Πώς λειτουργεί το σύστημα θέρμανσης στα σπίτια. Κλειστό σύστημα θέρμανσης: διαγράμματα και χαρακτηριστικά εγκατάστασης κλειστού συστήματος. Φυσική και αναγκαστική κυκλοφορία νερού

Κατά την οργάνωση μιας ιδιωτικής κατοικίας, αργά ή γρήγορα, τίθεται το ερώτημα της επιλογής ενός συστήματος θέρμανσης. Σήμερα υπάρχουν αρκετά από αυτά που ένα άπειρο άτομο μπορεί να μπερδευτεί και να μην επιλέξει αυτό που χρειάζεται. Οι εγκαταστάτες, από την άλλη πλευρά, συχνά προτείνουν τι είναι επικερδές για να εγκαταστήσουν. Αλλά αφού φτάσατε σε αυτήν τη σελίδα, η επιλογή ενός συστήματος στο σπίτι θα είναι πολύ πιο εύκολη. Πρώτον, θα μοιραστούμε τις κύριες ποικιλίες και στο τέλος θα μοιραστούμε τη γνώμη μας και την επιλογή ενός συστήματος θέρμανσης σπιτιού.

Οποιοσδήποτε τύπος συστήματος θέρμανσης είναι κλειστός. Στην απλούστερη μορφή του, οποιοδήποτε διάγραμμα καλωδίωσης μπορεί να θεωρηθεί ως δακτύλιος σωλήνων. Κυκλοφορεί ζεστό υγρό από το λέβητα θέρμανσης στις συσκευές θέρμανσης, που βρίσκονται σε αυτές για κάποιο χρονικό διάστημα. Ο φορέας θερμότητας εκπέμπει θερμική ενέργεια κατά την κυκλοφορία και κατευθύνεται και πάλι στο λέβητα για θέρμανση. Ο κύκλος επαναλαμβάνεται περιοδικά.

Οποιοδήποτε σύστημα θέρμανσης περιλαμβάνει:

  • Λέβητας θέρμανσης
  • Σύνδεση σωλήνων συστήματος
  • Ψυγεία ή παρόμοιες συσκευές θέρμανσης
  • Οπλισμός
  • Αντλία κυκλοφορίας

Βασικοί τύποι συστημάτων θέρμανσης

Όλοι οι τύποι σχεδίων μπορούν να χωριστούν σε 4 υποτύπους: ανοιχτό και κλειστό, άντληση και βαρύτητα.

Σε ιδιωτική κατοικία(σύστημα με φυσική κυκλοφορία) η κίνηση του ψυκτικού γίνεται μέσω της φυσικής κυκλοφορίας. Ακολουθώντας απλούς νόμους της φυσικής, το σύστημα συναρμολογείται έτσι ώστε να μην απαιτείται πρόσθετη αντλία. Κατάλληλο για μικρά μονοκατοικία

Σε ένα αναγκαστικό σχέδιοΗ θέρμανση νερού ενός ιδιωτικού σπιτιού υγρού συμβαίνει λόγω της δράσης μιας αντλίας κυκλοφορίας. Όταν χρησιμοποιείτε ένα τέτοιο σύστημα, οι σωλήνες μπορούν να εγκατασταθούν σε τοίχους, στο πάτωμα, να τρέχουν κατά μήκος της οροφής και να τους κρύψουν από τα ανθρώπινα μάτια. Πότε σωστή επιλογήη αντλία θέρμανσης νερού θα λειτουργήσει με επιτυχία. Τέτοια σχέδια καλωδίωσης είναι ιδανικά για διώροφα σπίτια.

Ανοιχτό σύστημα από κλειστόδιαφέρουν σε ένα δοχείο διαστολής. Το κλειστό σύστημα χρησιμοποιεί δεξαμενή μεμβράνης... Σας επιτρέπει να διατηρήσετε την απαιτούμενη πίεση στο σύστημα και να αντισταθμίσετε την επέκταση του ψυκτικού.

Τώρα ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε κάθε κύκλωμα.

