- Kebaikan dan Keburukan Sistem Paksa
- Pengiraan sistem pemanasan di rumah
- Bagaimana untuk mengira pemanasan rumah persendirian?
- Mereka bentuk pemanasan dengan peredaran paksa
- Pengiraan sistem
- Pemasangan pemanasan dengan peredaran
- Klasifikasi sistem pemanasan air mengikut prinsip operasi
- dengan peredaran semula jadi
- Skim peredaran paksa
- Kaedah pemasangan
- Pemanasan pengumpul
- Varieti sistem pemanasan autonomi cecair
- Sistem paip tunggal untuk rumah: pengiraan diameter paip
- Paip untuk pemanasan
- Pemanasan dengan paip logam
- Memanaskan rumah dengan paip polipropilena
- Pemanasan dengan paip plastik
- Sistem pemanasan berpusat
- pengisian bawah
- Pengisian atas
- Keseimbangan suhu
- Radiator pemanasan EC
- Bagaimana untuk memilih sistem pemanasan yang terbaik?
- 3 Peraturan untuk memilih komponen
Kebaikan dan Keburukan Sistem Paksa
Peranti sistem terma dengan peredaran paksa membantu meratakan kelemahan skema aliran graviti, dengan ketara mengembangkan kecekapan sistem secara keseluruhan:
- Keamatan peredaran medium kerja ditentukan oleh pam, dan tidak bergantung secara langsung pada tahap pemanasan.
- Pengagihan seragam penyejuk ke atas semua radiator membolehkan penggunaan paip keratan rentas yang lebih kecil semasa pemasangan, menjimatkan dalam proses pembinaan dan menang dalam komponen estetik.
- Ia menjadi mungkin untuk melaraskan mod dan keamatan pemanasan.
- Panjang kontur maksimum yang dibenarkan dinaikkan.
- Sebarang susunan saluran paip dibenarkan - menegak, mendatar, digabungkan.

