Sistem pemanasan air peredaran wajib: skema, pilihan pelaksanaan, perincian teknikal
Banyak penyelesaian moden untuk pemanasan air rumah memerlukan penggunaan kumpulan pam. Reka bentuk dan pemasangan sistem pemanasan dengan peredaran paksa mesti dilakukan dengan mengambil kira aspek teknikal yang timbul dari pergerakan cepat penyejuk.
Tekanan tinggi dalam litar pemanasan membolehkan anda melaksanakan banyak diagram pendawaian. Setuju, ini adalah kelebihan penting dari sistem pemanasan peredaran paksa. Walau bagaimanapun, penyusunan skema sedemikian memerlukan reka bentuk yang kompeten.
Kami akan memberitahu anda apa ciri-ciri unit kerja utama sistem yang dipilih, dan kami juga akan menerangkan secara terperinci kemungkinan pilihan pendawaian untuk sesalur dan bagaimana mengatur litar pemanasan.
Kandungan artikel:
Ciri teknikal komponen utama sistem
Litar paksa berbeza dari rangkaian semula jadi dengan penambahan satu atau lebih pam edaran. Oleh kerana peningkatan tekanan dan halaju penyejuk, peraturan untuk pembentukan nod dan lokasi elemen litar berubah.
Fakta ini mesti diambil kira untuk memastikan pemanasan berkualiti tinggi semasa peredaran paksa.
Keperluan am untuk kumpulan pam
Pam edaran dipilih berdasarkan keperluan untuk isipadu air suling (meter padu per jam) dan tekanan (meter). Pengiraan kedua-dua parameter bergantung pada kapasiti kubus perumahan yang dipanaskan dan kaedah pemanasan, serta panjang litar air dan diameter paipnya.
Pam harus dipilih agar parameternya tidak "mendekati" kehendak sistem. Ini akan membolehkan anda menambah, jika perlu, elemen ke litar tanpa mengganti pam.
Pada asasnya, pam dirancang untuk voltan 220 volt, tetapi ada juga dengan sokongan untuk 12 volt. Semasa lonjakan kuasa, perlu memasang penstabil untuk mengelakkan peranti daripada gagal.
Sekiranya berlaku gangguan elektrik, penjagaan mesti dilakukan bekalan elektrik yang tidak terganggu. Tidak perlu menggunakan UPS yang kuat - untuk pemanasan rumah persendirian jarang menggunakan peranti dengan penggunaan lebih dari 150 watt sejam.
Pam edaran secara kondisional dapat dibahagikan kepada dua jenis mengikut kedudukan motor. Peranti dengan rotor kering mempunyai kecekapan yang lebih tinggi, tetapi mempunyai tahap kebisingan yang lebih tinggi dan sumber yang lebih rendah daripada dengan rotor basah.
Sekiranya pendawaian sistem memberi peluang untuk pergerakan semula jadi penyejuk di sepanjang litar, maka pam mesti dipasang melalui jalan pintas. Dalam kes ini, apabila berlaku kerosakan atau pemadaman elektrik mungkin berlaku, pemanasan dapat beralih ke mod peredaran graviti.
Air juga dapat bergerak melalui pam yang tidak berfungsi, tetapi akan menimbulkan daya tahan yang kuat terhadap pergerakannya.
Terutama yang berkaitan adalah masalah menghentikan pam semasa menggunakan pemanasan dapur atau perapian. Dalam kes ini, tungku akan terus memanaskan penukar haba dan mungkin mendidih air di dalamnya dan secara automatik memecahkan keseluruhan sistem.
Lebih baik dilakukan pemasangan pam pada paip kembali, kerana suhu air yang lebih rendah akan memanjangkan hayat perkhidmatannya. Sekiranya tidak mungkin memasang pam di tempat selain dari paip yang meninggalkan dandang, maka gunakan pam dengan penutup keramik.
Walaupun mereka dapat menahan suhu hingga 110 ° C, tetapi ketika sistem mendidih, mereka mungkin mengalami masalah dengan fungsi.
Maklumat berguna mengenai pemilihan pam edaran untuk sistem pemanasan diberikan dalam artikel:
- Pemilihan pam edaran: peranti, jenis dan peraturan untuk memilih pam untuk pemanasan
- Pam edaran untuk pemanasan: sepuluh model dan petua teratas untuk pelanggan
Kehalusan memilih dandang dan relau
Penggunaan dandang elektrik dan gas dan tungku pembakar panjang sebagai penjana haba menarik dari sudut kesederhanaan mengawal input haba melalui penukar haba.
Permohonan relau bahan api pepejal, terutamanya reka bentuk buatan rumah, dipenuhi dengan kepanasan yang tidak mencukupi atau berlebihan. Namun, penggunaannya sering dibenarkan dari sudut harga murah dan ketersediaan bahan bakar.
