Kekhususan penggunaan pengumpul suria
Ciri utama pengumpul suria, yang membezakannya dengan jenis penjana haba yang lain, adalah sifat kitaran operasi mereka. Sekiranya tidak ada matahari, juga tidak ada tenaga haba. Akibatnya, sikap seperti itu pasif pada waktu malam.
Rata-rata pengeluaran haba harian secara langsung bergantung pada panjang waktu siang. Yang terakhir ditentukan, pertama, oleh garis lintang geografi kawasan itu, dan kedua, oleh musim. Semasa musim panas, yang merupakan puncak insolasi di Hemisfera Utara, pengumpul akan berfungsi dengan kecekapan maksimum. Pada musim sejuk, produktiviti jatuh, mencapai minimum pada bulan Disember-Januari.
Pada musim sejuk, kecekapan pengumpul suria menurun bukan hanya disebabkan oleh penurunan durasi waktu siang, tetapi juga disebabkan oleh perubahan sudut kejadian cahaya matahari. Fluktuasi prestasi pengumpul suria sepanjang tahun harus diambil kira semasa mengira sumbangannya terhadap sistem bekalan haba.
Faktor lain yang boleh mempengaruhi produktiviti pengumpul suria adalah ciri iklim di wilayah ini. Di wilayah negara kita terdapat banyak tempat di mana 200 atau lebih hari dalam setahun matahari tersembunyi di sebalik lapisan awan tebal atau di sebalik tabir kabut. Dalam cuaca mendung, prestasi pengumpul suria tidak turun menjadi sifar, kerana ia dapat menangkap cahaya matahari yang tersebar, tetapi ia berkurang dengan ketara.
Sistem bekalan air pemungut
Sekiranya pengumpul dimasukkan ke dalam sistem, maka apa sahaja peranti yang dipasang di litar, cawangan yang terpisah akan diletakkan padanya. Pada masa yang sama, panjang paip meningkat, tetapi aspek positif berikut muncul:
- Di semua titik pengambilan air akan selalu ada tekanan yang stabil dan sama;
- Semasa memasuki saluran pemungut pengurang di cawangan ini, sesuai untuk apa-apa lekapan paip, anda boleh menyesuaikan tekanan, dan ia akan berbeza dengan nilai keseluruhan;
- Setiap jalan antara pemungut dan titik penarikan air adalah sekeping paip yang boleh dipasang secara diam-diam di lantai, di dinding atau di dinding dinding;
- Apa-apa lekapan paip boleh dimatikan tanpa menghentikan keseluruhan bekalan air sejuk atau air panas untuk pembaikan atau penggantian.
Kekurangan litar pemungut:
- Panjang paip yang lebih lama secara automatik meningkatkan rintangan hidraulik dalam talian;
- Kerana peningkatan panjang garisan, pengumpul tidak akan berfungsi dalam mod peredaran semula jadi air, yang boleh mempengaruhi pilihan atau perubahan sistem pemanasan;
- Sekiranya mustahil untuk membuat sistem paip terpasang secara diam-diam di dinding atau ceruk, maka pengumpulan paip yang besar dapat memaksa untuk mengubah bahagian dalam atau bahkan reka bentuk premis.
Prinsip operasi dan jenis pengumpul suria
Sekarang adalah masa untuk mengatakan beberapa perkataan mengenai struktur dan operasi pengumpul suria. Elemen utama reka bentuknya adalah penjerap, yang merupakan plat tembaga dengan paip yang dikimpal padanya. Menyerap panas sinar matahari yang jatuh di atasnya, piring (dan dengannya paip) memanas dengan cepat. Haba ini dipindahkan ke pembawa haba cair yang beredar melalui paip, yang seterusnya mengangkutnya lebih jauh di sepanjang sistem.
Keupayaan badan fizikal untuk menyerap atau memantulkan sinar matahari bergantung terutamanya pada sifat permukaannya. Sebagai contoh, permukaan cermin memantulkan cahaya dan haba dengan sempurna, tetapi yang hitam sebaliknya menyerap. Itulah sebabnya lapisan hitam digunakan pada plat tembaga penjerap (pilihan paling mudah ialah cat hitam).
