Sistem pemanasan terbuka: gambarajah skema dan ciri susunannya
Oleh kerana kemudahan pemasangan, kos rendah dan kecekapan yang mencukupi, sistem pemanasan terbuka terus diminati. Setelah mematuhi prinsip operasi, peralatan dan peraturan pemasangan, anda boleh mengatur sendiri bekalan haba rumah.
Kami akan memberitahu anda bagaimana membuat litar pemanasan jenis terbuka yang dapat dilaksanakan. Kami akan menunjukkan kepada anda bagaimana membina sistem, dengan betul mengikut kehendak dan standard teknologi semasa memilih dan menghubungkan elemen. Berdasarkan cadangan kami, anda akan membina litar berkesan yang tidak selamat.
Untuk pengrajin bebas, kami mencadangkan agar anda membiasakan diri dengan pilihan pemasangan yang terbukti. Maklumat yang disampaikan untuk pertimbangan dilengkapi dengan skema berguna, koleksi foto, arahan video.
Kandungan artikel:
Set lengkap dan prinsip operasi sistem
Dalam sistem pemanasan air Cecair bertindak sebagai perantara dalam pemindahan tenaga haba dari loji dandang ke radiator. Peredaran penyejuk dapat dilakukan dalam jarak jauh, menyediakan pemanasan rumah dan premis dengan ukuran yang berbeza. Ini menjelaskan pengenalan bekalan haba air yang meluas.
Pengoperasian sistem pemanasan terbuka boleh dilakukan tanpa menggunakan pam. Peredaran cecair didasarkan pada prinsip termodinamik. Pergerakan air melalui paip berlaku disebabkan oleh perbezaan ketumpatan cecair panas dan sejuk, juga disebabkan oleh kemiringan paip yang diletakkan.
Unsur yang sangat diperlukan dalam sistem ini adalah tangki pengembangan terbuka, di mana lebihan penyejuk yang dipanaskan masuk. Terima kasih kepada takungan, cecair secara automatik stabil. Kapasiti dipasang di semua komponen sistem.
Seluruh proses fungsi "bekalan haba terbuka" dibahagikan secara bersyarat kepada dua peringkat:
- Beri makan. Penyejuk yang dipanaskan bergerak dari dandang ke radiator.
- Kembali. Air suam yang berlebihan memasuki tangki pengembangan, menyejukkan dan kembali ke dandang.
Dalam sistem satu paip, fungsi penyediaan dan pengembalian dilakukan oleh satu baris; dalam sistem dua paip, paip bekalan dan pengembalian bebas antara satu sama lain.
Yang paling mudah dan berpatutan untuk pemasangan sendiri dipertimbangkan sistem paip tunggal. Reka bentuk sistem adalah asas.
Peralatan asas untuk bekalan haba paip tunggal termasuk:
- dandang pemanasan;
- radiator;
- tangki pengembangan;
- paip.
Ada yang enggan memasang radiator dan meletakkan paip dengan diameter 8-10 cm di sekitar perimeter rumah.Namun begitu, para pakar perhatikan bahawa kecekapan sistem dan kemudahan penggunaan dengan penyelesaian ini dikurangkan.
Lebih rumit dalam peranti dan lebih mahal dalam pelaksanaan pilihan pemanasan dua paip. Walau bagaimanapun, kos dan kerumitan struktur diimbangi sepenuhnya oleh penghapusan kelemahan standard dalam sistem paip tunggal.
Penyejuk dengan suhu yang sama dibekalkan hampir serentak ke semua peranti, air yang disejukkan dikumpulkan oleh saluran kembali, dan tidak mengalir ke bateri seterusnya.
Keperluan Pemasangan dan Penyelenggaraan
Semasa memasang sistem bekalan haba di rumah, penting untuk mempertimbangkan sejumlah ciri sistem pemanasan terbuka:
- Untuk memastikan peredaran normal, dandang dipasang pada titik terendah dari garis, dan tangki pengembangan pada titik tertinggi.
- Tempat terbaik untuk meletakkan tangki pengembangan adalah loteng. Pada musim sejuk, tangki dan bekalan meningkat di loteng yang tidak dipanaskan mesti dilindungi.
- Pemasangan lebuh raya dilakukan dengan jumlah putaran, penyambungan dan kelengkapan minimum.
