Diagram menegak penambah sistem pemanasan air


Nampaknya, apa yang mungkin sukar dalam pembinaan rangkaian iklim? Menurut pandangan majoriti, ini adalah titik pemanasan sistem pemanasan, atau dandang peribadi yang memanaskan pembawa haba cecair. Selepas itu, air atau antibeku mengalir melalui paip ke radiator pemanasan, di mana pertukaran tenaga termal sekunder dengan udara di dalam bilik berlaku.

Tetapi di sebalik kesederhanaan luaran, penyelesaian kejuruteraan super kompleks tersembunyi, manual operasi dan penyelenggaraannya mengambil beberapa lusin halaman.

Pemanasan air

Paling meluas, walaupun munculnya sistem yang lebih moden. Bahagian utama adalah pemanasan bergantung dan bebas. Jenis pendawaian:

  • Satu paip (sistem ini juga disebut bifilar)
  • Berbilang litar: salah satu pendawaian - dua paip - adalah sistem biasa dalam kategori ini, bersama dengan sistem pemanasan empat - dan tiga paip
  • Pendawaian dipanggil manifold

Operasi sistem paip tunggal

Pembawa haba dalam sistem ini adalah air. Selepas pemanasan, penyejuk melewati paip panduan. Dari segi tahap suhu operasi keadaan sistem ini berbeza. Contoh asas: skema pemanasan sistem riser adalah satu paip dengan sambungan hidraulik, dan dua paip dalam konteks peranti pemanasan (radiator) yang beroperasi di dalamnya. Gambar rajah sambungan bergantung, atau terbuka, iaitu, ia mempunyai riser menegak atau mendatar, seperti yang berlaku pada sistem yang berbeza. Penyejuk dipanaskan dengan menggunakan elemen tenaga autonomi, yang dibahagikan kepada gegelung. Sambungan dibuat secara optimum ke bahagian saluran paip menaik atau menurun.

Sistem dwifungsi mendatar mempunyai alat pemanasan tiub (konvektor, pemanasan bergaris atau paip licin, radiator keluli atau besi tuang, dll.) Apabila menggunakan sistem pemanasan mendatar, mustahil untuk menyesuaikan suhu satu atau lebih alat pemanasan - yang memerlukan pemanasan pada masa ini. Penyesuaian hanya boleh dilakukan untuk keseluruhan rangkaian pemanasan. Sistem ini digunakan terutamanya untuk pemanasan kemudahan pertanian.

Menurut kaedah menggerakkan penyejuk, sistem pemanasan dalaman dibahagikan kepada sistem dengan peredaran semula jadi dan paksa (tekanan dalam sistem dikekalkan dengan menggunakan pam edaran). Sekiranya peredaran semula jadi, terdapat subspesies - dengan pengisian atas dan pengisian bawah. Pemasangan dengan pengisian atas sesuai dengan skema: mengangkat penyejuk yang dipanaskan ke atas di sepanjang riser menegak dan menyebarkannya ke saluran paip mendatar dan kemudian ke radiator. Setelah tenaga haba dipindahkan ke peranti dan terus ke udara bilik, air sejuk yang lebih berat menuju ke unit dandang.

Melalui saluran paip utama, penyejuk boleh diarahkan dengan pelbagai cara, dalam jalan buntu atau jalan keluar. Semasa menggunakan skema jalan buntu, penyejuk yang dipanaskan dari dandang mempunyai arah yang berlawanan berbanding dengan air yang disejukkan. "Tanda" sistem ini adalah adanya satu atau lebih gelung balik, atau cincin peredaran. Sekiranya radiator pemanasan terletak di sebelah dandang, panjang gelung dikurangkan. Oleh itu, dengan jarak dari riser utama, panjang cincin peredaran meningkat. Oleh itu, skema yang paling sesuai adalah di mana cincin peredaran dikeluarkan minimum dari unit dandang autonomi.Sebaik-baiknya, ini bukan satu sistem lanjutan, tetapi beberapa sistem yang lebih pendek.

Kaedah paip

Setelah berurusan dengan dandang, adalah mungkin untuk memilih pilihan skema pemasangan paip. Tidak semestinya ada kesukaran.