Bagaimana pengumpul suria berfungsi
1. Pengumpul suria. 2. Tangki penyangga. 3. Air panas.
4. Air sejuk. 5. Pengawal. 6. Penukar haba.
7. Pam air. 8. Aliran panas. 9. Aliran sejuk.
Anda juga boleh meningkatkan jumlah haba yang diterima dari matahari dengan memilih kaca yang betul yang menutupi penjerap. Kaca biasa tidak cukup telus. Selain itu, ia melotot, mencerminkan beberapa cahaya matahari yang terjadi. Pada pengumpul suria, sebagai peraturan, mereka cuba menggunakan kaca khas dengan kandungan besi rendah, yang meningkatkan ketelusannya. Untuk mengurangkan bahagian cahaya yang dipantulkan oleh permukaan, lapisan anti-reflektif digunakan pada kaca. Sehingga habuk dan kelembapan tidak masuk ke dalam pemungut, yang juga mengurangkan keluaran kaca, casing itu ditutup rapat, dan kadang-kadang bahkan diisi dengan gas lengai.
Di sebalik semua muslihat ini, kecekapan pengumpul suria masih jauh dari 100%, yang disebabkan oleh ketidaksempurnaan reka bentuknya. Plat penjerap yang dipanaskan memancarkan sebahagian haba yang diterima ke persekitaran, memanaskan udara yang bersentuhan dengannya. Untuk mengurangkan kehilangan haba, penjerap mesti dilindungi. Pencarian kaedah yang berkesan untuk melindungi insinyur yang dipimpin oleh penjerap untuk membuat beberapa jenis pengumpul suria, yang paling biasa adalah pengumpul vakum rata dan tiub.
Pengumpul suria rata
Pengumpul suria rata.
Reka bentuk pengumpul suria rata sangat sederhana: kotak logam ditutup dengan kaca di atasnya. Sebagai peraturan, bulu mineral digunakan untuk penebat haba bahagian bawah dan dinding casing. Pilihan ini jauh dari ideal, kerana pemindahan haba dari penjerap ke kaca melalui udara di dalam kotak tidak dikecualikan. Dengan perbezaan suhu yang besar di dalam pemungut dan di luar, kehilangan haba cukup ketara. Akibatnya, pengumpul suria rata, yang berfungsi dengan sempurna pada musim bunga dan musim panas, menjadi sangat tidak berkesan pada musim sejuk.
Peranti pemungut suria rata
1. Paip masuk. 2. Kaca keselamatan.
3. Lapisan penyerapan. 4. Rangka aluminium.
5. Tiub tembaga. 6. Penebat haba. 7. Paip keluar.
Pengumpul suria vakum tiub
Pengumpul suria vakum tiub.
Pengumpul vakum solar adalah panel yang terdiri daripada sebilangan besar tiub kaca yang agak nipis. Penjerap terletak di dalam masing-masing. Untuk mengecualikan pemindahan haba dengan gas (udara), tiub dievakuasi. Ini disebabkan oleh ketiadaan gas di dekat penjerap bahawa pengumpul vakum mempunyai kehilangan haba yang rendah walaupun dalam cuaca sejuk.
Peranti manifold vakum
1. Penebat haba. 2. Perumahan penukar haba. 3. Penukar haba (pemungut)
4. Palam yang dilekatkan. 5. Tiub vakum. 6. Kapasitor.
7. Plat yang menyerap. 8. Panaskan paip dengan cecair kerja.
Aplikasi pengumpul suria
Tujuan utama pengumpul suria, seperti penjana haba lain, adalah memanaskan bangunan dan menyediakan air untuk sistem bekalan air panas. Masih perlu mengetahui jenis pengumpul suria mana yang paling sesuai untuk melaksanakan fungsi tertentu.
Pengumpul suria rata, seperti yang kita ketahui, mempunyai prestasi yang baik pada musim bunga dan musim panas, tetapi tidak berkesan pada musim sejuk. Oleh itu, penggunaannya untuk pemanasan, keperluan yang muncul tepat dengan bermulanya cuaca sejuk, tidak praktikal. Ini, bagaimanapun, tidak bermaksud sama sekali tidak ada perniagaan untuk peralatan ini.
Pengumpul rata mempunyai satu kelebihan yang tidak dapat dipertikaikan - ia jauh lebih murah daripada model vakum, oleh itu, dalam kes di mana ia dirancang untuk menggunakan tenaga suria secara eksklusif pada musim panas, masuk akal untuk membelinya.Pengumpul suria yang rata mengatasi tugas penyediaan air untuk bekalan air panas pada musim panas. Lebih kerap digunakan untuk memanaskan air hingga suhu yang selesa di kolam renang luaran.
