Heizschema eines Gaskessels in einem zweistöckigen Haus: Überprüfung und Vergleich der besten Heizschemata
Bauen Sie ein neues oder reparieren Sie ein altes Haus und ist es zur Heizung gekommen? Sie sind sich nicht sicher, welche Art der Verkabelung am besten geeignet ist? Ein richtig gestaltetes Heizschema eines Gaskessels in einem zweistöckigen Haus garantiert nicht nur Wärme und Komfort im Winter, sondern auch den reibungslosen Betrieb der Geräte.
Ein kompetentes Heizungsprojekt berücksichtigt viele Faktoren - vom Klima und den finanziellen Möglichkeiten bis hin zur Notwendigkeit von Feinabstimmungen und ästhetischen Fragen. In diesem Artikel werden wir alle möglichen Arten von Heizsystemen im Detail analysieren, vorgefertigte Schemata mit dem erfolgreichsten Parametersatz für verschiedene Fälle angeben und vergleichen sowie die Möglichkeit ihrer Änderung angeben.
Der Inhalt des Artikels:
Arten von privaten Gasheizsystemen
Es gibt viele Parameter, die den Typ des Heizsystems bestimmen. Auswahl des Gaskessels als Hauptwärmeerzeuger - dies ist nur der erste Schritt. Es ist möglich, den Heizkreis auszurüsten, indem alle Geräte mit einem Rohr verbunden werden, oder separate Vor- und Rücklaufleitungen zu führen.
Die Struktur des Systems hängt auch von den verwendeten Heizgeräten ab, wie z. B. einem Ausgleichsbehälter, der Anordnung und der Fläche des Hauses. Darüber hinaus können Sie das System in mehrere separate Schaltkreise aufteilen und die Möglichkeit einer natürlichen Zirkulation im Falle eines Stromausfalls und vieles mehr gewährleisten.
Wir werden im Folgenden alle Möglichkeiten, Vor- und Nachteile der einzelnen Systemtypen genauer betrachten.
Ein- und Zweirohrverbindungsschemata
Innerhalb dieser beiden Typen können 5 Verbindungsschemata unterschieden werden.
Betrachten Sie sie in aufsteigender Reihenfolge von Komplexität und Kosten:
- Einfaches Einzelrohr.
- Einpfeifen "Leningradka".
- Doppelrohr Sackgasse.
- "Tichelmans Schleife."
- Kollektor oder Strahlschema.
Das einfachste Einzelrohr Das Anschließen von Heizkörpern bedeutet, dass das Kühlmittel erst nach dem Durchgang des ersten in den zweiten Kühler gelangt und so weiter. In einem solchen System kann auch ein warmer Boden enthalten sein - er wird zuletzt nach der Rückgabe der am weitesten entfernten Batterie angeschlossen.
Ein einfaches Einrohrschema kann nicht nur kompiliert und berechnet, sondern auch unabhängig montiert werden. Darüber hinaus ist es leicht, sich mit der Möglichkeit einer natürlichen Zirkulation auszustatten.
Ein solches System hat jedoch einen schwerwiegenden Nachteil: Die Temperatur mit jeder Batterie nimmt deutlich ab und es ist unmöglich, sie einzustellen. Wenn das Temperaturregelventil die Vorlauftemperatur auf den ersten Kühler begrenzt, sinkt die Temperatur insgesamt proportional - nur die Erhöhung der Anzahl der Abschnitte der letzten Kühler hilft teilweise.
In zweistöckigen Häusern ist die Fläche jedoch in der Regel beträchtlich und die Systeme sind zu lang, als dass ein solches System produktiv funktionieren könnte. Aufgrund der Unfähigkeit, ein einfaches Einrohrsystem zu konfigurieren, wird es praktisch nicht verwendet.
Ein verbessertes Einrohrschema, das sogenannte "Leningradka", bietet Bypass an jedem Kühler. Somit passiert ein Teil des Kühlmittels den Kühler und das heißere Gemisch gelangt in das nächste.