Σύστημα θέρμανσης βαρύτητας, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Σε αυτόν τον τύπο συστήματος θέρμανσης για ιδιωτική κατοικία, ζεστό νερό, θερμαινόμενο μέσα σε λέβητα (συνήθως στερεό καύσιμο), κινείται προς τα πάνω, μετά το οποίο καταλήγει σε μπαταρίες θέρμανσης. Από αυτούς, η θερμότητα μπαίνει στο δωμάτιο και αποστέλλεται ξανά στον αγωγό επιστροφής. Από αυτό μπαίνει ήδη στο λέβητα θέρμανσης. Η συνεχής κίνηση του θερμαινόμενου νερού διασφαλίζεται από την απαραίτητη κλίση του αγωγού τροφοδοσίας (άμεσης) και επιστροφής, καθώς και από τη χρήση σωλήνων διαφόρων διαμέτρων. Για την τροφοδοσία από το λέβητα, χρησιμοποιούνται σωλήνες μικρότερης διαμέτρου και για την επιστροφή, ένας αγωγός στον οποίο αποστέλλεται νερό στο λέβητα, ένας μεγαλύτερος.

Το διάγραμμα ροής βαρύτητας του συστήματος θέρμανσης νερού μιας ιδιωτικής κατοικίας έχει μια συγκεκριμένη συσκευή με τη μορφή ανοιχτής δεξαμενής διαστολής συνδεδεμένη με τον εξωτερικό χώρο, τοποθετημένη στην κορυφή του αγωγού. Η δεξαμενή προορίζεται να λάβει μέρος του νερού όταν θερμαίνεται, καθώς αυτή η διαδικασία συνοδεύεται από αύξηση του όγκου του ψυκτικού. Η δεξαμενή διαστολής, γεμάτη με νερό, δημιουργεί την υδραυλική πίεση στο σύστημα θέρμανσης, το οποίο είναι απαραίτητο για την κίνηση του υγρού.

Όταν το νερό κρυώσει, μειώνεται ο όγκος του. Μέρος του υγρού από την ανοιχτή δεξαμενή εισέρχεται ξανά στο σύστημα αγωγών. Αυτό εξασφαλίζει την απαραίτητη συνέχεια της κυκλοφορίας της ροής του νερού.

Το σύστημα θέρμανσης βαρύτητας έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

  • Ομοιόμορφη κατανομή θερμικής ενέργειας
  • Βιώσιμη δράση
  • Αυτονομία από ηλεκτρικά δίκτυα

Το σύστημα θέρμανσης βαρύτητας έχει επίσης μειονεκτήματα:

  • Σύνθετη εγκατάσταση. Απαιτείται συμμόρφωση με τη γωνία κλίσης των αγωγών
  • Σημαντικό μήκος σωλήνων
  • Η ανάγκη χρήσης σωλήνων διαφορετικών μεγεθών
  • Αδρανειακό σύστημα. Μειώνει τον βαθμό ελέγχου της διαδικασίας θέρμανσης
  • Η ανάγκη θέρμανσης νερού σε σχετικά υψηλή θερμοκρασία, η οποία περιορίζει τη χρήση του ρ
  • Σημαντικός όγκος αγωγού
  • Αδυναμία σύνδεσης

Κύκλωμα θέρμανσης με αντλία


Σε ιδιωτικές κτίρια κατοικιώνχρησιμοποιείται συχνά ένα κύκλωμα θέρμανσης με κίνηση αναγκασμένου νερού. Αυτό διασφαλίζεται από τη δράση μιας αντλίας κυκλοφορίας που είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο. Σε αυτό το σύστημα διανομής θέρμανσης, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν υλικά για σωλήνες, για παράδειγμα, πολυπροπυλένιο. Ισχύουν επίσης διάφορες μέθοδοι συναρμολόγησης συσκευές θέρμανσης.

Τα κυκλώματα θέρμανσης με αναγκαστική κίνηση νερού είναι εξοπλισμένα με τύπο μεμβράνης. Μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε μέρος του συστήματος, αλλά πιο συχνά τοποθετείται κοντά στο λέβητα. Κατά συνέπεια, τα συστήματα θέρμανσης με αναγκαστική κίνηση του θερμικού φορέα συχνά ονομάζονται κλειστά.