Pengumpul vakum tiub lebih serba boleh. Dengan kedatangan musim sejuk, prestasi mereka tidak menurun sama seperti model flat, yang bermaksud bahawa ia dapat digunakan sepanjang tahun. Ini memungkinkan untuk menggunakan pengumpul suria seperti itu bukan hanya untuk bekalan air panas, tetapi juga dalam sistem pemanasan.
Perbandingan pengumpul suria rata dan vakum.
Kos peralatan
Banyak pemilik rumah keliru dengan kepercayaan bahawa manifold bilik dandang bernilai wang yang luar biasa. Di kedai paip anda boleh temui banyak model tanpa loceng dan wisel, yang harganya hanya 200-500 rubel. Peralatan tersebut tidak akan mempunyai mekanisme pengatur, kepala termal dan elemen tambahan lain, dan mereka direka untuk maksimum 2-3 litar.
Model dengan fungsi yang diperluas akan menanggung kos pemilik rumah atau bangunan perindustrian yang ingin mengatur sistem pemanasan yang kompeten, kira-kira 4-5 ribu rubel. Paip panjang dengan beberapa saluran keluar atas dan bawah akan lengkap dengan kepala termal, meter aliran, anak panah dan bahagian lain. Struktur sedemikian sering dihasilkan oleh pengeluar Rusia atau tanda dagangan negara jiran. Yang paling mahal adalah peralatan yang diimport dengan penyesuaian automatik, yang akan menelan belanja 10-16 ribu rubel.
Susunan pengumpul suria
Kecekapan pengumpul suria secara langsung bergantung pada jumlah cahaya matahari yang jatuh pada penjerap. Ini menunjukkan bahawa pemungut harus berada di tempat terbuka, di mana bayangan dari bangunan jiran, pokok-pokok yang terletak berhampiran pergunungan, dan lain-lain tidak pernah jatuh (atau sekurang-kurangnya untuk waktu paling lama)
Bukan sahaja lokasi pengumpul yang penting, tetapi juga orientasinya. Bahagian paling "cerah" di hemisfera utara kita adalah sebelah selatan, yang bermaksud bahawa idealnya "cermin" takungan harus dipusingkan dengan ketat ke selatan. Sekiranya secara teknikal mustahil untuk melakukan ini, maka anda harus memilih arah sedekat mungkin ke selatan - barat daya atau tenggara.
Kita tidak boleh melupakan parameter seperti sudut kecenderungan pengumpul suria. Nilai sudut bergantung pada penyimpangan kedudukan Matahari dari zenit, yang seterusnya ditentukan oleh garis lintang kawasan di mana peralatan akan dikendalikan. Sekiranya sudut kecenderungan tidak ditetapkan dengan betul, maka kehilangan tenaga optik akan meningkat dengan ketara, kerana sebahagian besar cahaya matahari akan dipantulkan dari kaca pemungut dan, oleh itu, tidak akan sampai ke penyerap.
Penggulungan pengujaan
Peranti penjana DC berpotensi untuk digunakan hanya dalam mesin elektrik kecil. Pertama sekali, kerana untuk peranti berkekuatan rendah, penggunaan magnet kekal dibenarkan. Dalam kes lain, hanya solenoid - gegelung dengan inti - atau belitan eksitasi yang dapat menghasilkan fluks magnet kekuatan yang mencukupi. Mengikut jenis makanan yang mereka makan penjana boleh dibahagikan kepada kelas berikut:
- dengan kegembiraan bebas;
- bersemangat sendiri.
Untuk operasi pertama, sumber arus tambahan diperlukan. Ini adalah kelemahan utama mesin jenis ini, jadi penggunaannya terhad. Dalam generator dengan pengujaan bebas, belitan digerakkan dari angker. Mesin elektrik disusun mengikut skema ini, dibahagikan kepada tiga jenis:
- shunt (dengan pengujaan selari);
- bersiri (dengan bersiri);
- penjana kompaun (dengan gegelung pengujaan selari dan siri).
Cara memilih pengumpul suria dengan kuasa yang betul
Sekiranya anda mahu sistem pemanasan rumah anda dapat mengatasi tugas menjaga suhu yang selesa di tempat tersebut, dan panas, bukan air suam yang mengalir dari keran, dan pada masa yang sama merancang untuk menggunakan pemungut suria sebagai penjana haba, anda perlu mengira kuasa peralatan yang diperlukan terlebih dahulu.
