Ocjena: 1 172
S obzirom na to da su zime u našoj zemlji prilično oštre, svima je potreban izvor topline za grijanje doma. Postoji ogroman broj različitih sustava grijanja - od tople vode do inverterskog grijanja. Da biste donijeli odluku o korištenju jedne ili druge metode, morate se upoznati sa svakom od njih i razmotriti sve pozitivne i negativne strane.
Sustav grijanja vode
Zagrijavanje vode jedan je od najčešćih sustava grijanja. Podijeljena je na ovisnu i neovisnu.
Moguće je razlikovati nekoliko vrsta njegovih ožičenja - jednocijev, dvocijev i kolektor. Jednocjevni sustav grijanja naziva se i bifilarni sustav.
Načelo njegovog djelovanja prilično je jednostavno. Ovdje je nositelj energije voda. Nakon prolaska kroz postupak grijanja, kreće se duž cjevovoda u različitim smjerovima. U ovom slučaju, voda je u drugom temperaturnom režimu. Stajaće grijanje hidrauličkim spajanjem elemenata uređaja za grijanje odnosi se na jednocijevni sustav, a za uređaje za prijenos topline - na dvocijevni sustav.
Dijagram bifilarnog sustava grijanja
Ovisna ili otvorena shema spajanja karakterizira prisutnost vertikalnog ili vodoravnog uspona. U ovom slučaju postoji sličnost s bifilarnim sustavom. Ova vrsta uređaja podrazumijeva da se postupak zagrijavanja rashladne tekućine odvija pomoću elemenata koji se autonomno zagrijavaju. A oni su, pak, podijeljeni u nekoliko zavojnica. Prema riječima stručnjaka, najbolje ih je povezati s uzlaznim ili silaznim dijelom cijevi.
U vodoravnom bifilarnom sustavu s dvije peći koriste se uređaji za grijanje cijevi, poput konvektora, glatkih ili rebrastih cijevi za grijanje, radijatora izrađenih od betona, čelika, lijevanog željeza itd.
Horizontalni sustav grijanja ne dopušta pojedinačnu kontrolu temperature svakog grijaćeg elementa. U ovom je slučaju cijeli lanac uređaja potpuno reguliran.
U pravilu, uporaba jednocijevnog sustava koji se sastoji od vodoravnih fasadnih grana ograničena je na grijanje poljoprivrednih zgrada i građevina.
Uređaj i tehničke karakteristike
Na prvi je pogled konstrukcija ionskog kotla složena, ali jednostavna i nije obavezna. Izvana je to čelična bešavna cijev koja je prekrivena poliamidnim elektroizolacijskim slojem. Proizvođači su pokušali zaštititi ljude što je više moguće od strujnog udara i skupih curenja energije.
Pored cjevastog tijela, elektrodni kotao sadrži:
- Radna elektroda izrađena je od posebnih legura i drži je zaštićenim poliamidnim maticama (u modelima koji rade iz trofazne mreže odjednom su predviđene tri elektrode)
- Ulazne i izlazne mlaznice rashladne tekućine
- Terminali za uzemljenje
- Terminali koji napajaju šasiju
- Gumene izolacijske brtve
Oblik vanjskog kućišta ionskih kotlova za grijanje je cilindričan. Najčešći modeli kućanstva ispunjavaju sljedeće značajke:
- Duljina - do 60 cm
- Promjer - do 32 cm
- Težina - oko 10-12 kg
- Snaga opreme - od 2 do 50 kW
Za domaće potrebe koriste se kompaktni jednofazni modeli snage ne veće od 6 kW. Ima ih dovoljno da u potpunosti osiguraju vikendicu površine 80-150 m2. Za velika industrijska područja koristi se trofazna oprema.Instalacija snage 50 kW može zagrijati sobu do 1600 kvadratnih metara.
Međutim, elektrodni kotao djeluje najučinkovitije u kombinaciji s automatizacijom upravljanja, koja uključuje sljedeće elemente:
- Blok startera
- Zaštita od prenapona
- Upravljački kontroler
Uz to se mogu instalirati upravljački GSM moduli za daljinsko aktiviranje ili deaktiviranje. Niska inertnost omogućuje brzi odgovor na fluktuacije temperature u okolišu.