Banyak model elektrik dan dandang gas dengan pam bersepadu. Di satu pihak, sistem peredaran bawaan dipilih mengikut kapasiti dandang dan menghilangkan keperluan untuk membeli dan memasang pam yang terpisah. Sebaliknya, jika pam terbina dalam rosak, tidak mudah untuk membaiki atau menggantinya sebagai pam yang terpisah.
Keperluan untuk dandang ketika menggunakan peredaran paksa adalah sama seperti semula jadi:
- Pengiraan kuasa dandang - penunjuk harus memenuhi keperluan pemanasan rumah dalam keadaan yang paling teruk untuk kawasan tertentu. Dianjurkan untuk memiliki margin daya yang kecil (10-20%) kerana kemungkinan keadaan force majeure yang mungkin timbul dalam sistem pemanasan.
- Pencegahan penyejuk mendidih di penukar haba. Lebih mudah untuk memenuhi syarat ini ketika menggunakan kombinasi tungku - pam dibandingkan dengan model gravitasi gerakan bendalir.
Untuk mengelakkan air mendidih dalam penukar panas dandang, cukup untuk mengatur kawalan daya bergantung pada suhu cecair yang keluar. Kaedah ini berfungsi dengan sebarang jenis peredaran.
Untuk tungku dengan peredaran semula jadi, tidak ada cara untuk mengelakkan penyejuk mendidih sekiranya terdapat jumlah bahan bakar yang berlebihan. Satu-satunya pilihan sekiranya terdapat pam ialah peningkatan jumlah cecair yang digerakkan melalui penukar haba.
Lebih-lebih lagi, sistem kecemasan seperti itu dapat dibuat secara automatik menggunakan termostat dan unit kawalan kelajuan pam.
Pemasangan dan pemeriksaan litar air
Dengan litar pemanasan menggunakan peredaran paksa, kelajuan air akan lebih tinggi daripada pada model graviti. Oleh itu, anda boleh menggunakan diameter paip yang lebih kecil dengan parameter pemanasan bangunan yang sama. Ini mengurangkan kos pemanasan air dari segi kos untuk paip, kelengkapan dan kelengkapan.
Di samping itu, elemen kontur yang lebih kecil lebih mudah disembunyikan di ceruk teknologi atau masuk ke bahagian dalam premis.
Berbanding dengan peredaran semula jadi, peningkatan tekanan hidrodinamik aliran akan ditambahkan ke tekanan hidrostatik lajur cecair. Oleh itu, untuk mengelakkan pembentukan kebocoran atau, lebih-lebih lagi, penembusan sistem, perlu mematuhi beberapa peraturan.
Sekiranya berlaku peralihan dari gravitasi ke peredaran paksa, perlu untuk menghilangkan semua, bahkan kebocoran kecil di litar. Dengan tekanan yang meningkat, laju aliran akan meningkat, yang, selain masalah di dalam ruangan, akan menyebabkan penurunan jumlah penyejuk dan pengudaraannya yang berlebihan (ketepuan udara).
Sebelum bermulanya tempoh pemanasan, perlu dilakukan ujian hidraulik kekuatan litar dengan tekanan maksimum yang digunakan atau bahkan sedikit lebih tinggi. Ini akan membolehkan anda mengenal pasti masalah dan menghapusnya sebelum bermulanya cuaca sejuk, apabila penghentian pemanasan lama untuk pembaikan tidak diingini.
Oleh kerana halaju penyejuk akan lebih dari 0.25 m / s, menurut SNiP 41-01-2003 tidak perlu mempertahankan cerun paip yang tetap untuk mengeluarkan udara dari litar. Oleh itu, dengan peredaran paksa, pemasangan paip dan radiator sedikit lebih mudah daripada dengan rangkaian graviti.
Pilihan pemanasan peredaran paksa
Penggunaan peredaran paksa membolehkan anda menjauh dari prinsip merancang pendawaian dengan peruntukan wajib untuk perbezaan tekanan hidrostatik, yang diperlukan untuk berfungsi dalam skema graviti.
Ini menambahkan kebolehubahan dalam memodelkan geometri litar air dan memungkinkan untuk menggunakan penyelesaian seperti pemanasan pemungut atau pemanasan lantai yang besar.
Pendawaian atas dan bawah
Segala skema pemanasan boleh dikaitkan dengan pendawaian atas atau bawah. Pada pendawaian atas, air panas naik di atas peralatan pemanasan, dan kemudian, mengalir ke bawah, memanaskan radiator. Di bahagian bawah - air panas dibekalkan dari bawah. Setiap pilihan mempunyai aspek positif.
Pendawaian atas juga digunakan untuk peredaran semula jadi. Oleh itu, litar pemanasan jenis ini membolehkan anda menggunakan kedua-dua jenis peredaran. Ini, pertama, memberikan pilihan, dan kedua, meningkatkan kebolehpercayaan sistem.