Kelemahan pilihan peredaran paksa tidak begitu kritikal, tetapi mereka mesti disebutkan:
- Bergantung kepada sumber kuasa. Semua pam memerlukan elektrik untuk beroperasi. Jika rumah kerap mengalami gangguan bekalan elektrik, pertimbangkan untuk beralih kepada sumber kuasa alternatif. Jika tidak, pada suhu negatif yang kuat, adalah mungkin untuk mencairkan sistem pemanasan dalam beberapa jam dan menghadapi keperluan untuk pembaikan yang mahal. Sumber elektrik boleh menjadi penjana autonomi, atau unit bekalan kuasa tidak terganggu yang lebih padat yang dilengkapi dengan bateri. Pilihan lain adalah untuk mereka bentuk sistem sedemikian rupa sehingga, jika perlu, ia berfungsi sebagai aliran graviti.
- Bunyi bising dari pam. Model peranti moden berfungsi hampir senyap, tetapi model lapuk kadangkala mengeluarkan banyak bunyi. Untuk mengurangkan ketidakselesaan, peranti diletakkan di dalam bilik terpencil.
Supaya semasa pembaikan atau penggantian pam tidak perlu mengalirkan semua cecair dari sistem, peranti itu dimasukkan ke dalam litar dengan injap tutup dan pintasan.
Pengiraan sistem pemanasan di rumah
| Pengiraan sistem pemanasan rumah persendirian adalah perkara pertama di mana reka bentuk sistem sedemikian bermula.Kami akan bercakap dengan anda tentang sistem pemanasan udara - ini adalah sistem yang syarikat kami reka dan pasang di rumah persendirian dan di bangunan komersial dan premis perindustrian. Pemanasan udara mempunyai banyak kelebihan berbanding sistem pemanasan air tradisional – anda boleh membaca lebih lanjut mengenainya di sini. |
Pengiraan sistem - kalkulator dalam talian
Mengapa pengiraan awal pemanasan di rumah persendirian diperlukan? Ini diperlukan untuk memilih kuasa yang betul dari peralatan pemanasan yang diperlukan, yang membolehkan anda melaksanakan sistem pemanasan yang menyediakan haba dengan cara yang seimbang ke bilik yang sepadan di rumah persendirian. Pilihan peralatan yang cekap dan pengiraan yang betul bagi kuasa sistem pemanasan rumah persendirian akan secara rasional mengimbangi kehilangan haba dari sampul bangunan dan aliran udara jalanan untuk keperluan pengudaraan. Formula itu sendiri untuk pengiraan sedemikian agak rumit - oleh itu, kami mencadangkan anda menggunakan pengiraan dalam talian (di atas), atau dengan mengisi soal selidik (di bawah) - dalam kes ini, ketua jurutera kami akan mengira, dan perkhidmatan ini adalah percuma sepenuhnya .
Bagaimana untuk mengira pemanasan rumah persendirian?
Di manakah pengiraan sedemikian bermula? Pertama, adalah perlu untuk menentukan kehilangan haba maksimum objek (dalam kes kami, ini adalah rumah desa persendirian) di bawah keadaan cuaca yang paling teruk (pengiraan sedemikian dilakukan dengan mengambil kira tempoh lima hari paling sejuk untuk wilayah ini. ). Ia tidak akan berfungsi untuk mengira sistem pemanasan rumah persendirian di atas lutut - untuk ini mereka menggunakan formula dan program pengiraan khusus yang membolehkan anda membina pengiraan berdasarkan data awal mengenai pembinaan rumah (dinding, tingkap, bumbung). , dan lain-lain.).Hasil daripada data yang diperoleh, peralatan dipilih yang kuasa bersihnya mestilah lebih besar daripada atau sama dengan nilai yang dikira. Semasa pengiraan sistem pemanasan, model pemanas udara saluran yang dikehendaki dipilih (biasanya ia adalah pemanas udara gas, walaupun kita boleh menggunakan jenis pemanas lain - air, elektrik). Kemudian prestasi udara maksimum pemanas dikira - dengan kata lain, berapa banyak udara yang dipam oleh kipas peralatan ini setiap unit masa. Harus diingat bahawa prestasi peralatan berbeza bergantung pada mod penggunaan yang dimaksudkan: contohnya, apabila penyaman udara, prestasinya lebih besar daripada semasa pemanasan. Oleh itu, jika pada masa akan datang ia dirancang untuk menggunakan penghawa dingin, maka perlu mengambil aliran udara dalam mod ini sebagai nilai awal prestasi yang diingini - jika tidak, maka hanya nilai dalam mod pemanasan yang mencukupi.
Pada peringkat seterusnya, pengiraan sistem pemanasan udara untuk rumah persendirian dikurangkan kepada penentuan konfigurasi sistem pengedaran udara yang betul dan pengiraan keratan rentas saluran udara. Untuk sistem kami, kami menggunakan saluran udara segi empat tepat tanpa bebibir dengan bahagian segi empat tepat - ia mudah dipasang, boleh dipercayai dan terletak di ruang antara elemen struktur rumah. Oleh kerana pemanasan udara adalah sistem tekanan rendah, keperluan tertentu mesti diambil kira semasa membinanya, sebagai contoh, untuk meminimumkan bilangan lilitan saluran udara - kedua-dua cawangan utama dan terminal yang menuju ke jeriji. Rintangan statik laluan tidak boleh melebihi 100 Pa.Berdasarkan prestasi peralatan dan konfigurasi sistem pengedaran udara, bahagian yang diperlukan bagi saluran udara utama dikira. Bilangan cawangan terminal ditentukan berdasarkan bilangan jeriji makanan yang diperlukan untuk setiap bilik tertentu rumah. Dalam sistem pemanasan udara rumah, gril bekalan standard dengan saiz 250x100 mm dengan daya pemprosesan tetap biasanya digunakan - ia dikira dengan mengambil kira halaju udara minimum di saluran keluar. Terima kasih kepada kelajuan ini, pergerakan udara tidak dirasai di dalam premis rumah, tiada draf dan bunyi luar.
| Kos akhir pemanasan rumah persendirian dikira selepas akhir peringkat reka bentuk berdasarkan spesifikasi dengan senarai peralatan yang dipasang dan elemen sistem pengedaran udara, serta peranti kawalan dan automasi tambahan. Untuk membuat pengiraan awal kos pemanasan, anda boleh menggunakan soal selidik untuk mengira kos sistem pemanasan di bawah: |
kalkulator dalam talian
Mereka bentuk pemanasan dengan peredaran paksa

Tugas utama untuk pemasangan sendiri pemanasan air dengan pam edaran adalah untuk membuat skema yang betul. Untuk melakukan ini, anda memerlukan pelan rumah, di mana lokasi paip, radiator, injap dan kumpulan keselamatan digunakan.
Pengiraan sistem
Pada peringkat membuat skema, adalah perlu untuk mengira dengan betul parameter pam untuk sistem pemanasan paksa rumah persendirian. Untuk melakukan ini, anda boleh menggunakan program khas atau melakukan pengiraan sendiri. Terdapat beberapa formula mudah yang akan membantu membuat pengiraan:
Pн=(p*Q*H)/367*kecekapan
Di mana Rn ialah kuasa terkadar pam, kW, p ialah ketumpatan penyejuk, untuk air penunjuk ini ialah 0.998 g / cm³, Q ialah kadar aliran penyejuk, l, N ialah tekanan yang diperlukan, m.