Potrebnu pažnju treba obratiti na kvalitetu i temperaturu rashladne tekućine. Optimalna tekućina u sustavu grijanja s ionskim kotlom smatra se zagrijanom na 75 stupnjeva. U tom će slučaju potrošnja energije odgovarati onoj navedenoj u dokumentima. Inače su moguće dvije situacije:
- Temperatura ispod 75 stupnjeva - potrošnja električne energije se smanjuje zajedno s učinkovitošću instalacije
- Temperature iznad 75 stupnjeva - potrošnja električne energije će se povećati, međutim, ionako visoke stope učinkovitosti ostat će iste
Unutarnji sustav grijanja
Metoda premještanja rashladne tekućine određuje diferencijaciju sustava u rad na osnovi prirodne i prisilne cirkulacije.
Prirodna cirkulacija u nekoliko vrsta: sustav s gornjim punjenjem i, sukladno tome, sustav s donjim punjenjem.
Instalacija s gornjim punjenjem djeluje na sljedeći način - voda se podiže kroz dovodni uspon, a zatim, prolazeći kroz vodoravne cijevi, ulazi u radijatore. Dajući im toplinu, voda postaje teža i vraća se natrag u kotao.
Sustav grijanja s prirodnom cirkulacijom
Slepi i pridruženi sustavi razlikuju se u smjeru kretanja vode u glavnom cjevovodu.
U slijepoj ulici, vruća voda kreće se u suprotnom smjeru od hladne vode. Cirkulacijski prstenovi, odnosno njihov broj, prepoznatljiv su crni slijepi sustav. Ako se grijač nalazi u blizini kotla, duljina cirkulacijskog prstena postaje kraća. I obrnuto. Što je glavni uspon daljnji, to je njegova duljina veća. Iz tog razloga stručnjaci savjetuju ugradnju uređaja uz održavanje minimalne udaljenosti od kotla. Idealno bi bilo instalirati dva mala sustava, a ne jedan dugi.
Tichelmannov sustav
Dvocijevni sustavi imaju velik broj sorti. Jedan od njih je sustav Tichelmann. Razvio ga je inženjer Albert Tichelman, a instalacija je dobila ime u njegovu čast. Na drugi način, naziva se "povratni sustav povratnog tipa". U ovom slučaju, radijator se zagrijava ravnomjerno, pružajući prilično visoku učinkovitost. Uz pravilno balansiranje, sustav će raditi učinkovito i nesmetano.
Kao i svaki drugi, takav sustav grijanja ima nekoliko nedostataka. Tijekom njegove ugradnje koriste se dodatne cijevi, što za sobom povlači dodatne troškove. Obratite pažnju na to da cijevi moraju biti većeg promjera.
Sustav grijanja Tichelman
Osim toga, takav uređaj ne dopušta zagrijavanje prostorije s velikom površinom.
Također, Tichelmanova shema nije prikladna za one koji trebaju održavati individualni temperaturni režim za svaku sobu. U tom biste slučaju trebali usmjeriti pozornost na sustav kolektora.
Zatvoreni sustav grijanja (na drugi način se naziva "prsten") je uređaj u kojem se voda neprestano kreće i cirkulira zatvorenim cjevovodom.
Izlaz
Nakon što ste detaljnije proučili videozapis predstavljen u ovom članku, možete dobiti dodatne informacije o ovim vrstama radijatora grijanja i njihovim značajkama. Također, pročitavši predloženi tekst, može se doći do zaključka da je takva oprema najekonomičnija i smatra se najboljom u smislu svoje sigurnosti.
Je li vam se svidio članak? Pretplatite se na naš kanal Yandex.Zen
Kaskadno grijanje
Ogroman broj pozitivnih kritika stekao je kaskadno grijanje. Načelo njegovog djelovanja prilično je jednostavno. Da bi se povećala produktivnost takvog sustava, nekoliko kotlova kombinira se uz pomoć regulatora. To osigurava maksimalnu učinkovitost u korištenju snage opreme.