Pada masa yang sama, perlu mengambil kira sejumlah parameter yang cukup besar, termasuk tujuan pengumpul (bekalan air panas, pemanasan atau gabungannya), permintaan panas objek (jumlah luas bilik yang dipanaskan atau purata penggunaan air panas harian), ciri iklim di rantau ini, ciri pemasangan pengumpul.
Pada prinsipnya, membuat pengiraan sedemikian tidak begitu sukar. Prestasi setiap model diketahui, yang bermaksud bahawa anda dapat dengan mudah menganggarkan jumlah pengumpul yang diperlukan untuk menyediakan rumah dengan panas. Syarikat yang terlibat dalam pengeluaran pengumpul suria mempunyai maklumat (dan dapat memberikannya kepada pengguna) mengenai perubahan kekuatan peralatan bergantung pada garis lintang geografi kawasan tersebut, sudut kecenderungan "cermin", penyimpangan orientasi mereka dari arah selatan, dan lain-lain, yang memungkinkan untuk membuat pembetulan yang diperlukan semasa mengira prestasi pengumpul.
Semasa memilih kapasiti pengumpul yang diperlukan, sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara kekurangan dan lebihan haba yang dihasilkan. Pakar mengesyorkan untuk memfokuskan pada kemampuan pengumpul maksimum yang mungkin, iaitu menggunakan petunjuk untuk musim musim panas yang paling produktif dalam pengiraan. Ini bertentangan dengan keinginan pengguna rata-rata untuk mengambil peralatan dengan margin (iaitu untuk mengira dengan kekuatan bulan paling sejuk), sehingga panas dari pengumpul cukup walaupun pada musim gugur dan musim sejuk yang kurang cerah.
Walau bagaimanapun, jika anda memilih pengumpul suria dengan daya yang meningkat, maka pada puncak prestasinya, dalam cuaca cerah yang panas, anda akan menghadapi masalah yang serius: lebih banyak haba akan dihasilkan daripada yang dimakan, dan ini mengancam pemanasan litar yang terlalu panas dan akibat tidak menyenangkan yang lain ... Terdapat dua pilihan untuk menyelesaikan masalah ini: sama ada memasang pengumpul suria berkuasa rendah dan menghubungkan sumber haba sandaran secara selari pada musim sejuk, atau membeli model dengan rizab kuasa yang besar dan menyediakan cara untuk mengeluarkan lebihan haba pada musim bunga-musim panas .
Ciri-ciri dari
Manifestasi penyaluran dalam rangkaian bekalan air membolehkan anda menyambungkan sejumlah peranti secara automatik ke satu input. Lebih-lebih lagi, setiap peranti mempunyai sambungan peribadi, dan jet air terputus secara langsung di dalam tabung pemungut.
Sebagai tambahan kepada kenyataan bahawa kehadiran pengedar membolehkan anda mematikan bekalan air untuk satu atau beberapa unit paip di sebuah apartmen dari satu titik, skema seperti ini mudah dilakukan di bangunan sosial, pusat membeli-belah atau hotel: jika tempat mengalir, menyekat aliran air di saluran paip yang sesuai dapat dilakukan walaupun tanpa akses ke premis tempat kejadian itu berlaku.
Kekurangan bekalan air melalui manifold:
- Panjang paip air yang digunakan akan beberapa kali lebih lama daripada dengan skema tradisional, yang akan meningkatkan kos pemasangan.
- Pipa tidak boleh diletakkan di dinding, masing-masing, strukturnya akan memakan ruang dan mengurangkan kawasan yang dapat digunakan, dan ini adalah masalah bagi pangsapuri kecil atau premis bukan kediaman.
Stagnasi sistem
Mari kita bincangkan lebih lanjut mengenai masalah yang berkaitan dengan lebihan haba yang dihasilkan. Oleh itu, katakan bahawa anda telah memasang pengumpul suria yang cukup kuat yang dapat memberikan haba sepenuhnya ke sistem pemanasan rumah anda. Tetapi musim panas telah tiba, dan keperluan untuk pemanasan telah hilang. Sekiranya anda dapat mematikan bekalan kuasa untuk dandang elektrik, atau memutuskan bekalan bahan bakar untuk dandang gas, maka kita tidak mempunyai kuasa atas cahaya matahari - kita tidak dapat "mematikannya" apabila terlalu panas.