Untuk mengira penunjuk tekanan dalam sistem pemanasan paksa rumah, adalah perlu untuk mengetahui jumlah rintangan saluran paip dan bekalan haba secara keseluruhan. Malangnya, hampir mustahil untuk melakukannya sendiri. Untuk melakukan ini, anda harus menggunakan sistem perisian khas.
Setelah mengira rintangan saluran paip dalam sistem pemanasan air dengan peredaran, adalah mungkin untuk mengira penunjuk tekanan yang diperlukan menggunakan formula berikut:
H=R*L*ZF/10000
Di mana H ialah kepala yang dikira, m, R ialah rintangan saluran paip, L ialah panjang bahagian lurus terbesar saluran paip, m, ZF ialah pekali, yang biasanya bersamaan dengan 2.2.
Berdasarkan keputusan yang diperoleh, model optimum pam edaran dipilih.
Pemasangan pemanasan dengan peredaran

Berdasarkan data yang dikira, paip diameter yang diperlukan dipilih, dan injap tutup dipilih untuknya. Walau bagaimanapun, pada Rajah tidak menunjukkan cara memasang. lebuh raya. Talian paip boleh dipasang dengan cara tersembunyi atau terbuka. Yang pertama disyorkan untuk digunakan hanya dengan penuh keyakinan terhadap kebolehpercayaan keseluruhan sistem pemanasan sebuah pondok persendirian dengan peredaran paksa.
Perlu diingat bahawa kualiti komponen sistem akan bergantung kepada prestasi dan prestasinya. Khususnya, ini terpakai kepada bahan untuk pembuatan paip dan injap. Di samping itu, untuk skema dua paip sistem pemanasan peredaran paksa, disyorkan untuk mematuhi nasihat profesional:
- Pemasangan bekalan kuasa kecemasan untuk pam edaran sekiranya berlaku gangguan bekalan elektrik;
- Apabila menggunakan antibeku sebagai penyejuk, semak keserasiannya dengan bahan untuk pembuatan paip, radiator dan dandang;
- Menurut skema pemanasan rumah dengan peredaran paksa, dandang harus terletak pada titik terendah dalam sistem;
- Sebagai tambahan kepada kuasa pam, adalah perlu untuk mengira tangki pengembangan.
Analisis parameter sistem pemanasan dengan peredaran paksa akan membantu untuk membentuk pendapat objektif mengenainya:
Klasifikasi sistem pemanasan air mengikut prinsip operasi
Menurut prinsip operasi, pemanasan mempunyai peredaran semula jadi dan paksa penyejuk.
dengan peredaran semula jadi
Digunakan untuk memanaskan rumah kecil. Bahan penyejuk bergerak melalui paip kerana perolakan semula jadi.
Foto 1. Skim sistem pemanasan air dengan peredaran semula jadi. Paip mesti dipasang pada cerun sedikit.
Mengikut undang-undang fizik, cecair suam naik. Air, dipanaskan di dalam dandang, naik, selepas itu ia turun melalui paip ke radiator terakhir dalam sistem. Menyejukkan, air memasuki paip balik dan kembali ke dandang.
Penggunaan sistem yang beroperasi dengan bantuan peredaran semula jadi memerlukan penciptaan cerun - ini memudahkan pergerakan penyejuk. Panjang paip mendatar tidak boleh melebihi 30 meter - jarak dari radiator paling luar dalam sistem ke dandang.
Sistem sedemikian menarik dengan kos rendah mereka, tiada peralatan tambahan diperlukan, mereka boleh dikatakan tidak membuat bunyi apabila mereka bekerja.Kelemahannya ialah paip memerlukan diameter yang besar dan muat sekata mungkin (ia hampir tiada tekanan penyejuk). Tidak mustahil untuk memanaskan bangunan besar.
Skim peredaran paksa
Skim menggunakan pam adalah lebih rumit. Di sini, sebagai tambahan kepada pemanasan bateri, pam edaran dipasang yang menggerakkan penyejuk melalui sistem pemanasan. Ia mempunyai tekanan yang lebih tinggi, jadi:
- Ia adalah mungkin untuk meletakkan paip dengan selekoh.
- Lebih mudah untuk memanaskan bangunan besar (walaupun beberapa tingkat).
- Sesuai untuk paip kecil.
Foto 2. Skim sistem pemanasan dengan peredaran paksa. Pam digunakan untuk menggerakkan penyejuk melalui paip.
Selalunya sistem ini dibuat tertutup, yang menghilangkan kemasukan udara ke dalam pemanas dan penyejuk - kehadiran oksigen membawa kepada kakisan logam. Dalam sistem sedemikian, tangki pengembangan tertutup diperlukan, yang dilengkapi dengan injap keselamatan dan peranti bolong udara. Mereka akan memanaskan rumah dari sebarang saiz dan lebih dipercayai dalam operasi.
Kaedah pemasangan
Untuk rumah kecil yang terdiri daripada 2-3 bilik, sistem paip tunggal digunakan. Bahan penyejuk bergerak secara berurutan melalui semua bateri, mencapai titik terakhir dan kembali melalui paip kembali ke dandang. Bateri bersambung dari bawah. Kelemahannya ialah bilik yang jauh menjadi panas dengan lebih teruk, kerana mereka menerima penyejuk yang sedikit sejuk.
Sistem dua paip lebih sempurna - paip diletakkan pada radiator jauh, dan paip dibuat daripadanya ke seluruh radiator. Penyejuk di salur keluar radiator memasuki paip kembali dan bergerak ke dandang.Skim ini sama rata memanaskan semua bilik dan membolehkan anda mematikan radiator yang tidak perlu, tetapi kelemahan utama adalah kerumitan pemasangan.
Pemanasan pengumpul
Kelemahan utama sistem satu dan dua paip ialah penyejukan cepat penyejuk; sistem sambungan pengumpul tidak mempunyai kelemahan ini.
Foto 3. Sistem pemanasan pengumpul air. Unit pengedaran khas digunakan.
Elemen utama dan asas pemanasan pengumpul ialah unit pengedaran khas, yang popular dipanggil sikat. Kelengkapan paip khas yang diperlukan untuk pengagihan penyejuk melalui talian berasingan dan gelang bebas, pam edaran, peranti keselamatan dan tangki pengembangan.
Pemasangan manifold untuk sistem pemanasan dua paip terdiri daripada 2 bahagian:
- Input - ia disambungkan ke peranti pemanasan, di mana ia menerima dan mengedarkan penyejuk panas di sepanjang litar.
- Outlet - disambungkan ke paip balik litar, perlu mengumpul penyejuk yang disejukkan dan membekalkannya ke dandang.
Perbezaan utama antara sistem pengumpul ialah mana-mana bateri di dalam rumah disambungkan secara bebas, yang membolehkan anda melaraskan suhu setiap satu atau mematikannya. Kadangkala pendawaian bercampur digunakan: beberapa litar disambungkan secara berasingan kepada pengumpul, tetapi di dalam litar bateri disambungkan secara bersiri.
Penyejuk menyampaikan haba ke bateri dengan kerugian yang minimum, kecekapan sistem ini meningkat, yang membolehkan anda menggunakan dandang yang kurang kuasa dan menghabiskan lebih sedikit bahan api.
Tetapi sistem pemanasan pengumpul bukan tanpa kelemahan, ini termasuk:
- Penggunaan paip. Anda perlu membelanjakan 2-3 kali lebih banyak paip berbanding semasa menyambungkan bateri secara bersiri.
- Keperluan untuk memasang pam edaran. Memerlukan tekanan tinggi dalam sistem.
- Kebergantungan tenaga. Jangan gunakan tempat yang mungkin berlaku gangguan bekalan elektrik.
Varieti sistem pemanasan autonomi cecair
Sistem pemanasan untuk memanaskan rumah individu menggunakan air dan cecair tidak beku (antibeku) sebagai penyejuk berbeza dalam beberapa cara, perbezaan utama ialah:
Mengikut jenis bahan api yang digunakan. Jenis tenaga yang paling popular untuk memanaskan pembawa haba ialah elektrik, gas, campuran hidrokarbon mudah terbakar cecair (bahan api diesel, minyak bahan api, minyak, minyak tanah), sejumlah besar bahan mudah terbakar pepejal - kayu api, arang batu, briket gambut dan pelet pelbagai komposisi . Elektrik boleh dijana kedua-dua daripada syarikat tenaga dan secara bebas menggunakan panel solar, penjana angin atau hidraulik.
Mengikut jenis penjana haba. Dalam sistem pemanasan moden, dandang pemanasan digunakan untuk memindahkan tenaga kepada penyejuk, yang mempunyai ciri reka bentuk dan perbezaan antara analog untuk setiap jenis bahan api. Dengan kekurangan dana, ramai tukang memasang pemanasan bebas dengan tangan mereka sendiri, menggunakan bukannya dandang kilang struktur yang dipasang sendiri terutamanya pada bahan api pepejal, contoh tipikal ialah dapur logam di kawasan kediaman dengan tangki pengembangan di loteng dan sistem paip keluli dengan radiator.