Kaskadni sustav grijanja
Glavne prednosti kaskadnog sustava grijanja su:
- sustav vam omogućuje zagrijavanje zgrada s velikom površinom, a također je u mogućnosti pružiti stanu opskrbu toplom vodom;
- potrošnja energije je prilično mala, s velikom površinom grijanja, ne troši se puno goriva;
- instalacija takvog sustava vrlo je jednostavna, a male dimenzije kotla omogućuju upotrebu instalacije i u velikim i u malim sobama.
Nova riječ o autonomnom grijanju - kapilarni podovi
Unatoč obilju prijedloga, prilično je problematično pronaći prihvatljiv način organiziranja autonomnog grijanja stana. Neke je mogućnosti preteško instalirati i održavati, druge su pretjerano skupe i glomazne, a drugima nije dopušteno korištenje zbog značajki dizajna višestambenih zgrada.
No relativno nedavno, 2012. godine, na tržištu sustava grijanja pojavilo se temeljno novo rješenje - kapilarni topli podovi. Već smo proučavali mogućnosti ovih sustava i uspješno smo ih implementirali na nekoliko web lokacija klijenata. Želimo podijeliti s vama svoje dojmove i reći vam o značajkama kapilarnog podnog grijanja.
Kako djeluje kapilarno podno grijanje
Kapilarno podno grijanje sastoji se od elektroničke upravljačke jedinice i tankih cijevi (kapilara) položenih ispod "čistog poda" ili izravno u estrih. Upravljačka jedinica sadrži električni grijaći element, cirkulacijsku pumpu i elemente automatizacije. Mislite da je ovo masivna kutija pretrpana električnom opremom? Daleko od toga: blok je vrlo kompaktan - dimenzije su usporedive s veličinom male knjige. Na taj je "volumen" priključena električna mreža i isporučuju se kapilare ispunjene rashladnom tekućinom; obično destilirana voda.
Postavljanje kapilarnih podova svodi se na sljedeće korake: na prethodno poravnatu podnu površinu polaže se toplinski izolacijski sloj na koji je pričvršćen toplinski vod. Izlazi cijevi povezani su s priključcima upravljačke jedinice, nakon čega se sustav puni vodom kroz rupu posebno predviđenu za to (bez prisilnog ubrizgavanja). Sljedeći je korak provjera. Ako nema kršenja nepropusnosti i funkcionalnosti, linija se mutira u estrih, koristeći za to tekuće (samorazlivajuće) smjese. Kada se beton stvrdne i dobije snagu, pod se ukrašava. Kao u slučaju konvencionalnih električnih kabela i podnih toplinskih izolacija, materijali s niskim specifičnim otporom prijenosu topline mogu se koristiti kao ukrasni premaz; na primjer, blok, panel ili umjetnički parket, konstruirana ploča ili laminat, kao i pločice.
O pouzdanosti
Budući da govorimo o zatvorenoj petlji, ne morate napajati sustav i brinuti se zbog curenja: u cijelom će sustavu cirkulirati samo nekoliko litara vode. Također se ne treba bojati da bi vod mogao puknuti: sustav radi pod tlakom od samo 0,3 kgf / cm2. Cijevi su izrađene od materijala otpornih na koroziju. Cementni estrih koji pokriva linije grijanja obavlja funkcije zaštite od mehaničkih oštećenja i zaštitni premaz, odnosno linija će se pokazati gotovo vječnom. Ali koliko je pouzdana jedinica?
Upravljačka jedinica kapilarnog poda je popravljiva, odnosno, ako je potrebno, bilo koja elektronička ili elektromehanička komponenta može se zamijeniti.Uz to, proizvođači takvih sustava grijanja pružaju prilično duga jamstva - kupac ima pravo računati na besplatno održavanje, sve do potpune zamjene upravljačke jedinice.
Usporedne prednosti
Kapilarno podno grijanje ne narušava dizajn interijera: među vidljivim dijelovima sustava postoji samo upravljačka jedinica s digitalnim zaslonom. Dobro se uklapa u okolicu, ali po želji se može sakriti u ugrađeni štit.
Opisani sustavi grijanja nemaju ograničenja u njihovoj uporabi: mogu se ugraditi u bilo koju sobu, do kupaonica, kupki, sauna, loggia i balkona. Fleksibilna regulacija opterećenja omogućuje upotrebu kapilarnih podova čak i uz nedostatak električne energije - ovaj se pokazatelj za opisane sustave kreće od 0,1-3 kW.