Σχέδιο θέρμανσης ενός σωλήνα

Κατά κανόνα, αυτό το διάγραμμα καλωδίωσης συστήματος χρησιμοποιείται σε ιδιωτικές μονοκατοικίες και χαρακτηρίζεται από εύκολη εγκατάσταση, χαμηλό κόστος εργασίας και χαμηλό κόστος. Τα θερμαντικά σώματα συνδέονται σε σειρά με το σωλήνα θέρμανσης. Ο φορέας θερμότητας αποβλήτων δεν αφαιρείται. Ένα τέτοιο σύστημα θέρμανσης νερού έχει πολλά μειονεκτήματα κατά τη θέρμανση μιας ιδιωτικής κατοικίας:

  • απώλεια θερμικής ενέργειας - κάθε επόμενη συσκευή θέρμανσης θα θερμαίνεται λιγότερο από την προηγούμενη.
  • την αδυναμία ρύθμισης της έντασης της θέρμανσης σε ένα δωμάτιο χωρίς παρόμοιες συνέπειες για τα υπόλοιπα. Μειώνοντας τη θερμοκρασία σε ένα από τα καλοριφέρ, θα υπάρξει αναπόφευκτη ψύξη όλων των επόμενων καλοριφέρ.
  • την ανάγκη επιπλέον εξοπλισμού του συστήματος θέρμανσης με αντλία για τη διατήρηση της πίεσης λειτουργίας σε αυτό.

Υπάρχουν τεχνολογικές μέθοδοι, με τη βοήθεια αυτών, μπορεί κάποιος να απαλλαγεί εν μέρει από τα αναφερόμενα προβλήματα. Είναι δυνατή η βελτίωση της λειτουργίας ενός διαγράμματος καλωδίωσης ενός σωλήνα με τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού: θερμοστατικές βαλβίδες, ρυθμιστές καλοριφέρ, εξόδους αέρα, βαλβίδες εξισορρόπησης. Η χρήση τους θα αυξήσει ελαφρώς το κόστος εγκατάστασης, αλλά από την άλλη πλευρά, θα σας επιτρέψει να μειώσετε ή να μειώσετε τη θερμοκρασία σε ένα από τα καλοριφέρ χωρίς ανεπιθύμητες αλλαγές θερμοκρασίας στις άλλες συσκευές θέρμανσης.

Σχέδιο θέρμανσης δύο σωλήνων

Ένα τέτοιο σύστημα θέρμανσης νερού χρησιμοποιείται ευρέως σε σπίτια οποιουδήποτε αριθμού ορόφων. Το χαρακτηριστικό του είναι η παροχή νερού στο ψυγείο μέσω ενός σωλήνα και η έξοδος μέσω του άλλου. Δεν υπάρχει σειριακή, αλλά παράλληλη σύνδεση εναλλακτών θερμότητας με το σύστημα θέρμανσης.

Κύρια πλεονεκτήματα:

  • ένα ψυκτικό υγρό με την ίδια θερμοκρασία παρέχεται σε κάθε ψυγείο ·
  • καθίσταται δυνατή η εγκατάσταση ενός θερμοστάτη σε καλοριφέρ για να ρυθμίσετε το επιθυμητό καθεστώς θερμοκρασίας σε κάθε ξεχωριστό δωμάτιο.
  • Η αποσύνδεση ή δυσλειτουργία μίας από τις μπαταρίες δεν θα επηρεάσει με κανέναν τρόπο τη λειτουργία των άλλων.

Το σύστημα έχει πολλά μειονεκτήματα. Η κατασκευή του απαιτεί μεγάλο αριθμό σωλήνων και εξαρτημάτων, γεγονός που οδηγεί σε αύξηση του βαθμού πολυπλοκότητας. λειτουργεί η εγκατάστασηκαι το υψηλότερο κόστος ολόκληρου του συστήματος θέρμανσης νερού.

Σχέδιο θέρμανσης με ζεστά δάπεδα

Η ενδοδαπέδια θέρμανση παρέχει οριζόντια ακτινοβολία θερμότητας, υποστηρίζοντας περισσότερο υψηλή θερμοκρασίαστο επίπεδο των ποδιών και τη μείωση του σε ένα άνετο επίπεδο σε υψηλότερο ύψος. Σε περιοχές με θερμά κλίματα, το κύκλωμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως η μόνη πηγή θερμότητας. Στα βόρεια γεωγραφικά πλάτη, πρέπει να συνδυαστεί με την εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης καλοριφέρ.

Δομικά, το σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης είναι ένα δίκτυο αγωγών. Η θέρμανση μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε πηγή θερμότητας.

Πλεονεκτήματα συστήματος:

  • ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας σε ολόκληρο τον όγκο του δωματίου.
  • βελτίωση της αισθητικής εμφάνισης του δωματίου λόγω της έλλειψης σωλήνων και καλοριφέρ.