nasi. 7 Prinsip operasi dan komponen utama convector gas
Mengikut bahan saluran paip.Paip polimer yang diperbuat daripada polipropilena PP, polietilena bersilang dan plastik logam PEX secara beransur-ansur menggantikan produk logam; di bangunan lama, saluran paip keluli luaran masih digunakan untuk membekalkan air kepada radiator. Sesetengah pemilik rumah, dengan sumber kewangan yang besar, membuat bekalan penyejuk melalui saluran paip tembaga sepenuhnya atau dalam bahagian yang berasingan. Sistem canggih moden dipasang daripada paip keluli berdinding nipis khas menggunakan teknologi pengelim untuk menyambungkan elemen kelengkapan kebersihan menggunakan kelengkapan.
Mengikut kaedah membekalkan penyejuk kepada penukar haba. Terdapat 2 cara utama untuk membekalkan cecair yang dipanaskan ke paip radiator pemanasan - satu paip dan dua paip, kadang-kadang sambungan gabungan digunakan. Untuk menyambungkan saluran paip pemanasan bawah lantai, pendawaian pengumpul digunakan, yang membolehkan beberapa litar disambungkan ke satu unit pengedaran, sistem dari sejumlah besar radiator disambungkan melalui anak panah hidraulik atau manifold radiator. Apabila menyambungkan radiator pertukaran haba, pelbagai susun atur paip digunakan - jejari, buntu, berkaitan, mendatar khas (Leningrad).
Terdapat juga pelbagai cara untuk menyambungkan paip masuk dan keluar radiator pertukaran haba ke utama haba - menegak, mendatar, pepenjuru, bawah.