Kontrola stvaranja topline (i potrošnje energije) je automatska: korisnik samo treba postaviti željenu temperaturu rashladne tekućine u krugu ili željenu temperaturu zraka u grijanoj sobi - sustav će se sam pobrinuti za ostalo. Druga prikladna opcija je uključivanje i isključivanje u vremenskim intervalima koje je odredio korisnik: pomoću toplih podova u kombinaciji s višetarifnim uređajima za mjerenje električne energije možete uštedjeti puno novca.
Za razliku od električnog podnog grijanja, namještaj se može postaviti preko kapilarnih konstrukcija: cijevi se neće pregrijati i propasti zbog cirkulacije.
zaključci
Kapilarno podno grijanje hibridno je rješenje koje kombinira prednosti grijanja električnih kabela i vodnih sustava, ali bez njihovih nedostataka. Definitivno smo za kapilarne sustave.
Kapilarno podno grijanje UNIMAT AQUA
UNIMAT AQUA sustav dizajniran je za grijanje malih površina od 10 do 20 m². Pokreće se destiliranom vodom. Snaga 100 - 2400 W / m2
Grijanje:
UNIMAT AQUA je inovativan tip vodenog podnog grijanja i autonomni je zatvoreni sustav kroz koji mala količina vode cirkulira pod niskim pritiskom kroz tanke, poput kapilara, cijevi za grijanje u zatvorenom krugu. Zagrijavanje vode u sustavu vrši se pomoću elektroničke upravljačke jedinice s programabilnom snagom od 100 do 2400 W.
Namjena UNIMAT AQUA kompleta
UNIMAT AQUA sustav dizajniran je za grijanje malih površina od 10 do 20 m² i može se sigurno instalirati u bilo kojem stambenom gradskom ili prigradskom području.
Sadržaj kompleta UNIMAT AQUA
Da biste instalirali kapilarno podno grijanje UNIMAT AQUA, morate kupiti sljedeće predmete:
• Osnovni komplet uključuje:
• Sastavljena upravljačka jedinica KV-2400 - 1 kom.
• Spojna cijev - 2 kom.
• Montažni komplet SK - 1 kom.
• Putovnica proizvoda - 1 kom.
Dodatni komplet uključuje:
• PVC cijevi (na bazi polimera od polietilena) - 2 zavojnice, čija duljina ovisi o grijanom području:
Za područje grijanja "do 10 sq. m "- 2 x 35 tekućih metara.
Za područje grijanja "do 20 sq. m "- 2 x 70 tekućih metara.
Pomoćni materijali:
• Toplinska izolacija (ako je potrebno).
• Hidroizolacija (ako je potrebno).
• Damper traka.
• Armaturna mreža i plastične stezaljke za pričvršćivanje vodovodnih cijevi.
• Montažna kutija (širine 10 cm).
• Destilirana voda (maksimalni volumen oko 6 litara).
1. Otvor za punjenje vode; 2. Ulaz vode; 3. Rupa za izlaz vode; 4. tipka za napajanje; 5. Postavljanje gumba za odabir; 6. Gumb za povećanje temperature; 7. Gumb za smanjenje temperature; 8. Pokazatelj punjenja sustava vodom; 9. Indikator mjerača vremena; 10. Pokazatelj pogreške; 11. Prikaz zaslona trenutne temperature vode; 12. Prikaz zadane temperature vode ili okoliša.
Invertersko grijanje
Od najjednostavnijeg i najčešćeg načina grijanja - tople vode, prešli smo do zanimljivije metode, poput inverterskog grijanja.
Postao je raširen i među velikim poduzećima i među običnim vlasnicima kuća koji ga koriste u domaće svrhe. Glavna pozitivna stvar ovdje je pristupačnost, jer plin nije dostupan u svakom području, a električna energija je svugdje instalirana.
Osim toga, za njegovu instalaciju nije potrebno prikupljati ogromnu količinu dokumenata, tražiti dozvole od raznih vlasti itd.
Još jedna prednost je njegova mala veličina, stoga takav uređaj ne zauzima puno prostora u sobi. Cijena također raduje kupce, jer je puno niža od cijene kupnje i ugradnje bilo kojih drugih uređaja i uređaja za grijanje.