Wenn Sie der Schaltung Hähne und Temperaturregler hinzufügen, erhalten Sie ein System, dessen Preis und Funktionalität zwischen einem einfachen Einrohr- und einem Zweirohrsystem durchschnittlich sind - eine recht beliebte Lösung.
Bei einem Zweirohrsystem werden Vor- und Rücklauf in zwei separate Rohre getrennt, die an jeden Kühler angeschlossen sind. Materialien werden viel mehr benötigt, aber das heiße Kühlmittel vermischt sich nicht mit dem Rücklauf und erwärmt daher effektiv eine viel größere Anzahl von Batterien.
Sackgassen werden bequem dort verlegt, wo es beispielsweise aufgrund der Balkontür nicht möglich ist, den Raum mit Rohren zu klingeln. Die Richtung der Strömungen in der Vor- und Rückleitung wird in die entgegengesetzte Richtung erhalten, und daher ist es wahrscheinlich, dass das Wasser auf dem Weg des geringsten Widerstands verläuft und den Kreislauf durch den ersten Kühler schließt, aber überhaupt nicht in den Rest gelangt.
Das Problem wird gelöst, indem Ausgleichsventile sowie Rohre mit kleinerem Abschnitt für den Anschluss an einen Kühler als für Autobahnen verwendet werden.
Tihelmans Schleife ist die erfolgreichste und beliebteste Lösung in Bezug auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis. Der Unterschied besteht darin, dass die Strömungsrichtung in Vor- und Rücklauf parallel ist. Unabhängig davon, durch welche Batterie das Kühlmittel läuft, ist die Länge des Kreislaufs gleich, der Weg des geringsten Widerstands existiert nicht. Infolgedessen werden alle Batterien gleichmäßig erwärmt, aber jede von ihnen kann separat eingestellt oder vollständig ausgeschaltet werden, ohne den Betrieb des Systems zu beeinträchtigen.
Die Kollektorschaltung impliziert das Vorhandensein von zwei Kollektoren für Vor- und Rücklauf, von denen Rohrpaare zu jeder Heizvorrichtung durch Strahlen getrennt sind. Für beste Leistung Sammler so positioniert, dass der Abstand zu jedem Heizgerät ungefähr gleich ist. Normalerweise wird auf jeder Etage ein separater Kollektor installiert.
Nur in einem solchen System wird jeder Batterie das Kühlmittel mit der gleichen Temperatur zugeführt, und es ist dasjenige, das die Heizleistung einzelner Punkte am einfachsten zu steuern und zu ändern ist.
Der Hauptnachteil des Strahlverbindungsschemas ist die Notwendigkeit einer großen Anzahl von Rohren, was nicht nur die Kosten erhöht, sondern auch die Installation erschwert. Andererseits ist die Verbindung solcher Systeme völlig verborgen und sieht ästhetisch ansprechend aus.
Ein weiterer wichtiger Punkt - das Kollektorsystem kann im Gegensatz zu allen vorherigen nicht gravitativ sein. Dies bedeutet, dass selbst bei einem nichtflüchtigen Kessel die Heizung ausgeschaltet wird, sobald die Lichter ausgehen und die Pumpe stoppt.
In zweistöckigen Häusern werden häufig unterschiedliche Wärmeverteilungsschemata für unterschiedliche Räume verwendet, je nach Anordnung, Fläche und verwendeten Heizgeräten.
In einem zweistöckigen Haus werden Einrohrprojekte mit einer einzigen Versorgungsleitung praktisch nicht verwendet, da die letzten Heizkörper im Kreislauf äußerst ineffizient arbeiten. Je nach Wohnbereich entsprechen die individuellen Konturen jeder Etage, mehreren oder sogar jedem Raum.
Es ist auch üblich, den Kühlerkreislauf vom warmen Boden zu trennen, da unterschiedliche Betriebsdrücke und -temperaturen erforderlich sind.
Die Aufteilung der Beschickung vom Kessel in verschiedene Kreisläufe kann über einen Hydraulikpfeil, einen Kollektor oder eine Kombination davon erfolgen. Die erste liefert Strömungen mit unterschiedlichem Druck und unterschiedlicher Temperatur für verschiedene Systeme, die zweite ist für Schaltkreise mit demselben Gerätetyp wirksam, z. B. für den Strahlungsanschluss von Heizkörpern.