Stagnasi sistem adalah salah satu masalah besar yang berpotensi untuk pengumpul suria. Sekiranya haba tidak mencukupi diambil dari litar pemungut, penyejuk terlalu panas. Pada saat tertentu, yang terakhir dapat mendidih, yang akan menyebabkan penghentian peredarannya di sepanjang litar. Apabila penyejuk menyejuk dan mengembun, sistem akan beroperasi semula. Walau bagaimanapun, tidak semua jenis cecair pemindahan haba dengan tenang mengalihkan peralihan dari cecair ke keadaan gas dan sebaliknya. Sebilangan, akibat terlalu panas, memperoleh konsistensi seperti jeli, yang menjadikan operasi litar lebih jauh mustahil.
Hanya penyingkiran haba yang dihasilkan oleh pemungut yang stabil akan membantu mengelakkan genangan. Sekiranya pengiraan kekuatan peralatan dibuat dengan betul, kebarangkalian masalah secara praktikal adalah sifar.
Namun, walaupun dalam hal ini, kejadian force majeure tidak dikecualikan, oleh itu, kaedah perlindungan terhadap pemanasan berlebihan harus diramalkan terlebih dahulu:
1. Pemasangan tangki simpanan untuk mengumpulkan air panas. Sekiranya air di tangki utama sistem bekalan air panas telah mencapai maksimum yang ditetapkan, dan pengumpul suria terus membekalkan haba, ia akan bertukar secara automatik dan air akan mula panas di tangki simpanan. Bekalan air suam yang dihasilkan dapat digunakan untuk keperluan domestik nanti, dalam cuaca mendung.
2. Air kolam yang dipanaskan. Pemilik rumah dengan kolam renang (sama ada dalaman atau luaran) mempunyai peluang yang sangat baik untuk membuang tenaga haba yang berlebihan. Isi padu kolam jauh lebih besar daripada jumlah simpanan isi rumah, yang bermaksud bahawa air di dalamnya tidak akan panas sehingga tidak lagi dapat menyerap haba.
3. Mengeringkan air panas. Sekiranya tidak ada peluang untuk menghabiskan lebihan haba dengan berguna, anda boleh mengalirkan air yang dipanaskan dalam bahagian kecil dari tangki simpanan untuk bekalan air panas ke dalam pembetung. Pada masa yang sama, air sejuk yang memasuki tangki akan menurunkan suhu keseluruhan isipadu, yang akan terus mengeluarkan haba dari litar.
4. Penukar haba luaran dengan kipas. Sekiranya pengumpul suria mempunyai kapasiti yang besar, lebihan haba juga boleh menjadi sangat besar. Dalam kes ini, sistem ini dilengkapi dengan litar tambahan yang diisi dengan bahan pendingin. Litar tambahan ini disambungkan ke sistem melalui penukar haba yang dilengkapi dengan kipas dan dipasang di luar bangunan. Sekiranya terdapat risiko pemanasan berlebihan, haba berlebihan memasuki litar tambahan dan "dilemparkan" ke udara melalui penukar haba.
5. Melepaskan haba ke dalam tanah. Sekiranya, selain pengumpul suria, rumah ini mempunyai pam haba sumber tanah, lebihan haba dapat diarahkan ke telaga. Pada masa yang sama, anda menyelesaikan dua masalah sekaligus: di satu pihak, anda melindungi litar pemungut daripada terlalu panas, di sisi lain, anda mengembalikan simpanan haba di tanah yang habis semasa musim sejuk.
6. Pengasingan pengumpul suria dari cahaya matahari langsung. Dari sudut teknikal, kaedah ini adalah salah satu kaedah paling mudah. Sudah tentu, tidak layak memanjat ke bumbung dan menutupi pemungut secara manual - sukar dan tidak selamat. Jauh lebih rasional untuk memasang shutter yang dikawal dari jarak jauh, seperti roller shutter. Anda juga boleh menyambungkan unit kawalan peredam ke pengawal - sekiranya berlaku peningkatan suhu dalam litar yang berbahaya, manifold akan ditutup secara automatik.
7. Mengeringkan penyejuk. Kaedah ini boleh dianggap kardinal, tetapi pada masa yang sama agak mudah. Sekiranya terdapat risiko terlalu panas, penyejuk disalirkan melalui pam ke tangki khas yang disatukan ke dalam litar sistem. Apabila keadaan menjadi lebih baik, pam akan mengembalikan penyejuk ke litar, dan pengumpul akan dipulihkan.