Načelo rada inverterskog grijanja
Električna energija se prenosi pomoću grijaćeg elementa kotla. Kako bi se smanjio gubitak toplinske energije, potrebno je izolirati sobu. Također biste trebali zaštititi opremu od korozije kako biste spriječili oštećenja i kvarove.
Uređaj se temelji na elektromagnetskoj indukciji. Kotao je opremljen baterijom, tako da se ne možete bojati nestanka struje, što je važno za vlasnike onih kuća u kojima je ova pojava prilično česta.
Kotao se sastoji od dva glavna elementa:
- magnetski dio;
- izmjenjivač topline u kojem se zagrijava rashladna tekućina.
Inverterski kotao za grijanje
Prednosti i nedostatci
Takav sustav grijanja ima niz pozitivnih kvaliteta:
- praktičnost i jednostavnost upotrebe zbog odsutnosti grijaćeg elementa;
- postiže se visoka brzina zagrijavanja rashladne tekućine zbog prisutnosti ugrađene pumpe;
- izbor goriva je vrlo jednostavan zbog činjenice da grijaći elementi nemaju izravan kontakt s vodom.
Postoji nekoliko glavnih nedostataka kojih uređaj nije bez:
- značajna cijena inverterskog kotla u usporedbi s grijaćim elementima;
- prilično velik (ova instalacija prikladna je samo za velika područja);
- za kontrolu temperature i snage kotla potrebno je ugraditi poseban automatski sustav.
PRINCIP DJELOVANJA HLADNIH PLAFONA
Radi lakšeg razumijevanja, princip rada hladnih stropova može se usporediti s toplim podom, samo ako topli pod zagrijava sobu, hladni strop ga hladi.
Hladna stropna kapilarna prostirka
Kapilarne polipropilenske cijevi (promjera 3,5 ili 4,3 mm) ugrađene su u površinu stropa ili zida, strukturno kombinirane u prostirke. Na vrh kapilarnih prostirki nanosi se sloj žbuke debljine 10-15 mm.
Hlađena voda temperature 16-18˚C cirkulira kroz kapilarne cijevi. Dakle, soba je klimatizirana. Mala udaljenost između cijevi i njihove paralelne veze doprinosi ravnomjernoj raspodjeli temperature na površini hlađenja.
Soba se hladi na hladne stropove zbog prirodne konvekcije (40%) i zračenja (60%). Prirodne konvektivne struje podižu topli zrak prema gore, kada dođe u kontakt sa stropom, zrak se hladi, povećava svoju specifičnu težinu i bez propuha, ravnomjerno se spušta po cijeloj površini.
Radijacijsko hlađenje djeluje prenoseći toplinu s zagrijanih površina, uključujući ljudsku kožu, na hladnije površine.
Izvor hladnoće je ohlađena destilirana voda s radnim temperaturama od +16 - 18 ° C. Obrada vode provodi se rashladnim strojem tipa hladnjak. Cirkulaciju vode osigurava cirkulacijska pumpa. Općenito, hladni stropni klima uređaj sastoji se od sljedećih elemenata: CLINA kapilarne prostirke, polipropilenski cjevovodi, cirkulacijska pumpa, rashladni stroj Chiller, zaporni i kontrolni ventili, sustav automatizacije i upravljanja.
Sustav grijanja na bazi elektrodnih kotlova
Kotao se zagrijava elektrodama. U procesu ionizacije vode nastaju ioni, nabijeni pozitivno i negativno. Kako se čestice približavaju elektrodama, oslobađa se energija. Zbog toga se voda zagrijava.
Budući da struja neprestano mijenja svoj smjer, na grijaćoj ploči ne ostaju čestice, što znači da se skala neće pojaviti.
Elektrodni kotao za grijanje
Prednosti takvog sustava uključuju:
Koji su pozitivni aspekti takvog grijanja:
- razina učinkovitosti je prilično visoka;
- ne treba ručno podešavanje temperature;
- profitabilnost;
- instalacija i montaža mogu se provesti bez ulaganja dodatnih sredstava;
- velika brzina zagrijavanja prostorije, zbog visoke razine prijenosa topline;
- ako postoji takva potreba, tada je moguće promijeniti grijač topline.