- Dalam sistem pemanasan graviti, air beredar perlahan (0.1-0.3 m / s), oleh itu, pemanasan harus berlaku secara beransur-ansur. Pendidihan tidak boleh dibenarkan - ini mempercepat pemakaian radiator dan paip.
- Sekiranya sistem pemanasan tidak digunakan pada musim sejuk, maka cecair mesti disalirkan - ukuran ini akan mengekalkan paip, radiator dan dandang.
- Paras penyejuk di tangki pengembangan mesti dipantau dan diisi semula secara berkala. Jika tidak, kesesakan udara mungkin berlaku dalam talian, yang mengurangkan kecekapan radiator.
- Air adalah pembawa haba terbaik. Antibeku beracun, tidak digalakkan digunakan dalam sistem yang bersentuhan dengan atmosfera. Penggunaannya disarankan jika tidak mungkin mengalirkan penyejuk dalam jangka masa yang tidak dipanaskan.
Perhatian khusus diberikan kepada pengiraan keratan rentas dan cerun saluran paip. Piawaian reka bentuk diatur oleh SNiP dengan nombor 2.04.01-85.
Dalam litar dengan gerakan graviti penyejuk, ukuran bahagian paip lebih besar daripada pada skema pam, tetapi panjang keseluruhan saluran paip hampir dua kali kurang. Cerun bahagian mendatar sistem, sama dengan 2 - 3 mm per meter linier, disusun hanya semasa pemasangan bekalan haba dengan pergerakan semula jadi penyejuk.
Jenis skema bekalan haba terbuka
Dalam litar sistem pemanasan terbuka, pergerakan penyejuk dilakukan dengan dua cara yang berbeza. Pilihan pertama adalah peredaran semula jadi atau graviti, yang kedua adalah rangsangan paksa atau buatan dari pam.
Pemilihan skema bergantung pada jumlah tingkat dan kawasan pembinaan, serta pada jangkaan terma yang diharapkan.
Peredaran semula jadi dalam pemanasan
Dalam sistem graviti tidak ada mekanisme untuk memastikan pergerakan penyejuk. Prosesnya dijalankan secara eksklusif dengan mengembang air panas. Untuk pengoperasian litar, penyangga overrun disediakan, ketinggiannya sekurang-kurangnya 3.5 m.
Sistem bekalan haba jenis peredaran semula jadi sangat sesuai untuk bangunan sehingga 60 meter persegi. Panjang maksimum litar yang dapat memberikan haba dianggap sebagai lebuh raya 30 m. Faktor penting ialah ketinggian bangunan dan jumlah tingkat rumah yang membolehkan anda memasang riser yang mempercepat.
Corak peredaran semula jadi tidak sesuai untuk aplikasi suhu rendah. Pengembangan penyejuk yang tidak mencukupi tidak akan menimbulkan tekanan yang betul dalam sistem.
Ciri skema graviti:
- Sambungan ke lantai yang dipanaskan. Pam edaran dipasang di litar air yang menuju ke lantai. Selebihnya sistem beroperasi seperti biasa.Apabila berlaku gangguan bekalan elektrik, rumah akan terus panas.
- Bekerja dengan dandang. Pemanas dipasang di bahagian atas sistem, sedikit di bawah tangki pengembangan.
Untuk memastikan operasi bebas masalah, pam boleh dipasang pada dandang. Maka skema bekalan haba dan pengeluaran air panas secara automatik masuk ke dalam kategori pilihan terpaksa. Selain itu, injap tidak kembali dipasang untuk mengelakkan peredaran semula penyejuk.
Sistem paksa dengan pam
Untuk meningkatkan kelajuan penyejuk dan mengurangkan masa untuk memanaskan bilik, pam dibina di dalamnya. Pergerakan aliran air meningkat menjadi 0.3-0.7 m / s. Kadar pemindahan haba meningkat, dan dahan batangnya menjadi panas dengan sekata.
Sorotan Organisasi sistem paksa:
- Litar dengan pam bersepadu mudah berubah. Supaya pemanasan bilik tidak berhenti ketika kuasa dimatikan, peralatan mengepam diletakkan di jalan pintas.
- Pam dipasang sebelum memasuki dandang pada paip kembali. Jarak ke dandang adalah 1.5 m.
- Semasa memasang pam, arah pergerakan air diambil kira.
Dua kren tutup dan siku pintas dengan pam edaran dipasang di bahagian belakang. Sekiranya terdapat arus dalam rangkaian, paip ditutup - penyejuk bergerak melalui pam. Sekiranya tidak ada voltan, maka injap mesti dibuka - sistem akan ditukar kepada peredaran semula jadi.