Sekiranya berlaku gangguan bekalan elektrik atau kerosakan pam, pergerakan air di sepanjang litar akan berterusan, walaupun pada kelajuan yang lebih rendah.
Semasa menggunakan pendawaian yang lebih rendah, panjang keseluruhan paip kurang, yang mengurangkan kos membuat sistem. Selain itu, tidak perlu meletakkan riser di tingkat atas, yang bagus dari sudut reka bentuk bilik. Paip suapan air panas bawah diletakkan sama ada di ruang bawah tanah atau di tingkat bawah lantai pertama.
Pelbagai skema sambungan paip tunggal
Skema satu paip menggunakan paip yang sama untuk membekalkan air panas ke radiator dan membuang air sejuk ke dandang pemanasan. Dengan pendawaian ini, panjang paip yang digunakan hampir separuh, bilangan kelengkapan dan injap dikurangkan.
Walau bagaimanapun, pemanasan radiator berlaku secara berurutan, oleh itu, ketika menghitung jumlah bahagian, perlu mengambil kira penurunan suhu penyejuk yang disediakan secara beransur-ansur.
Skema paip tunggal boleh dilaksanakan dalam versi mendatar dan menegak.Dengan peredaran paksa, sekiranya menggunakan riser menegak, mungkin membekalkan air panas bukan sahaja dari atas, tetapi juga dari bawah.
Kebolehlaksanaan menggunakan satu atau pilihan lain tidak hanya bergantung pada kemudahan paip, tetapi juga pada jumlah radiator maksimum yang dibenarkan pada satu riser litar satu paip.
Anda boleh menyambungkan radiator pemanasan dengan dua cara:
- Sambungan bersiri - penyejuk mengalir melalui semua radiator. Dalam kes ini, bilangan minimum paip diperlukan, namun, jika perlu mematikan salah satu radiator, anda harus menghentikan keseluruhan cabang sistem.
- Jalan pintas sambungan - penyejuk boleh mengalir di sekitar radiator mengikut pelepasan yang dipasang. Dengan menggunakan sistem paip, anda dapat mengalihkan aliran melewati radiator, yang memungkinkan pembaikan atau pembongkarannya tanpa menghentikan pemanasan.
Skema paip tunggal sering digunakan untuk pemanasan, tetapi dalam kes sebilangan besar radiator, pilihan lain digunakan untuk memanaskannya secara seragam.
Cara menggunakan versi dua paip
Gambarajah litar pemanasan menggunakan paip kedua untuk mengalirkan air yang disejukkan ke dandang dipanggil sistem paip berganda. Panjang paip meningkat, begitu juga dengan bilangan sambungan dan peranti.
Walau bagaimanapun, sistem ini mempunyai nilai tambah yang penting - pembawa haba dengan suhu yang sama dibekalkan ke setiap radiator. Ini menjadikan versi dua paip sangat menarik.
Dengan pemanasan air dengan peredaran paksa, kedua-dua pendawaian mendatar dan menegak digunakan. Lebih-lebih lagi, dengan versi menegak, mungkin menggunakan bekalan air panas atas dan bawah.
Oleh kerana suhu air yang dibekalkan ke semua radiator adalah sama, geometri litar hanya bergantung pada faktor berikut:
- penjimatan bahan - meminimumkan rakaman paip dan bilangan sambungan;
- kemudahan kontur pemanasan melalui dinding dan lantai;
- daya tarikan estetik - keupayaan memasukkan elemen pemanasan ke bahagian dalam premis.
Bergantung pada pergerakan air panas dan sejuk, skema dua paip dibahagikan kepada dua jenis:
- Bersekutu. Pergerakan di kedua-dua paip berlaku dalam satu arah. Kitaran kitaran penyejuk mempunyai panjang yang sama untuk semua radiator di bahagian sistem ini, jadi kadar pemanasannya sama.
- Jalan buntu. Dalam litar yang berkaitan, radiator yang terletak lebih dekat dengan dandang memanaskan lebih cepat. Walau bagaimanapun, untuk sistem dengan peredaran paksa, ini tidak begitu penting kerana kelajuan air dalam litar yang ketara.
Apabila memilih antara pilihan yang berkaitan dan jalan buntu, mereka dipandu oleh keadaan kemudahan menjalankan paip kembali. Dalam litar menegak, dengan pendawaian yang lebih rendah, sistem buntu diperoleh, dan dengan yang atas, sistem lulus.
Menggunakan manifold pengagihan pemanasan
Kaedah lain untuk mengatur pemanasan sekarang reka bentuk litar pemungut. Untuk tahap tertentu, skema ini dapat disebut subspesies dua paip, walaupun ia juga digunakan dalam organisasi litar pemanasan satu paip.