nasi. 8 gambar rajah paip
Mengikut lokasi tangki simpanan.Tangki pengembangan, yang merupakan elemen penting dalam mana-mana sistem pemanasan, boleh dimeteraikan buatan kilang (penumpuk merah) dan dipasang di litar di mana-mana tempat yang mudah - sistem sedemikian dipanggil tertutup, kerana tidak ada akses langsung ke penyejuk. Pergerakan cecair melalui saluran paip dalam sistem jenis ini dijalankan menggunakan pam elektrik beredar yang dipasang di bahagian bawah berhampiran dandang di sebelah penumpuk hidraulik.
Dalam jenis sistem pemanasan lain, yang dipanggil graviti, tangki simpanan dipasang di bahagian atas di loteng, saluran paip mempunyai cerun sedikit apabila menghampiri radiator, di pintu keluarnya sudut kecenderungan kecil dikekalkan ke arah dandang. Peredaran cecair dalam sistem berlaku secara graviti disebabkan oleh fakta bahawa air yang dipanaskan atau antibeku mempunyai ketumpatan yang lebih rendah dan oleh itu ditolak ke atas oleh lapisan sejuk yang lebih padat.

nasi. 9 Sistem pemanasan terbuka
Sistem paip tunggal untuk rumah: pengiraan diameter paip
Sistem pemanasan satu paip popular kerana ia sangat mudah
Ciri-ciri tersendiri yang terdapat pada sistem pemanasan satu paip dengan peredaran semula jadi termasuk:
- Ketiadaan talian balik: talian balik yang disejukkan mengalir kembali ke elemen pemanasan melalui paip yang sama.
- Radiator di tingkat bawah memanaskan badan lebih teruk, kerana. air yang turun telah pun disejukkan dalam radiator yang terletak di atas. Oleh itu, lebih jauh bateri dari dandang, lebih banyak bahagian yang mesti ada untuk memastikan pemanasan seragam semua bilik.
- Air beredar melalui paip yang didorong oleh perbezaan suhu.Paip boleh dipasang pada setiap radiator, yang akan mengubah jumlah air yang masuk, menghantar selebihnya ke radiator lain dan mengawal pemanasan bilik.
- Jika air mengalir secara berurutan dari satu radiator ke radiator yang lain, menyejukkan sepanjang jalan, anda tidak sepatutnya meletakkan injap tutup pada radiator, kerana. ini boleh membawa kepada kelembapan dalam pergerakan penyejuk melalui paip.
Sistem pemanasan dengan peredaran semula jadi dengan sambungan siri radiator dipasang menggunakan pendawaian atas. Oleh itu, skema litar tunggal hanya boleh digunakan di rumah dengan loteng, di mana talian bekalan akan ditempatkan. Walaupun begitu, skim pemanasan sedemikian dengan peredaran semula jadi adalah popular, kerana. ia mudah untuk melekapkannya, dan lebih sedikit paip diperlukan berbanding dengan dua paip.
Paip untuk pemanasan
Secara berasingan, seseorang harus mempertimbangkan isu jenis paip yang digunakan untuk memanaskan rumah persendirian. Setiap bahan pasti ada sisi positif dan negatifnya. Mari lihat pilihan mana yang terbaik.
Pemanasan dengan paip logam
Paip logam termasuk paip keluli dan tembaga.
Pemanasan air pendawaian di rumah dari keluli akan dikenakan bayaran yang agak murah (dan ini adalah kelebihan utama bahan ini). Logam ini agak serba boleh, sesuai untuk pemanasan wap dan air. Menahan tekanan yang hebat. Kelemahan utama paip keluli ialah ia cepat terhakis. Ini tidak tercermin dalam kualiti pemanasan seperti dalam penampilan rumah anda - paip berkarat bukanlah hiasan dalaman yang terbaik.
Paip tembaga mempunyai lebih banyak kelebihan: ia sangat tahan lama, mengekalkan suhu dengan baik, dan tidak menghakis. Satu lagi kelebihan paip tembaga ialah kelancaran permukaan dalamannya, yang memastikan kelajuan tinggi pergerakan bendalir melalui sistem pemanasan. Kelemahan utama tembaga ialah harganya yang tinggi.
Perlu diingat bahawa kedua-dua paip keluli dan tembaga hanya sesuai untuk sistem pemanasan terbuka dan tidak boleh dipasang di dinding atau lantai. Oleh itu, seperti yang kita lihat, kesejagatan mereka mempunyai had.
Memanaskan rumah dengan paip polipropilena