Offene und geschlossene Systeme
Dieser Parameter gibt an, ob das Kühlmittel mit Luft in Kontakt kommt, und wird vom Typ bestimmt Ausdehnungsgefäß.
Der Ausgleichsbehälter gleicht die Zunahme des Flüssigkeitsvolumens während des Erhitzens aus und verhindert so den Druckanstieg im System. Der offene Tank hat oben eine Öffnung und funktioniert einfach aufgrund des Volumenbestands, der sich bis zu verschiedenen Füllständen füllt. Damit das Wasser nicht nach dem Prinzip der Kommunikation der Schiffe überläuft, sollte ein solcher Tank am höchsten Punkt des Systems installiert werden. In einem zweistöckigen Haus ist dies in der Regel die Spitze des Futter-Risers.
Die Nachteile eines solchen Systems sind vielfältig. Das Kühlmittel ist mit offener Luft in Kontakt, dh es verdampft und reichert sich mit Sauerstoff an. Infolgedessen ist es verboten, ein solches System mit Frostschutzmittel zu füllen, es muss regelmäßig Wasser hinzugefügt werden, und überschüssige Luft führt ständig zu Korrosion und Luftstauung. Wenn der Tank auf den Dachboden gebracht wird, muss er außerdem gründlich isoliert werden. In einem Raum auf zwei Etagen ist es problematisch, ihn zu verkleiden.
Der geschlossene Ausdehnungsgefäß ist verschlossen und besteht aus zwei durch eine Membran getrennten Kammern. Es funktioniert aufgrund der Fähigkeit der Luft, sich zu komprimieren: Wenn das System erwärmt wird, nimmt Wasser den größten Teil des Tanks ein, und der Druck in der Luftkammer steigt an. Beim Abkühlen drückt dieser Druck Wasser zurück in das System.
Ein solcher Ausgleichsbehälter kann überall im System installiert werden, meistens in der Rücklaufleitung vor der Pumpe. Das System mit geschlossenem Tank ist absolut dicht, es kann sogar mit einer giftigen Lösung von Ethylenglykol gefüllt werden. Selbst gewöhnliches Wasser wird unter diesen Bedingungen allmählich von Verunreinigungen und gelösten Gasen gereinigt und verwandelt sich in ein nahezu ideales Kühlmittel.
Nach Art der Heizgeräte
In einem Heizsystem können verschiedene Geräte enthalten sein: Heizkörper, Fußbodenheizung, Konvektoren und andere. Sie können sogar innerhalb des einfachsten Einrohrschemas kombiniert werden, aber bei einer Gravitationszirkulation ist es besser, gewöhnliche Batterien zu verwenden.
Ein warmer Boden ist nicht nur angenehm und bequem, sondern auch wirtschaftlich, da warme Luft den unteren Wohnbereich des Raums ausfüllt und sich unter der Decke abkühlt. Diese Entscheidung ist besonders unersetzlich, wenn sich ein Kind im Haus befindet. Sie werden auch häufig im Bad und in der Küche installiert.
Systeme, die nur aus bestehen Fußbodenheizung, kann nur in gut isolierten Gebäuden und in einem gemäßigten Klima ausgestattet werden, sonst ist es in der Kälte im Haus kühl oder es ist unmöglich, auf dem glühenden Boden zu gehen. Warme Böden mit einer geringen Anzahl von Heizkörpern werden in der Regel in einem Schema kombiniert - dies ist sowohl schön als auch wirtschaftlich und praktisch.
Heizkörper sind aus gutem Grund am beliebtesten: Sie wirken sowohl auf die Wärmestrahlung der äußeren Ebene, erwärmen die Luft und die vor ihnen liegenden Gegenstände, als auch nach dem Konvektionsprinzip und leiten Luft durch die Rippen.
Der Hauptnachteil herkömmlicher Batterien ist die Schwierigkeit ihrer Platzierung, ohne das Innendesign zu verletzen, da Tarnschirme die Effizienz verringern.