Hanya pengedaran penyejuk panas dan pengumpulan sejuk tidak berlaku dari riser utama, tetapi dari peranti nod pengedaran khas - pengumpul. Sistem sedemikian berfungsi dengan stabil hanya dengan penggunaan peredaran paksa.
Unit pengedaran untuk sistem dua paip adalah gabungan kompleks dari manifold bekalan dan pulangan, dengan bantuan penyejuknya seimbang dalam suhu dan tekanan.
Setiap cabang peranti memberi makan satu elemen pemanasan atau sekumpulan kecil dari mereka. Cawangan biasanya terletak di bawah lantai; setiap tingkat bangunan bertingkat dilayan oleh seorang pengumpul yang dipasang di pusat.
Walaupun kelebihan jelas pilihan ini untuk mengatur pemanasan, sistem pemungut mempunyai dua kelemahan yang ketara:
- saluran paip terpanjangOleh itu, pilihan untuk mengatur litar air ini memerlukan pelaburan kewangan yang besar;
- kesukaran menukar kontur - paip dengan pilihan ini biasanya terletak di bawah lantai atau di dinding, jadi sekiranya menambah alat pemanas, sangat sukar untuk membuat pembetulan.
Semua pengumpul dipasang, sebagai peraturan, di kabinet khas, kerana injap tutup terletak di sana dan akses diperlukan. Meletakkan kren di satu tempat sangat mudah.
Sekiranya perlu menghidupkan atau mematikan radiator atau keadaan kecemasan, cukup untuk mempunyai akses ke kabinet dan tidak perlu mengunjungi semua bilik.
Manifold penyebaran boleh mempunyai struktur sederhana yang terdiri daripada dua sisir dan minimum injap tutup. Perhimpunan kompleks juga boleh merangkumi termostat automatik, injap elektronik, pengadun, alat ekzos udara automatik, sensor dan unit kawalan, injap untuk mengalirkan air, dan pam edaran yang berasingan.
Sistem ini dapat menyesuaikan suhu rumah dengan tepat, tetapi memerlukan pemahaman yang baik mengenai asas dan nuansa kerja pemanasan air.
Pemanasan lantai bawah
Salah satu kaedah pemanasan yang paling selesa dipertimbangkan organisasi lantai yang hangat. Harus diingat bahawa pemasangan pilihan ini untuk memanaskan ruang tamu, pancuran, dapur dan bilik lain agak rumit.
Pemanasan lantai air di kawasan yang luas hanya mungkin dilakukan dengan adanya peredaran paksa, kerana perlu untuk membuat tekanan dalam sistem panjang tiub sempit.
Tekanan diperlukan untuk mengatasi rintangan paip sempit dengan banyak selekoh. Di samping itu, perlu untuk mencapai tekanan yang membolehkan anda mengeluarkan udara dari paip lantai yang hangat, yang terletak secara mendatar.
Terdapat banyak kombinasi peletakan tiub:
- untuk bilik kecil gunakan skema dengan satu saluran masuk untuk air panas dan saluran keluar untuk sejuk;
- untuk bilik besar menyusun sistem pemanasan bawah lantai yang lebih kompleks menggunakan manifold pengagihan.
Selalunya untuk pecahan litar dengan lantai yang hangat, pam edaran berasingan dipasang.
Kesimpulan dan video berguna mengenai topik tersebut
Pembentangan terperinci mengenai skema pemanasan dua paip dan agak kompleks untuk rumah dua tingkat:
Sistem tertutup untuk rumah tiga tingkat berdasarkan dandang gas:
Penggunaan pam untuk pemanasan air di premis sangat memudahkan reka bentuk litar, menjadikan kemungkinan pilihan yang tidak tersedia untuk model graviti. Pemilihan peralatan yang betul akan menyelesaikan masalah pemanasan kediaman, menjadikan proses ini mudah dan mudah.
Mempunyai sesuatu untuk menambah, atau mempunyai pertanyaan mengenai mengatur sistem pemanasan dengan peredaran paksa? Sila tinggalkan komen mengenai penerbitan dan ikut serta dalam perbincangan. Borang hubungan terdapat di blok bawah.
Kami mempunyai pemanasan pusat, tetapi kerana kami tinggal di rumah persendirian, kami dapat menghidupkan pemanasan pada bila-bila masa. Tetapi masalahnya adalah bahawa ia berjalan sangat lemah, tidak ada tekanan, dan mereka memberikannya hanya ketika musim pemanasan bermula. Oleh itu, semasa sejuk, anda mesti menghidupkan pam. Mereka memasangnya di hujung cawangan, selama 5 minit paip sudah panas, saya berpendapat bahawa bagi kami pam adalah pilihan terbaik, ia tidak mempunyai banyak elektrik, anda boleh memandu sepanjang masa.