Σύστημα βαρύτητας αράχνης

Το διάγραμμα κατακόρυφης θέρμανσης ενός ιδιωτικού σπιτιού με άνω διαρροή χωρίς τη χρήση αντλίας κυκλοφορίας ονομάστηκε "Spider". Το κύριο πλεονέκτημα είναι η πλήρης αυτονομία από φυσικό αέριο ή ηλεκτρικό ρεύμα, η οποία είναι ιδιαίτερα σε ζήτηση σε αγροτικές περιοχές ή σε καλοκαιρινές εξοχικές κατοικίες. Στο σχήμα, η κίνηση του ψυκτικού συμβαίνει λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας στην είσοδο και την έξοδο της συσκευής θέρμανσης. Ελλείψει φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε λέβητα στερεών καυσίμων.

Η αρχή της λειτουργίας της "Αράχνης" βασίζεται στους νόμους της φυσικής - το ζεστό νερό ορμά προς τα πάνω, μετατοπίζοντας το κρύο νερό προς τα κάτω. Ως αποτέλεσμα της θέρμανσης, το νερό ανεβαίνει από το λέβητα κατά μήκος του ανυψωτήρα στο ψυγείο, του δίνει μέρος της θερμικής του ενέργειας και μετακινείται στο επόμενο μέχρι να επιστρέψει στον λέβητα. Η απόδοση του συστήματος εξαρτάται από την ακριβή επιλογή σωλήνων και τη συμμόρφωση με τις πλαγιές. Η πρόσληψη νερού πρέπει να είναι πάνω από το επίπεδο των εναλλακτών θερμότητας. Ο λέβητας πρέπει να βρίσκεται παρακάτω. Το κύριο μειονέκτημα του κυκλώματος μπορεί να θεωρηθεί μάλλον περίπλοκη εργασία εγκατάστασης..

Σχέδιο "Leningradka"

Το "Leningradka" είναι ένα από τα απλούστερα, αλλά παρόλα αυτά αρκετά αποτελεσματικά και οικονομικά συστήματα θέρμανσης για την καλωδίωση ιδιωτικής κατοικίας. Αυτή μοιάζει με σχέδιο ενός σωλήνα, δηλαδή, το ψυκτικό περνά διαδοχικά από όλα τα καλοριφέρ στο δωμάτιο, χάνοντας σταδιακά τη θερμοκρασία θέρμανσης. Ο κύριος σωλήνας τοποθετείται κατά μήκος του δαπέδου και βάζει το κύκλωμα από τη συσκευή θέρμανσης. Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε το "Leningradka" σε μονοκατοικίες, έτσι ώστε όλες οι μπαταρίες να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Σε αυτήν την περίπτωση, το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει με φυσική κυκλοφορία, αλλά όταν είναι εγκατεστημένο στο διώροφα σπίτιαείναι απαραίτητο να εφαρμοστεί μια αναγκαστική παροχή του ψυκτικού.

Τα πλεονεκτήματα αυτού του σχήματος είναι:

  • οικονομική κατανάλωση υλικών ·
  • Εύκολη εγκατάσταση;
  • μακροπρόθεσμη αξιόπιστη λειτουργία
  • τη δυνατότητα απόκρυψης του κύριου σωλήνα επικάλυψη πατώματοςγια να βελτιώσει την αισθητική του εσωτερικού.

Το Leningradka "δεν στερείται σημαντικών μειονεκτημάτων:

  • αδυναμία να διατηρηθεί το ίδιο καθεστώς θερμοκρασίαςσε όλα τα δωμάτια
  • η οριζόντια καλωδίωση δεν επιτρέπει τη σύνδεση θερμού δαπέδου ή θερμαινόμενων κιγκλιδωμάτων.
  • μια μεγάλη περιοχή του δωματίου απαιτεί τη χρήση αντλίας κυκλοφορίας για να εξασφαλιστεί η πίεση λειτουργίας στο σύστημα.

Κύκλωμα θέρμανσης με ακτινοβολία

Το ακτινικό διάγραμμα καλωδίωσης της θέρμανσης νερού είναι νέο. Όταν το χρησιμοποιείτε, το ζεστό νερό κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλο το δωμάτιο μέσω του συλλέκτη. Ο βαθμός θέρμανσης της κατοικίας ρυθμίζεται αλλάζοντας τη θέρμανση του νερού και την ταχύτητα της κίνησής του μέσω των σωλήνων.