Terdapat tiga jenis utama:

  1. Satu paip. Dalam kes ini, paip utama diletakkan di sepanjang perimeter bilik, di mana bateri dipotong. Gambarajah pemasangan yang terakhir mungkin berurutan (penyejuk mengalir melalui elemen pemanasan, ia tidak mempunyai jalan lain) dan selari (air mengalir melalui paip dan memasukkan bateri melalui saluran cawangan yang menuju ke saluran masuk dan saluran keluar radiator ).

Kaedah untuk memasukkan radiator dalam sistem pemanasan satu paip

  1. Dua paip. Dua saluran diletakkan di sini - satu untuk membekalkan air suam, satu lagi untuk mengembalikan penyejuk ke peralatan pemanasan. Sistem yang lebih fleksibel yang membolehkan anda mengatur suhu di bilik dengan tepat dan membolehkan anda memperbaiki atau menukar radiator tanpa mengganggu operasi keseluruhan sistem pemanasan.

Skema peletakan paip lulus dua paip

Skema dua paip mempunyai dua jenis:

  • sistem pemanasan buntu - dalam kes ini, sepasang lebuh raya menuju ke bilik terakhir, di mana ia dihubungkan oleh pelompat,
  • sistem pemanasan yang berkaitan - saluran dengan penyejuk memotong semua bilik dan kembali ke dandang.

Jenis kedua lebih digemari: memerlukan lebih sedikit bahan untuk menghasilkannya.

Skema peletakan paip buntu dua paip

  1. Pemungut... Penyejuk dibekalkan kepada pemungut, yang menyebarkannya ke setiap bateri secara berasingan. Sistem yang paling fleksibel, tetapi pemasangan memerlukan banyak pelaburan kewangan yang kukuh.

Gambar rajah pendawaian pemungut

Sistem pemanasan air panas dibezakan:

a) mengikut skema penyambungan paip dengan alat pemanasan:

- satu paip dengan sambungan siri peranti;

- dua paip dengan sambungan peranti selari;

- berbeza dengan sambungan bersiri pertama bahagian pertama peranti, kemudian untuk aliran air ke arah yang berlawanan dari semua bahagian kedua mereka;

b) mengikut kedudukan paip yang menghubungkan alat pemanasan secara menegak atau mendatar - menegak dan mendatar;

c) dengan lokasi lebuh raya:

- dengan pendawaian atas semasa meletakkan saluran bekalan di atas peranti pemanasan;

10.3. Urutan reka bentuk sistem pemanasan

Data awal untuk reka bentuk: tujuan dan teknologi, susun atur dan struktur bangunan bangunan; keadaan iklim dan kedudukan bangunan di atas tanah; sumber bekalan haba; suhu bilik.

Pengiraan rejim terma. Pengiraan terma pagar struktur luaran, pengiraan keadaan termal di dalam bilik, penentuan beban termal untuk pemanasan (lihat Bahagian I dan Bab 8).

Pemilihan sistem. Pemilihan parameter tekanan penyejuk dan hidraulik dalam sistem, jenis alat pemanasan dan rajah sistem (dengan kajian kemungkinan, jika perlu).

Reka bentuk sistem. Peletakan alat pemanasan, riser, lebuh raya dan elemen sistem lain. Pembahagian sistem menjadi bahagian tindakan tetap dan berkala, untuk peraturan zon dan frontal. Pelantikan cerun paip; skema pergerakan, pengumpulan dan penyingkiran udara; pampasan untuk pemanjangan dan penebat paip; tempat keturunan dan pengisian riser dan sistem dengan air. Pemilihan jenis injap tutup dan kawalan, penempatannya.

Reka bentuk diselesaikan dengan melukis gambarajah sistem dengan penggunaan beban termal peranti pemanasan dan kawasan yang dikira.

Pengiraan hidraulik termal sistem. Pengiraan hidraulik sistem. Pengiraan terma paip dan peranti (lihat Bab 9).

Sistem pemanasan apa yang hendak dipilih

Pembinaan selalu disertakan dengan pilihan bagaimana melengkapkan bekalan haba rumah baru. Sistem pemanasan satu paip atau dua paip digunakan bergantung pada tugas dan sifat struktur.Penyelesaiannya meminta untuk memahami secara terperinci sistem pemanasan mana yang paling sesuai.