Nach Art der Kühlmittelzirkulation
Wasser oder Frostschutzmittel durch das System strömen am häufigsten aus der Umwälzpumpe: Es erzeugt den erforderlichen Druck und sorgt für eine schnelle, effiziente und gleichmäßige Erwärmung. Das Vorhandensein einer Pumpe macht jedoch jedes System flüchtig - das heißt, im Falle eines Stromausfalls wird auch die Heizung ausgeschaltet.
Eine Alternative sind Schwerkraftsysteme. Sie sind so ausgelegt, dass das Kühlmittel aufgrund einer Zunahme der Dichte während des Abkühlens und auch unter der Schwerkraft aufgrund der Neigung aller Rohre des Kreislaufs zirkuliert.
Ein solches Heizschema für ein privates zweistöckiges Haus mit einem nichtflüchtigen Gaskessel funktioniert auch dann, wenn der Strom überhaupt nicht angeschlossen ist, aber die Zirkulationsgeschwindigkeit und damit der Wirkungsgrad viel geringer sind. Darüber hinaus hinterlässt ein langsamer Fluss viel mehr Sediment an den Wänden des Systems.
Interessant ist die Fähigkeit von Systemen mit natürlicher Zirkulation, sich selbst anzupassen: Je kälter im Haus, desto schneller kühlt sich das Kühlmittel in den Batterien ab, desto größer sind die Unterschiede in der Vor- und Rücklauftemperatur, dh die Durchflussmenge und die Heizleistung.
Wenn regelmäßige Stromausfälle eine harte Realität sind und das Haus klein ist, ist die beste Lösung ein System mit einer gemischten Zirkulation. Sein Plan sollte wie für ein Gravitationssystem berechnet werden - mit Rohrschrägen, einem Kessel an einem tieferen Punkt usw.
In einem solchen System kann eine Fußbodenheizung installiert werden, die jedoch nur bei eingeschalteter Pumpe funktioniert.
Horizontale und vertikale Verkabelung
In einem zweistöckigen Haus ist es nicht möglich, nur mit horizontalen Rohrleitungen auszukommen - mindestens ein Steigrohr muss das Kühlmittel in den zweiten Stock liefern. Die Art der Verkabelung als Ganzes ändert daran jedoch nichts.
Die horizontale Verkabelung kann in jeder Etage durchgeführt werden. Damit verbinden Rohre alle Heizkörper des gleichen Niveaus zu einem einzigen Stromkreis. Es ist das vielseitigste und beliebteste, kann mit jedem Layout implementiert werden.
Stellen Sie sich eine vertikale Einrohrverkabelung am Beispiel eines Heizungssystems für Wohnhäuser vor. Die Anordnung jeder Etage, einschließlich der Position der Heizkörper, passt perfekt zu ihnen.Jede Batterie ist von den Nachbarn von unten und oben mit einem Riser an dieselbe angeschlossen, aber es gibt keine horizontalen Heizungsrohre in der Wohnung.
Wenn Sie in Ihrem Haus aufgrund der Anordnung alle Heizkörper genau übereinander platzieren können, arbeitet der vertikale Stromkreis effizienter, insbesondere bei der Art der Gravitationszirkulation. Darüber hinaus sind Steigrohre leichter zu verkleiden als horizontale Rohrleitungen.
Während der Installation des Systems muss der Boden jedoch mehrmals überquert werden. Dies ist schwieriger als das Durchführen des Rohrs durch die Wand.
Zusatzausstattung - Vor- und Nachteile
Jeder Heizkreis kann verbessert werden, indem Temperaturregelventile zum Einstellen des Betriebs jeder Batterie, Thermostate, ein Hydraulikpfeil, eine Umwälzpumpe für jeden Kreislauf und andere zusätzliche Geräte hinzugefügt werden.
Mayevsky Kräne In Systemen mit geschlossenem Ausgleichsbehälter sind Lüftungsschlitze oben an jedem Steigrohr obligatorisch. Jedes zusätzliche Gerät macht das System effizienter, wirtschaftlicher und ermöglicht feinere und bequemere Einstellungen.