Pilihan paip dalam sistem
Dari susun atur alat pemanasan dan penyambungan paip bergantung pada kecekapan, ekonomi dan estetika sistem bekalan haba. Pilihan pendawaian ditentukan berdasarkan ciri reka bentuk dan kawasan rumah.
Kekhususan skema paip tunggal dan paip berganda
Air yang dipanaskan memasuki radiator dan masuk semula ke dalam dandang dengan pelbagai cara. Dalam sistem litar tunggal, penyejuk dibekalkan melalui satu batang diameter besar. Saluran paip melewati semua radiator.
Kelebihan sistem tiub tunggal dengan peredaran diri:
- penggunaan minimum bahan;
- kemudahan pemasangan;
- bilangan paip yang terhad di ruang tamu.
Kelemahan utama skema satu paip yang memenuhi tugas bekalan dan pengembalian adalah pemanasan radiator pemanasan yang tidak rata. Keamatan pemanasan dan pemindahan haba bateri berkurang kerana ia dikeluarkan dari dandang.
Litar pemanasan dua paip dengan yakin memperoleh tanah. Radiator menghubungkan paip balik dan bekalan. Cincin tempatan terbentuk antara bateri dan sumber haba.
Kelebihan utama sistem:
- semua pemanas dipanaskan secara merata;
- keupayaan untuk menyesuaikan pemanasan setiap radiator secara berasingan;
- kebolehpercayaan operasi litar.
Sistem litar dua memerlukan pelaburan dan tenaga kerja yang besar. Memasang dua cabang komunikasi pada struktur bangunan akan menjadi lebih sukar.
Aliran penyejuk atas dan bawah
Bergantung pada lokasi utama yang menyediakan penyejuk panas, bezakan eyeliner atas dan bawah.
Pada pengedaran atas, air suam naik di sepanjang riser utama dan dipindahkan ke radiator melalui saluran paip pengedaran. Pemasangan sistem pemanasan seperti ini disarankan di kotej satu dan dua tingkat dan rumah persendirian.
Sistem bekalan haba yang cukup praktikal dengan pendawaian yang lebih rendah. Paip umpan terletak di bawah, di sebelah jalan balik. Pergerakan penyejuk ke arah dari bawah ke atas. Air, melalui radiator, dihantar melalui paip kembali ke dandang pemanasan. Bateri dilengkapi Kren Mayevsky untuk mengeluarkan udara dari garisan.
Penaik menegak dan mendatar
Jenis kedudukan riser utama membezakan antara kaedah pendawaian paip menegak dan mendatar. Pada versi pertama, radiator semua lantai disambungkan ke riser yang terletak secara menegak.
Ciri sistem "menegak":
- kekurangan kesesakan udara;
- sesuai untuk memanaskan bangunan tinggi;
- sambungan lantai ke riser;
- kesukaran memasang meter haba apartmen di bangunan bertingkat.
Pendawaian mendatar melibatkan penyambungan radiator satu tingkat ke riser tunggal. Kelebihan skema ini ialah lebih sedikit paip digunakan untuk peranti, kos pemasangannya lebih rendah.
Susunan jenis pemanasan graviti
Lebih baik mempercayakan pengembangan sistem graviti draf kepada pakar kejuruteraan haba. Dokumen tersebut menunjukkan jenis pemanasan, kaedah menyambungkan radiator dan peredaran penyejuk, parameter peralatan yang disyorkan, jumlah radiator dan panjang saluran paip.
Pengiraan sistem bekalan haba
Adalah perlu untuk menentukan ciri hidraulik sistem, yang pada masa akan datang akan membantu memilih diameter saluran paip yang optimum.
Untuk mengira nilai kepala peredaran (RC) anda mesti mempunyai data berikut:
- Jarak dari pusat dandang pemanasan ke pusat radiator (h) Semakin besar jarak antara peranti ini, semakin stabil peredarannya.
- Tekanan yang disejukkan (Ro) dan dipanaskan (Pr) air.
Tekanan peredaran hanya bergantung pada perbezaan suhu penyejuk. Petunjuk tepat boleh didapati dalam data jadual.