Kelebihan dan kekurangan litar satu paip

Dalam sistem sedemikian, satu paip digunakan untuk menjalankan pembawa haba. Beberapa kelebihan jenis ini:

  • Kos yang lebih rendah untuk bahan yang digunakan;
  • Pemasangan termudah dan terpantas;
  • Kestabilan hidraulik;
  • Skema pemasangan biasa;
  • Jumlah pembawa haba yang rendah digunakan untuk memudahkan penyaliran sistem.

Reka bentuk pemanasan litar tunggal memberikan penjimatan kos utama. Bilangan paip, pendawaian, riser dan pelompat jauh lebih sedikit daripada ketika melengkapkan bekalan haba dua paip.

Kekurangan sistem pemanasan Leningradka:

  • Kehilangan haba yang teruk dalam perjalanan ke pemanas yang jauh. Akibatnya, meminta kenaikan volumetrik untuk mencapai suhu bilik yang optimum. Sebab penurunan pemanasan mereka tersembunyi dalam pertukaran air panas dengan air sejuk di setiap alat yang menghalangi pemanasan bilik;
  • Ketidakupayaan untuk mengubah suhu bateri individu. Penurunan makanan secara beransur-ansur membawa kepada penyejukan semua makanan yang lebih jauh;
  • Keperluan untuk tekanan air yang besar. Beban pada pam dan keseluruhan sistem secara amnya menjadi lebih besar. Kejadian kebocoran menjadi lebih kerap, litar memerlukan pengisian berterusan pembawa haba.

Penting! Reka bentuk litar tunggal sangat sensitif terhadap suhu rendah. Apabila kawasan terkecil di jalan pembawa haba membeku, semua pemanasan tersekat sepenuhnya. Pada masa yang sama, pengesanan unsur beku sangat sukar, dan kelewatan dalam menghilangkan masalah menyebabkan pembekuan seluruh litar.

Kebaikan dan keburukan sistem dua paip

Perbandingan sistem pemanasan tidak mungkin dilakukan tanpa gambaran keseluruhan sistem dua paip. Ciri berbuah adalah penggunaan 2 paip yang berbeza untuk menyediakan air panas dan mengalirkan air sejuk dari alat pemanasan.

Kerugian haba di sepanjang jalan pembawa haba tidak signifikan, yang menjimatkan bahan bakar. Litar dwi litar membolehkan anda menyesuaikan pemanasan setiap bateri secara individu atau melepaskannya secara bebas.

Kelemahan sistem pemanasan dua paip tidak ketara. Gambarajah litar lebih sukar, memerlukan lebih banyak kos pemasangan dan lebih banyak masa. Walau bagaimanapun, ini dikompensasi oleh kualiti fungsi yang baik.

Fakta! Reka bentuk litar dua tidak takut membekukan beberapa kawasan, dan mereka tidak menyekat peranti pemanasan lain yang terlibat dalam pertukaran haba. Kawasan yang terjejas mudah dikenali tanpa henti.

Jenis litar pemanasan lain

Sistem tiga paip terdiri daripada dua paip bekalan dan satu yang biasa digunakan untuk mengumpulkan air balik. Kelebihannya ialah tidak perlu menggunakan injap periksa, hanya satu pam yang memberikan peredaran. Hasilnya, reka bentuk tiga paip mudah dikendalikan, kerana pembawa haba dibelanjakan secara automatik di antara peranti. Jenis litar sedemikian lebih fleksibel jika dibandingkan dengan dua paip, kualiti baiknya terletak pada peraturan yang baik dan pemanasan automatik setiap bahagian bangunan. Apabila memilih bekalan haba litar dua dan mempunyai anggaran yang mencukupi, masuk akal untuk memberi perhatian kepada kepraktisan sistem tiga paip.

Sistem pemanasan berbeza adalah sesuatu yang rata-rata antara skema satu dan dua paip. Keseluruhan litar dibahagikan kepada dua bahagian yang sama dengan alat pemanasan, riser dan cawangannya sendiri. Kedua-dua hujung dihubungkan secara berperingkat oleh satu paip, pertama semua peranti yang pertama, dan kemudian hujung yang kedua. Air di ruang pemanas bergerak ke arah yang berbeza dengan pemanasan yang paling bervariasi, sehingga mengekalkan suhu yang sama di seluruh sistem.Atas dasar ini, litar bifilar merujuk kepada bekalan haba litar dua, dan mengikut sambungan siri dengan satu paip - ke litar tunggal, yang juga selesa digunakan.