Značajke ugradnje ionskih kotlova
Preduvjet za ugradnju ionskih kotlova za grijanje je prisutnost sigurnosnog ventila, manometra i automatskog odzračnika. Oprema mora biti postavljena u okomitom položaju (vodoravno ili pod kutom je neprihvatljivo). Istodobno, oko 1,5 m dovodnih cijevi nije pocinčani čelik.
Nulti terminal se obično nalazi na dnu kotla. Na nju je spojena žica za uzemljenje otpora do 4 ohma i presjeka preko 4 mm. Ne oslanjajte se samo na RAM - on ne može pomoći kod struja curenja. Otpor također mora biti u skladu s pravilima PUE.
Ako je sustav grijanja potpuno nov, nema potrebe za pripremom cijevi - one moraju biti čiste iznutra. Kad se kotao sruši na već aktivni vod, nužno ga je isprati inhibitorima. Na tržištu postoji široka paleta proizvoda za uklanjanje kamenca, kamenca i sredstva za uklanjanje kamenca. Međutim, svaki proizvođač elektrodnih kotlova navodi one za koje smatra da su najbolji za njihovu opremu. Treba se pridržavati njihovog mišljenja. Zanemarivanje ispiranja neće uspostaviti točan omski otpor.
Vrlo je važno odabrati radijatore grijanja za ionski kotao. Modeli s velikim unutarnjim volumenom neće raditi, jer će za 1 kW snage biti potrebno više od 10 litara rashladne tekućine. Kotao će neprestano raditi, uzalud trošeći dio električne energije. Idealan omjer snage kotla i ukupne zapremine sustava grijanja je 8 litara po 1 kW.
Ako govorimo o materijalima, bolje je instalirati moderne aluminijske i bimetalne radijatore s minimalnom inercijom. Pri odabiru aluminijskih modela prednost se daje materijalu primarne vrste (koji nije pretopljen). U usporedbi sa sekundarnom, sadrži manje nečistoća, smanjujući omski otpor.
Radijatori od lijevanog željeza najmanje su kompatibilni s ionskim kotlom, jer su najosjetljiviji na onečišćenje. Ako ne postoji način da ih zamijenite, stručnjaci preporučuju poštivanje nekoliko važnih uvjeta:
- Dokumenti moraju naznačiti usklađenost s europskim standardom
- Obavezna ugradnja grubih filtara i hvatača mulja
- Još jednom se stvara ukupni volumen rashladne tekućine i odabire se oprema pogodna za napajanje
Anodno-kapilarni sustav
Ovaj je sustav inovativan. Temelji se na procesu polarizacije molekula vode pod djelovanjem izmjenične struje. Gubitak topline ovdje je minimaliziran. To je glavna značajka anodno-kapilarnog sustava grijanja. Pojava postupka elektrolize u ovom je slučaju praktički isključena zbog odsutnosti bilo kakvih nečistoća u rashladnoj tekućini, a legure od kojih su same elektrode izrađene imaju male elektrolitske sposobnosti.
Anodno-kapilarni kotao
Trebalo bi dati prednost anodnim elektrodama jer njihova uporaba povećava produktivnost sustava.
Povijest izgleda i princip rada
Tijekom samo 1 sekunde, svaka se elektroda sudari s ostalima i do 50 puta, mijenjajući svoj znak. Zbog djelovanja izmjenične struje, tekućina se ne dijeli na kisik i vodik, zadržavajući svoju strukturu.Povećanje temperature dovodi do povećanja tlaka, što tjera rashladnu tekućinu u cirkulaciju.
Da biste postigli maksimalnu učinkovitost kotla s elektrodama, morat ćete neprestano nadzirati omski otpor tekućine. Na klasičnoj sobnoj temperaturi (20-25 stupnjeva), ne smije prelaziti 3 tisuće ohma.
Destilirana voda ne smije se ulijevati u sustav grijanja. Ne sadrži soli u obliku nečistoća, što znači da ne biste trebali očekivati da će se zagrijati na ovaj način - između elektroda neće biti medija za stvaranje električnog kruga.
Dodatne upute kako sami izraditi elektrodni kotao pročitajte ovdje