Memasang blok manifold
Pemasangan pemungut pemanasan dilakukan berdekatan dengan dandang... Paip radiator dari pemanas sering diletakkan di sepanjang lantai, setelah itu strukturnya dibuat konkrit dan bertebat, yang meminimumkan kehilangan haba. Blok pengumpul itu sendiri dipasang di perisai atau ceruk dinding yang disediakan khas. Flap khas boleh berengsel atau terpasang, lengkap dengan stamping pintu dan sisi, atau terbuka. Sekiranya tidak ada kemungkinan pemasangan kabinet, maka blok manifold dipasang di dinding pada ketinggian rendah dari lantai.
Sekiranya bangunan itu bertingkat, maka pengedar akan dipasang di setiap tingkat rumah, yang membolehkan pemanasan mana-mana bilik. Sistem sedemikian akan membolehkan anda mengatur, menyambungkan dan memutuskan satu atau lebih radiator pemanasan, seluruh ruangan, litar penuh. Ini menghilangkan keperluan untuk mematikan bekalan penyejuk ke sumber pemanasan lain. Bilik stor, lorong, koridor, almari pakaian dijadikan tempat untuk memasang manifold pengedaran.
Komponen sistem lain
Tidak cukup sekadar mengumpulkan haba yang terpancar dari cahaya matahari. Ia masih perlu diangkut, dikumpulkan, dipindahkan kepada pengguna, semua proses ini perlu dipantau, dan lain-lain. Ini bermakna bahawa selain pengumpul yang terletak di atas bumbung, sistem ini mengandungi banyak komponen lain, yang mungkin kurang dapat dilihat, tetapi tidak kurang pentingnya. Mari fokus pada beberapa daripadanya.
Pembawa haba
Fungsi penyejuk dalam litar pemungut dapat dilakukan sama ada dengan air atau oleh cecair anti-beku.
Air mempunyai sejumlah kelemahan yang membataskan penggunaannya sebagai penyejuk pada pengumpul suria:
- Pertama, pada suhu negatif, ia menguat. Untuk mengelakkan penyejuk beku pecah dari paip litar, dengan pendekatan cuaca sejuk, ia mesti disalirkan, yang bermaksud bahawa pada musim sejuk anda tidak akan menerima sedikit pun tenaga haba dari pemungut.
- Kedua, titik didih air yang tidak terlalu tinggi boleh menyebabkan genangan air yang kerap pada musim panas.
Cecair tidak beku, tidak seperti air, mempunyai titik beku yang jauh lebih rendah dan takat didih yang jauh lebih tinggi, yang meningkatkan kemudahan menggunakannya sebagai pembawa haba. Walau bagaimanapun, pada suhu tinggi, "tidak membeku" dapat mengalami perubahan yang tidak dapat dipulihkan, jadi ia harus dilindungi dari terlalu panas yang berlebihan.
Pam disesuaikan untuk sistem suria
Untuk memastikan peredaran paksa pendingin di sepanjang litar pemungut, diperlukan pam yang disesuaikan untuk sistem suria.
Penukar haba DHW
Pemindahan haba dari litar pemungut suria ke bekalan air panas atau ke medium pemanasan sistem pemanasan dilakukan dengan cara penukar haba. Sebagai peraturan, tangki besar dengan penukar haba terpasang digunakan untuk mengumpulkan air panas. Adalah rasional untuk menggunakan tangki dengan dua atau lebih penukar haba: ini akan membolehkan pengambilan haba bukan sahaja dari pengumpul suria, tetapi juga dari sumber lain (dandang gas atau elektrik, pam haba, dll.).
Gambar rajah pendawaian klasik
Gambarajah pendawaian biasa untuk paip bekalan air di sekitar rumah adalah tee atau berurutan: saluran paip dialihkan dari riser utama, yang mana alat dan peralatan yang diperlukan disambungkan melalui tee dan paip.
Teknologi sambungan ini bermanfaat dalam perkara berikut:
- Panjang paip minimum;
- Rintangan hidraulik rendah dalam sistem bekalan air.
Dalam praktiknya, skema ini tidak membuktikan dirinya dari sudut yang terbaik - ternyata lebih baik melaksanakan sambungan melalui sisir. Kelemahan sambungan tradisional ialah apabila beberapa injap dibuka pada masa yang sama, tekanan di salah satu dari mereka, atau di kedua-duanya, turun.