Operasi sistem pemanasan terbuka

Pemilihan sistem pemanasan juga bergantung pada kualiti litar yang lain. Apabila timbul persoalan, sistem pemanasan mana yang harus dipilih, perlu mengambil kira perbezaan antara rangkaian bekalan haba terbuka dan tertutup.

Reka bentuk sistem terbuka:

  1. Dandang. Dandang bahan api dan gas pepejal digunakan;
  2. Saluran paip;
  3. Bateri;
  4. Tangki pengembangan.

Pembawa haba menerima tenaga haba apabila dandang dipanaskan. Proses peredaran bermula di bawah pengaruh perbezaan tekanan zonal. Titik akhir dan permulaan adalah dandang bahan bakar. Sehubungan dengan pengembangan air termal, litar meminta masuknya tangki pengembangan, di mana baki air akan jatuh.

Kelemahan serius dari reka bentuk terbuka termasuk kehilangan tenaga dan kemasukan oksigen ke dalam litar. Momen-momen ini mengurangkan pemindahan haba dari sistem. Terdapat risiko poket udara dan karat pada bahagian besi.

Nasihat! Dalam sistem paip terbuka, tidak perlu menggunakan jenis antibeku sebagai penyejuk. Harta benda mereka untuk menguap menyebabkan kehilangan kuantitatif yang cepat melalui tangki pengembangan. Juga, asapnya tidak baik untuk kesihatan penduduk.

Operasi sistem pemanasan tertutup

Struktur tertutup, sebagai hasil operasi, tidak mempunyai akses langsung ke udara terbuka. Peranan tangki pengembangan dilakukan oleh penumpuk hidraulik. Sisa air panas menembus ke dalamnya, menembusi kain membran getah. Dalam kes ini, nitrogen yang berada di ruang udara dimampatkan. Pembawa haba dikeluarkan dari tangki dengan pam khas.

Ketiadaan hubungan oksigen dengan komponen litar memanjangkan hayat perkhidmatan. Medium terma tidak terhakis dan tidak memerlukan pengisian semula yang kerap. Litar tertutup membolehkan penyambungan sumber pemanasan tambahan dengan penyatuan mereka ke dalam sistem keseluruhan. Suhu diubah dengan menurunkan atau menambahkan pembawa haba.

Sistem tertutup meminta akses berterusan ke elektrik untuk beroperasi tanpa pelbagai gangguan pam. Terlepas dari perbezaan ini, pekerjaannya lebih berkesan di rumah-rumah kecil. Bangunan yang terdiri daripada beberapa tingkat memerlukan sebilangan besar tangki membran dan pengiraan yang sukar.

Penting! Pembinaan jenis pemanasan tertutup membolehkan penembusan udara yang tidak dibenarkan melalui ubah bentuk sendi. Ketahanan dan kedap udara mereka mesti sentiasa diperiksa.

Pemilihan sistem pemanasan

Sekiranya kita membandingkan sistem pemanasan untuk objek tertentu, maka kualiti baiknya ditentukan oleh skala strukturnya. Litar terbuka membawa kepada kehilangan haba yang ketara dan risiko ketepuan pembawa haba dengan oksigen, oleh itu menyusahkan rumah persendirian kecil. Struktur tertutup boleh diterima di kediaman yang serupa dan telah banyak digunakan. Tetapi sekiranya pemadaman elektrik berpanjangan, pemasangannya menyebabkan pembekuan premis.

Di bangunan bertingkat tinggi, kelebihan pemanasan tertutup diratakan oleh keperluan memasang tangki membran yang agak besar. Agar litar tertutup menjadi praktikal, mereka digantikan oleh unit aliran bebas khusus yang berfungsi bersamaan dengan pam - pengatur tekanan. Struktur terbuka menonjol untuk pemasangannya yang sangat sederhana di bangunan tinggi. Masalah penyiaran diselesaikan dengan menggunakan kren Mayevsky.

iwarm.decorexpro.com/ms/

Memanaskan badan

Dandang

Radiator