Verwenden Sie nur die erforderlichen Komponenten, denn je kleiner die Einheiten sind, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine von ihnen das System verlässt und das System stoppt.
Die besten Pläne für ein zweistöckiges Haus
In jedem Fall muss ein individuelles Heizprojekt entwickelt werden, das einen effizienten und wirtschaftlichen Betrieb gewährleistet.
Um die richtige Wahl zu treffen, sollten Sie folgende Faktoren berücksichtigen:
- Klima und Qualität der Gebäudedämmung;
- Anzahl und Zweck der Räumlichkeiten. Wird überall eine konstante und gleichmäßige Erwärmung benötigt?
- Die Stabilität der Stromversorgung und die Verfügbarkeit eines Generators bestimmen weitgehend die Art der Zirkulation.
- individuelle Wünsche der Bewohner - warme Böden oder Wände in separaten Räumen oder im ganzen Haus usw.
- Raumaufteilung - ob eine Perimeterverkabelung möglich ist;
- Konstruktionsanforderungen und Reparaturphase. In vielen Fällen können alle Rohre und manchmal Heizgeräte im Boden und an den Wänden versteckt sein.
- Budget - Die Schätzung für die Anordnung der Heizung in einem Gebäude kann sich um ein Vielfaches und Zehnfaches unterscheiden.
Nachdem Sie alle diese Fragen beantwortet haben und die Funktionen der verschiedenen Schemata kennen, erhalten Sie eine Vorstellung von der erforderlichen Option.
Als nächstes empfehlen wir Ihnen, eines der bewährten effektiven Schemata zum Anschließen von Heizgeräten an den Kessel auszuwählen und es gemäß Ihrem Layout anzupassen.
Einrohr Leningradka - zuverlässig und günstig
Ein solches Ein-Rohr-System ist eines der billigsten, einfachsten und ältesten, aber bis heute relevant und beliebt. Die Verwendung nur von Heizkörpern ermöglicht eine gemischte Zirkulation im Falle eines Stromausfalls. Dazu muss der Gaskessel nichtflüchtig sein, alle Rohre sollten eine Neigung von 5 - 10 mm pro 1 Meter haben.
Um die Einstellung zu erleichtern, können Sie Thermostate an die Versorgung jeder Batterie und Steuerventile an den Bypass der Batterien anschließen. Ein zusätzliches Ventil am Steigrohr ermöglicht das Ausschalten des Heizkreises eines separaten Stockwerks.
Die Fußbodenheizung kann als separater dritter Stromkreis in das System integriert werden oder die Heizkörper auf einer Etage ersetzen. In diesem Fall sollte die Aufteilung der Strömungen jedoch durch einen Wärmemischer oder erfolgen hydraulischer Pfeildamit sich der Boden bei Frost nicht wie Batterien auf 70 - 80 ° C erwärmt.
Beachten Sie auch, dass beim Ausschalten nur die Batterien funktionieren und in einem streng horizontalen Fußbodenheizkreislauf das Kühlmittel im Leerlauf steht.
Die Hauptbeschränkung bei der Anordnung eines solchen Systems betrifft einen beheizten Bereich: ein Haus mit mehr als 100 m2 Erwärmt sich nicht durch natürliche Zirkulation des Kühlmittels. Ein solches System schützt nur vor dem Auftauen von Rohren und dem Brechen des Kesselwärmetauschers während eines langen Stillstands, nicht jedoch vor Kälte.
Darüber hinaus ist ein solcher Heizkreis selbst bei erzwungener Zirkulation kaum zu konfigurieren, wenn er mehr als 5 bis 7 Batterien enthält. Das heißt, um die Verwendung in einem großen Haus zu vereinfachen, ist es notwendig, den Stromkreis in eine größere Anzahl von Stromkreisen aufzuteilen.
Lesen Sie mehr über die Anordnung eines Einrohrheizungssystems Leningradka finden Sie in dieses Zeug.
Tichelman-Schleife mit Zwangsumlauf
Wie bereits erwähnt, bietet dieses Verbindungsschema den effizientesten Betrieb und die bequemste Einstellung jedes Kühlers bei relativ geringen Materialkosten.