Untuk lebar bahagian saluran paip jenis pengaruh bahan. Diameter paip keluli mestilah sekurang-kurangnya 50 mm. Setelah bercabang, keratan lebuh raya menyempit dengan satu ukuran. Pulangan, sebaliknya, disusun dengan pengembangan seterusnya.
Perhatian khusus diberikan kepada jumlah tangki pengembangan. Tangki tidak boleh kurang dari 5% daripada jumlah isi penyejuk dalam sistem. Kegagalan mematuhi akan mengakibatkan penyaliran air dari sistem atau pecahnya paip.
Pemilihan komponen asas
Untuk sistem terbuka, lebih baik memilih dandang yang menggunakan bahan api pepejal atau minyak bakar. Pemasangan dandang elektrik dan peralatan gas dilarang.Kadang-kadang kesesakan lalu lintas berlaku di bagasi - ini boleh menyebabkan kecemasan.
Kuasa pemanas ditentukan berdasarkan pengiraan - 1 kW tenaga haba per 10 meter persegi rumah. Bergantung pada kualiti penebat bilik, 10-30% ditambahkan pada nilai yang diperoleh.
Tangki pengembangan untuk sistem pemanasan jenis graviti mesti dibuat dari keluli. Bahan polimer sangat tidak diingini. Untuk memanaskan rumah satu tingkat, tangki 8-15 liter sesuai.
Untuk melengkapkan saluran paip menggunakan paip dari bahan berikut:
- Keluli. Mereka dicirikan oleh kekonduksian terma yang tinggi dan ketahanan terhadap tekanan tinggi. Kelemahannya adalah kerumitan pemasangan dan keperluan menggunakan peralatan kimpalan.
- Polipropilena. Kelebihan utama: tahan terhadap turun naik suhu, kekuatan, ketat dan kemudahan pemasangan. Hayat perkhidmatan adalah 25 tahun.
- Logam-plastik. Bahan tidak menyerap kakisan, mencegah pencemaran kontur. Kekurangan lebuh raya: jangka hayat terhad (sehingga 15 tahun) dan kos tinggi.
- Tembaga. Paip dengan pelesapan haba maksimum dan ketahanan terhadap suhu tinggi - hingga + 500 ° C. Kelemahan utama adalah kos bahan yang tinggi.
Di litar pemanasan terbuka radiator dipasangdiperbuat daripada logam kekuatan tinggi.
Yang paling biasa adalah model keluli. Mereka mempunyai nisbah optimum parameter utama: penampilan, harga dan kuasa terma.
Langkah-langkah memasang sistem terbuka
Seluruh proses mengatur sistem pemanasan graviti dapat dibahagikan kepada beberapa peringkat:
- Pemasangan dandang. Peralatan dipasang di permukaan lantai atau digantung di dinding. Pemilihan kaedah bergantung pada saiz dandang.
- Paip mengikut skema yang dipilih dan projek yang dibangunkan. Penting untuk mematuhi sudut cerun litar paip yang disyorkan.
- Pemasangan radiator memanaskan dan menyambungkannya ke sistem.
- Pemasangan tangki pengembangan dan penebatnya.
- Sambungan semua elemen, memeriksa sesak sendi dan memulakan sistem.
Selepas dandang, pada paip pembekalan, adalah wajar untuk memasang sensor suhu untuk memantau kecekapan sistem pemanasan.
Ciri pemasangan litar paksa
Agar sistem paksa membenarkan dan berfungsi dengan baik, perlu memilih yang betul pam edaran dan kompeten "tanamkan" dalam talian bekalan haba.
Pemilihan pam edaran
Parameter utama untuk pemilihan peralatan mengepam: kuasa dan tekanan peranti.Ciri-ciri ini ditentukan berdasarkan kawasan bilik yang dipanaskan.
Petunjuk penunjuk:
- untuk rumah 250 sq.m, pam berkapasiti 3.5 meter padu / j dan tekanan 0.4 atm sesuai;
- di bilik dengan ukuran 250-350 sq.m, peranti dipasang pada 4.5 meter padu / jam dengan tekanan 0.6 atm .;
- jika luas rumah adalah 350-800 sq.m, disarankan untuk membeli pam berkapasiti 11 meter padu / jam, yang tekanannya sekurang-kurangnya 0,8 atm.
Dengan pemilihan yang lebih teliti, pakar mengambil kira panjang sistem pemanasan, jenis dan bilangan radiator, bahan pembuatan dan diameter paip, serta jenis dandang.