Kelebihan utama paip polipropilena ialah ketahanannya terhadap faktor persekitaran luaran: kakisan, proses pereputan, bakteria dan sebatian kimia.
Juga salah satu kelebihan besar bahan ini ialah ringannya. Kelebihan lain mengikuti dari ini: paip sedemikian lebih mudah dipasang, ia sesuai untuk digunakan pada kedua-dua penyokong dan di dinding dalaman.
Pemanasan daripada polipropilena menjimatkan penggunaan bahan api (gas atau elektrik) yang digunakan untuk memanaskan dandang disebabkan oleh pekali geseran yang rendah, kerana penyejuk mudah melalui sistem pemanasan. Tetapi perbezaannya tidak ketara.
Di samping itu, paip polipropilena agak plastik, mempunyai pelbagai pengubahsuaian dengan banyak sambungan, dan juga ditambah dengan banyak pilihan pelbagai komponen, yang membolehkan pemasangan sistem pemanasan yang kompleks.
Dan, akhirnya, pemanasan dengan paip polipropilena boleh dilakukan dalam sistem terbuka dan tertutup, apabila semua paip tersembunyi di lantai atau dinding.
Dengan semua kelebihan yang boleh dilihat, paip ini juga mempunyai tolak.Pertama, dengan rintangan yang agak tinggi terhadap pengaruh kimia, paip sedemikian mudah menerima tindakan mekanikal (anda boleh memotongnya dengan pisau dapur biasa). Kedua, polipropilena tidak sesuai untuk semua jenis sistem pemanasan. Ia sama sekali tidak boleh digunakan dalam kombinasi dengan penjana stim, tetapi ia bagus untuk pemanasan air yang sedang kita pertimbangkan. Juga, pemanasan air dengan polipropilena membayangkan kehadiran sejumlah besar sendi, yang sangat mempengaruhi kebolehpercayaan sistem.
Pemanasan dengan paip plastik

Jika kita bercakap tentang kelebihan paip logam-plastik, maka kita boleh menyerlahkan kelebihan yang sama seperti rakan polipropilena. Tetapi secara berasingan ia patut menyerlahkan fakta bahawa mereka dapat menahan suhu yang lebih tinggi. Dan juga, dan ini adalah ciri membezakan utama mereka, logam-plastik selekoh dengan sempurna. Dalam kes ini, anda tidak boleh takut untuk kerosakannya. Dan fakta ini menjadikan paip jenis ini pilihan ideal untuk sistem "lantai panas".
Antara kelemahannya ialah harga yang lebih tinggi berbanding dengan polipropilena.
Sistem pemanasan berpusat
Tiada siapa yang akan berhujah dengan fakta bahawa sistem terpusat bekalan haba ke bangunan pangsapuri, dalam bentuk di mana ia kini wujud, untuk meletakkannya secara sederhana, sudah usang.
Bukan rahsia lagi bahawa kerugian semasa pengangkutan boleh mencecah sehingga 30% dan kita perlu membayar untuk semua ini. Menolak pemanasan pusat di bangunan apartmen adalah prosedur yang rumit dan menyusahkan, tetapi pertama-tama, mari kita fikirkan cara ia berfungsi.
Pemanasan bangunan berbilang tingkat adalah struktur kejuruteraan yang kompleks.Terdapat satu set keseluruhan longkang, pengedar, bebibir yang diikat ke unit pusat, yang dipanggil unit lif, di mana pemanasan dikawal dalam bangunan apartmen.

Skim pemanasan dua paip.
Tidak masuk akal sekarang untuk bercakap secara terperinci tentang selok-belok operasi sistem ini, kerana para profesional terlibat dalam ini dan orang awam yang mudah tidak memerlukan ini, kerana tidak ada yang bergantung kepadanya di sini. Untuk kejelasan, lebih baik mempertimbangkan skema untuk membekalkan haba ke sebuah apartmen.
pengisian bawah
Seperti namanya, skema pengedaran dengan pengisian bawah menyediakan bekalan penyejuk dari bawah ke atas. Pemanasan klasik bangunan 5 tingkat, dipasang tepat mengikut prinsip ini.
Sebagai peraturan, bekalan dan pemulangan dipasang di sepanjang perimeter bangunan dan berjalan di ruangan bawah tanah. Penaik bekalan dan pulangan, dalam kes ini, adalah pelompat antara lebuh raya. Ini adalah sistem tertutup yang naik ke tingkat terakhir dan turun semula ke ruang bawah tanah.