Das System kann das gesamte Haus mit einer Schleife abdecken, wie in der Abbildung in zwei Stromkreise unterteilt oder nur für eine Etage oder einen Teil davon verwendet werden.
Moderne Heizkörperheizungssysteme werden häufig nach einem solchen Plan ausgestattet, wenn es möglich ist, die Rohrleitung zu maskieren. Darüber hinaus können Geräte unterschiedlicher Typen in einem Stromkreis enthalten sein: Heizkörper, Konvektoren, Wärmeschutzvorhänge.
Kollektoranschluss und gemischte Systeme
Die Verwendung eines Kollektors zum Trennen nicht nur der Heizkreise, sondern auch zum individuellen Anschließen jedes Geräts ist die modernste und bequemste Lösung.
Es hat mehrere Vorteile:
- schön - alle Rohre sind im Boden und in den Wänden versteckt;
- bequem - Einstellung jedes Geräts im Verteilerschrank;
- effizient - allen Geräten wird ein gleich heißes Kühlmittel zugeführt, aber jedes von ihnen erwärmt genau so viel, wie Sie benötigen;
- Universal - Geräte unterschiedlichen Typs können unabhängig vom Layout an einen Kollektor angeschlossen werden.
Der Hauptnachteil dieser Lösung sind die hohen Material- und Installationskosten. Rohre werden viel mehr benötigt als für jedes andere Verbindungsschema, und das Verlegen von Kommunikationen auf dem Boden, insbesondere wenn der Betonestrich bereits überflutet ist, wird viel kosten.
Es ist auch zu bedenken, dass eine solche Verbindung die Möglichkeit einer natürlichen Zirkulation vollständig ausschließt.
In zweistöckigen Häusern ist in der Regel ein Kollektor in der Mitte jeder Etage installiert, bei einer großen Anzahl von Heizgeräten und Kollektoren kann es jedoch mehr sein. Verwenden Sie für Fußbodenheizungssysteme separate Kollektoren mit einer niedrigeren Kühlmitteltemperatur.
Vertikales Schwerkraftdiagramm
Zusätzlich zu den beschriebenen Standardoptionen finden sich exotischere Optionen wie ein vertikales Zweirohr mit natürlicher Zirkulation. Vielleicht ist dies die beste Lösung für ein zweistöckiges Haus, in dem die Lichter oft ausgeschaltet werden.
Aufgrund der Tatsache, dass in einem vertikalen System das Wasser leichter zirkuliert als in einem horizontalen und ein großer Ausdehnungsgefäß unter dem Dach als Kollektor fungiert, wird die effizienteste und gleichmäßigste Erwärmung auch ohne Verwendung einer Pumpe sichergestellt.
Das Rohr für die Warmwasserversorgung des Ausgleichsbehälters und der Rücklaufleitung muss am dicksten sein. Die Riser, die den 2. Stock versorgen, sind etwas dünner, ihr unterer Teil im 1. Stock - noch kleinerer Durchmesser - und die Kühleranschlussrohre mit dem kleinsten Querschnitt.
Schlussfolgerungen und nützliches Video zum Thema
In diesem Video können Sie sehen, wie das Zweirohrschema in einem zweistöckigen Gebäude in der Praxis umgesetzt wird:
Informationen zur Anordnung eines kombinierten Systems mit Heizkörpern und warmem Boden finden Sie hier:
Und dieses Video ist nützlich für diejenigen, die die Heizung mit einer Gravitations- oder Mischzirkulation ausstatten wollen:
Zusammenfassend kann man sagen, dass es kein ideales und universelles Heizschema gibt: In jedem Fall müssen viele Faktoren berücksichtigt und Prioritäten gesetzt werden. Wir haben versucht, alle verfügbaren Optionen zu beschreiben, um die Auswahl einfacher und korrekter zu gestalten.
Und wie ist das Heizschema in Ihrem Haus? Wie zufrieden bist du mit ihr und was möchtest du ändern? Nehmen Sie an der folgenden Diskussion teil.