Memasang pam dalam talian
Pam diletakkan semasa kembali supaya penyejuk tidak terlalu panas melewati peranti. Pemasangan model moden dari bahan tahan terhadap suhu tinggi boleh dilakukan di talian bekalan.
Semasa "mengetuk" pam, peredaran air tidak boleh terganggu. Penting bahawa pada mana-mana titik dalam talian semasa unit pam beroperasi, tekanan hidrostatik tetap berlebihan.
Pilihan 1 Naikkan tangki pengembangan. Kaedah mudah untuk menukar sistem peredaran semula jadi ke sistem paksa. Untuk melaksanakan projek, anda memerlukan ruang loteng yang tinggi.
Pilihan 2 Menggerakkan tangki ke tempat yang jauh lebih tinggi. Proses pembinaan semula sistem lama yang memakan masa, tetapi untuk pemasangan yang baru, tidak dibenarkan. Cara yang lebih mudah dan berjaya adalah mungkin.
Pilihan 3 Paip tangki pengembangan berhampiran muncung pam. Untuk mengubah jenis peredaran, perlu memotong tangki dari saluran bekalan, dan kemudian menyambungkannya ke jalan balik - di belakang pam edaran.
Pilihan 4 Pam termasuk dalam talian bekalan. Kaedah termudah untuk membina semula sistem. Kelemahan kaedah ini adalah keadaan operasi pam yang buruk. Tidak semua alat tahan suhu tinggi.
Kesimpulan dan video berguna mengenai topik tersebut
Video # 1. Cadangan untuk memasang sistem pemanasan dengan peredaran semula jadi:
Video # 2. Prosedur pemasangan pam edaran:
Aspek penting dalam mengatur sistem pemanasan yang berkesan ialah memilih litar yang dapat dilaksanakan, mengira parameter sesalur, memilih komponen dan mengikuti teknologi pemasangan. Pemasangan sendiri mungkin dilakukan dengan kemahiran memasang paip, dan lebih baik mempercayakan pembangunan projek terperinci kepada profesional.
Ingin mengemukakan soalan mengenai skema organisasi dan susun atur litar air terbuka? Sila tinggalkan komen di blok di bawah. Di sini anda berpeluang mengajukan soalan atau melaporkan fakta menarik mengenai topik tersebut.
Sistem pemanasan terbuka cukup meluas di kampung dan pinggir bandar, kerana senang dikendalikan dan sangat murah untuk dipasang. Tetapi apabila anda mula menggunakannya, anda memahami bahawa anda perlu mengetahui bagaimana sebenarnya ia berfungsi, apakah daya pendorong proses pemanasan.Sekiranya anda akan memasang sistem sedemikian, jangan malas dan baca tentang prinsip tindakan, ciri, kebaikan dan keburukan pemanasan jenis ini. Tetapi jangan lupa berunding dengan pakar.
Ilya, tidak ada yang baik dalam sistem pemanasan seperti itu, ia adalah peninggalan masa lalu, sekarang jarang ada yang melakukannya. Ia tidak ekonomik walaupun dalam penggunaan bahan bakar. Tentukan sendiri berapa banyak air yang berjalan di semua diameter paip tebal ini, radiator (hanya terdapat besi tuang).
Satu-satunya kelebihannya ialah ia bebas elektrik, iaitu tidak ada cahaya, tetapi anda mempunyai haba, tidak ada pam dalam sistem.
Tetapi viduha, untuk meletakkannya sedikit, menyedihkan - paip di sekitar rumah, lereng yang mengerikan ini, tangki pengembangan yang besar, terus-menerus menggeliat ... Tidak, saya pasti tidak akan menyukai ini.
Saya mempunyai sistem terbuka di sebuah rumah dua tingkat. Radiator bimetal. Paip pendawaian adalah tembaga 18 dan 22, cerunnya 5 mm per meter, tidak dapat dilihat pada mata. Penambah pecutan - 50 mm, tersembunyi secara struktur. Tangki pengembangan - 8 liter. Tiada apa-apa yang menggelegar 🙂
Halo, ada masalah seperti itu, dalam sistem pemanasan paip (tanpa radiator) terdapat tekanan yang berkurang. Ini menjadi jelas apabila anda mencurahkan udara melalui pam dan paip Mayevsky, dan sebaliknya, udara ditarik ke dalam sistem. Soalan seperti itu - mengapa tekanan dalam sistem pemanasan terbuka dapat berkurang?