Dua jenis pembotolan dalam perbandingan.
Walaupun hakikat bahawa skim ini dianggap paling mudah, meletakkannya dalam operasi menyusahkan tukang kunci. Hakikatnya ialah di bahagian atas setiap riser, peranti untuk udara berdarah, yang dipanggil kren Mayevsky, dipasang. Sebelum setiap permulaan, anda perlu melepaskan udara, jika tidak, kunci udara akan menyekat sistem dan riser tidak akan dipanaskan.
Penting: sesetengah penduduk di tingkat ekstrem cuba menggerakkan injap pelepas udara ke loteng supaya tidak menemui pekerja perumahan dan perkhidmatan komunal setiap musim. Pengubahsuaian ini boleh memakan kos yang tinggi.Loteng - bilik sejuk dan jika anda berhenti memanaskan selama sejam pada musim sejuk, paip di loteng akan membeku dan pecah
Loteng adalah bilik sejuk, dan jika pemanasan dihentikan selama sejam pada musim sejuk, paip di loteng akan membeku dan pecah.
Kelemahan yang serius di sini ialah pada satu sisi bangunan lima tingkat, di mana input lulus, bateri panas, dan di sebelah bertentangan ia sejuk. Ini amat dirasai di tingkat bawah.
Pilihan sambungan radiator.
Pengisian atas
Peranti pemanasan di bangunan sembilan tingkat dibuat berdasarkan prinsip yang sama sekali berbeza. Talian bekalan, memintas pangsapuri, segera dibawa keluar ke tingkat teknikal atas. Tangki pengembangan, injap pelepas udara dan sistem injap yang membolehkan anda memotong keseluruhan riser jika perlu berada di sini.
Dalam kes ini, haba lebih merata ke atas semua radiator apartmen, tanpa mengira lokasinya. Tetapi masalah lain muncul di sini, pemanasan tingkat pertama di bangunan sembilan tingkat meninggalkan banyak yang diinginkan. Lagipun, setelah melalui semua lantai, penyejuk turun sudah hampir tidak panas, anda boleh menangani ini hanya dengan menambah bilangan bahagian dalam radiator.
Penting: masalah dengan air beku di lantai teknikal, dalam kes ini, tidak begitu akut. Lagipun, keratan rentas talian bekalan adalah kira-kira 50 mm, ditambah sekiranya berlaku kemalangan, adalah mungkin untuk mengalirkan air sepenuhnya dari seluruh riser dalam beberapa saat, hanya buka lubang udara di loteng dan injap di ruangan bawah tanah
Keseimbangan suhu
Sudah tentu, semua orang tahu bahawa pemanasan pusat di bangunan apartmen mempunyai piawaiannya sendiri yang dikawal dengan jelas.Jadi semasa musim pemanasan, suhu di dalam bilik tidak boleh jatuh di bawah +20 ºС, di dalam bilik mandi atau di dalam bilik mandi gabungan +25 ºС.

Pemanasan moden bangunan baru.
Memandangkan fakta bahawa dapur di rumah lama tidak mempunyai kuadratur yang besar, ditambah pula ia dipanaskan secara semula jadi disebabkan oleh operasi berkala dapur, suhu minimum yang dibenarkan di dalamnya ialah +18 ºС.
Penting: semua data di atas adalah sah untuk pangsapuri yang terletak di bahagian tengah bangunan. Untuk pangsapuri sampingan, di mana kebanyakan dinding adalah luaran, arahan itu menetapkan peningkatan suhu melebihi norma sebanyak 2 - 5 ºС
Peraturan pemanasan mengikut wilayah.
Radiator pemanasan EC
Untuk sistem graviti, perkara utama ialah rintangan minimum terhadap aliran air. Oleh itu, lebih luas kelegaan radiator, lebih baik penyejuk akan mengalir melaluinya. Dari sudut pandangan ini, radiator besi tuang boleh dikatakan ideal - ia mempunyai rintangan hidraulik terkecil. Aluminium dan bimetal bagus untuk digunakan, tetapi anda perlu memastikan bahawa diameter dalamannya sekurang-kurangnya 3/4". Anda boleh menggunakan bateri tiub keluli, panel keluli atau mana-mana yang lain dengan keratan rentas kecil dan rintangan hidraulik yang tinggi pastinya tidak disyorkan - air sama ada tidak akan mengalir melaluinya atau ia akan menjadi sangat lemah, yang, sebagai contoh, dengan paip tunggal sistem boleh menyebabkan tiada peredaran sama sekali.

Sistem peredaran semula jadi (klik pada imej untuk membesarkan)
Terdapat kehalusan dalam menyambungkan radiator. Kaedah pemasangan amat penting dalam sistem satu paip: hanya dengan bantuan jenis sambungan yang berbeza boleh prestasi elemen pemanasan yang lebih baik dicapai.

Gambar rajah sambungan radiator
Rajah di bawah menunjukkan gambar rajah sambungan untuk radiator. Yang pertama ialah sambungan bersiri yang tidak terkawal. Dengan kaedah ini, semua kelemahan "Leningrad" akan muncul: pemindahan haba yang berbeza dari radiator tanpa kemungkinan pampasan (peraturan). Keadaan lebih baik sedikit jika anda meletakkan pelompat biasa dari paip. Dengan skim ini, kemungkinan peraturan juga tidak ada, tetapi apabila radiator disiarkan, sistem berfungsi, kerana penyejuk melalui pintasan (jumper). Dengan memasang tambahan dua injap bola di belakang pelompat (tidak ditunjukkan dalam rajah), kami mendapat peluang untuk mengeluarkan / mematikan radiator apabila aliran disekat tanpa menghentikan sistem.

Ciri-ciri penyambung radiator dalam sistem paip tunggal
Dua kaedah pemasangan terakhir membolehkan anda mengawal aliran penyejuk melalui radiator dan pintasan - mereka mempunyai peranti untuk melaraskan suhu radiator. Dengan kemasukan ini, litar sudah boleh diberi pampasan (pemindahan haba ditetapkan pada setiap pemanas).
Tidak kurang pentingnya ialah jenis sambungan: sisi, pepenjuru atau bawah. Dengan beroperasi dengan sambungan ini adalah mungkin untuk memudahkan/memperbaiki pampasan sistem.
Bagaimana untuk memilih sistem pemanasan yang terbaik?
Terdapat banyak sistem pemanasan. Kesemua mereka mempunyai sisi yang menarik dan kelemahan yang ketara. Agak sukar bagi orang yang tidak bersedia untuk mengemudi mereka dan membuat pilihan yang tepat.
Agar tidak tersilap, anda perlu tahu dengan tepat perkara yang perlu anda perhatikan.
Pertama, ia adalah ketersediaan bahan api dan kosnya. Anda boleh menganggap ini sebagai perkara utama.Sesuka hati anda dengan sistem ini, tetapi jika bahan api untuknya sukar diperoleh, dibekalkan secara berselang-seli ke rantau ini, atau terlalu mahal, anda harus mempertimbangkan pilihan lain. Jika tidak, memanaskan rumah akan menelan kos yang cukup besar dan ternyata tidak cekap.
Menurut statistik, kebanyakan pemilik rumah persendirian memilih sistem pemanasan dengan penyejuk cecair. Ini adalah pilihan yang praktikal, boleh dipercayai dan agak menjimatkan.
Titik kedua ialah kemungkinan menggabungkan sistem pemanasan. Dalam sesetengah kes, mungkin sangat praktikal untuk menggunakan sistem primer dan sekunder. Ini memberi keyakinan bahawa sekiranya berlaku gangguan dalam bekalan tenaga, rumah itu tidak akan dibiarkan tanpa haba.
Di samping itu, terdapat peluang untuk menjimatkan wang, kerana anda boleh menggunakan kaedah pemanasan yang paling menjimatkan pada masa ini.
Dan akhirnya, bahagian kewangan isu ini. Ia adalah perlu untuk menentukan berapa banyak pengguna akan dapat memperuntukkan untuk pembelian peralatan, pemasangan yang cekap dan penyelenggaraan tetap berikutnya.
3 Peraturan untuk memilih komponen
Disebabkan fakta bahawa suhu tertinggi penyejuk pas dalam pengumpul (riser), paip itu sendiri mesti dipasang logam. Di samping itu, jika dapur digunakan, dan bukan dandang, sebagai sumber haba, maka wap boleh masuk ke dalam, yang boleh menjejaskan operasi sistem.
Ia juga harus diambil kira bahawa dengan pemanasan jenis graviti, diameter paip litar air harus sedikit lebih besar daripada litar dengan pam. Seperti yang ditunjukkan oleh amalan, untuk memanaskan rumah seluas 160 meter persegi, paip dua inci cukup di salur keluar (riser) dan di salur masuk ke penukar haba.Ini adalah perlu kerana halaju air adalah lebih perlahan dalam corak semula jadi, yang boleh membawa kepada masalah berikut:
- pada tekanan rendah, air tidak akan dapat menembusi sekatan dan poket udara;
- beberapa kali kurang haba diterima oleh bilik dari dandang semasa tempoh laluan air dari permulaan hingga titik akhir.
Sekiranya skim itu menyediakan bekalan air dari bawah bateri radiator, maka tugas penting tetap untuk mengatur penyingkiran udara dari sistem. Ia tidak boleh dikeluarkan sepenuhnya melalui tangki pengembangan, kerana air masuk melalui saluran yang lebih rendah parasnya daripada perkakas pengguna itu sendiri (radiator)
Jika litar paksa digunakan, maka tekanan adalah mencukupi untuk oksigen keluar melalui pengumpul udara yang dipasang di bahagian atas peranti. Dengan bantuan kren Mayevsky, pemindahan haba boleh dikawal. Paip sedemikian dalam litar graviti hanya digunakan untuk mengeluarkan udara daripada sistem di mana air dibekalkan melalui paip yang terletak di bawah bateri.







