Είναι μια βελτιωμένη έκδοση του σχήματος δύο σωλήνων. Για τη διανομή του ψυκτικού, χρησιμοποιείται ο ίδιος συλλέκτης όπως σε ένα θερμό πεδίο.

Τα κύρια πλεονεκτήματα του σχήματος καλωδίωσης δέσμης περιλαμβάνουν:

  • Κοινή χρήση. Δεν υπάρχουν αρθρώσεις μέσα στο επίστρωμα. Η πιθανότητα διαρροής μειώνεται σημαντικά
  • Η δυνατότητα απενεργοποίησης κάθε συσκευής ξεχωριστά στον συλλέκτη χωρίς να βλάπτεται ολόκληρο το σύστημα

Το μόνο μειονέκτημα είναι η τιμή. Λόγω της χρήσης πολλαπλής και πρόσθετου αριθμού σωλήνων, αυξάνεται επίσης η τιμή του συστήματος.

Τι σχέδιο πρέπει να επιλέξετε;

Ας αποφασίσουμε αμέσως για συστήματα ενός σωλήνα και βαρύτητας. Εάν ζείτε σε μια σύγχρονη μητρόπολη ή σε κοντινή απόσταση, εάν όλα είναι εντάξει με τους ενεργειακούς φορείς (με το φως πρώτα), εάν δεν χρειάζεται να εξοικονομήσετε πολλά, μην λάβετε υπόψη αυτά τα σχέδια.

Εμφανίστηκαν σε μια εποχή που η ηλεκτρική ενέργεια ήταν κακή και απουσίαζαν επίσης. διαφορετικά είδησωλήνες. Έπρεπε να χρησιμοποιήσω μέταλλο. Τώρα όλα έχουν αλλάξει και αυτά τα συστήματα έχουν ξεπεράσει τη χρησιμότητά τους.

Τα συστήματα ροής της βαρύτητας μπορούν να εφαρμοστούν σε σπίτια που βρίσκονται μακριά από τον πολιτισμό. Για παράδειγμα, στο dacha σας.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα σύστημα καλοριφέρ σε μια ιδιωτική κατοικία, τότε η καλύτερη επιλογήθα υπάρχει ένα σύστημα αγωγών θέρμανσης δύο αγωγών ή ακτινικό. Και τα δύο συστήματα είναι πρακτικά πανομοιότυπα σε λειτουργία. Διαφέρουν μόνο κατά την εφαρμογή.

Πριν χρησιμοποιήσετε ένα θερμαινόμενο δάπεδο, πρέπει να υπολογίσετε την απώλεια θερμότητας στο σπίτι. Θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε αν θα είναι αρκετό ως η κύρια θέρμανση ή θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε και καλοριφέρ.

Αυτός ο οδηγός προορίζεται για ιδιοκτήτες μικρών ιδιωτικών σπιτιών που θέλουν να θερμάνουν ανεξάρτητα το σπίτι τους για να εξοικονομήσουν χρήματα. Η πιο λογική λύση για τέτοια κτίρια είναι ένα κλειστό σύστημα θέρμανσης (συντομογραφία - ZSO), το οποίο λειτουργεί με υπερβολική πίεση του ψυκτικού. Εξετάστε την αρχή λειτουργίας της, τις ποικιλίες των συστημάτων καλωδίωσης και μια συσκευή do-it-yourself.

Η αρχή της λειτουργίας κλειστού CO

Ένα κλειστό (κατά τα άλλα - κλειστό) σύστημα θέρμανσης είναι ένα δίκτυο αγωγών και συσκευών θέρμανσης, στο οποίο το ψυκτικό είναι πλήρως απομονωμένο από την ατμόσφαιρα και κινείται βίαια - από την αντλία κυκλοφορίας. Κάθε ZSO περιλαμβάνει απαραίτητα τα ακόλουθα στοιχεία:

  • μονάδα θέρμανσης - αέριο, στερεό καύσιμο ή ηλεκτρικό λέβητα.
  • ομάδα ασφαλείας που αποτελείται από μανόμετρο, βαλβίδα ασφαλείας και βαλβίδα αέρα ·
  • συσκευές θέρμανσης - καλοριφέρ ή κυκλώματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης ·
  • σύνδεση αγωγών ·
  • μια αντλία που αντλεί νερό ή μη-παγωμένο υγρό μέσω σωλήνων και μπαταριών ·
  • φίλτρο χονδροειδούς πλέγματος (κάρτερ) ·
  • κλειστό δεξαμενή διαστολήςεξοπλισμένο με μεμβράνη (λάστιχο "λαμπτήρας").
  • βαλβίδες διακοπής, βαλβίδες εξισορρόπησης.
Τυπικό σχήμακλειστό θερμικό

Σημείωση. Ανάλογα με το σχήμα, το SSS περιλαμβάνει επιπλέον σύγχρονες συσκευές για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας και του ρυθμού ροής των ψυκτικών - θερμικών κεφαλών ψυγείου, βαλβίδων ελέγχου και τριών κατευθύνσεων, θερμοστατών και παρόμοιων.

Ο αλγόριθμος λειτουργίας ενός κλειστού τύπου συστήματος με αναγκαστική κυκλοφορία μοιάζει με αυτόν:

  1. Μετά τη δοκιμή συναρμολόγησης και πίεσης, το δίκτυο αγωγών γεμίζει με νερό έως ότου ο μετρητής πίεσης εμφανίσει ελάχιστη πίεση 1 bar.
  2. Το αυτόματο αεραγωγό της ομάδας ασφαλείας απελευθερώνει αέρα από το σύστημα κατά την πλήρωση. Συμμετέχει επίσης στην απομάκρυνση αερίων που συσσωρεύονται σε σωλήνες κατά τη λειτουργία.
  3. Το επόμενο βήμα είναι να ενεργοποιήσετε την αντλία, να ξεκινήσετε το λέβητα και να ζεστάνετε το ψυκτικό.
  4. Ως αποτέλεσμα της θέρμανσης, η πίεση στο εσωτερικό του ZSS αυξάνεται σε 1,5-2 Bar
  5. Η αύξηση του όγκου ζεστού νερού αντισταθμίζεται από ένα δοχείο διαστολής μεμβράνης.
  6. Εάν η πίεση αυξηθεί πάνω από το κρίσιμο σημείο (συνήθως 3 bar), η ανακουφιστική βαλβίδα θα απελευθερώσει περίσσεια υγρού.
  7. Το σύστημα πρέπει να αποστραγγίζεται και να ξεπλένεται κάθε 1-2 χρόνια.

Η αρχή της λειτουργίας του ZSO μιας πολυκατοικίας είναι απολύτως πανομοιότυπη - η κίνηση του ψυκτικού μέσου μέσω σωλήνων και καλοριφέρ παρέχεται από αντλίες δικτύου που βρίσκονται σε βιομηχανικό λέβητα. Υπάρχουν επίσης δεξαμενές διαστολής, μια μονάδα ανάμειξης ή ανελκυστήρα ασχολείται με τον έλεγχο της θερμοκρασίας.

Ο τρόπος λειτουργίας ενός κλειστού συστήματος θέρμανσης εξηγείται στο βίντεο:

Θετικές ιδιότητες και μειονεκτήματα

Οι κύριες διαφορές μεταξύ κλειστών δικτύων παροχής θερμότητας και ξεπερασμένων ανοικτών συστημάτων με φυσική κυκλοφορία είναι η έλλειψη επαφής με την ατμόσφαιρα και η χρήση αντλιών μεταφοράς. Αυτό δημιουργεί ορισμένα πλεονεκτήματα:

  • οι απαιτούμενες διάμετροι σωλήνων μειώνονται κατά 2-3 φορές.
  • Οι πλαγιές των αυτοκινητόδρομων γίνονται ελάχιστες, δεδομένου ότι χρησιμεύουν για την αποστράγγιση νερού με σκοπό την έκπλυση ή την επισκευή.
  • το ψυκτικό δεν χάνεται με εξάτμιση από ανοιχτή δεξαμενή, αντίστοιχα, μπορείτε να γεμίσετε με ασφάλεια αγωγούς και μπαταρίες με αντιψυκτικό.
  • Το ZSO είναι πιο οικονομικό όσον αφορά την απόδοση θέρμανσης και το κόστος των υλικών.
  • Η κλειστή θέρμανση προσφέρεται καλύτερα για ρύθμιση και αυτοματισμό, μπορεί να δράσει σε συνδυασμό με ηλιακούς συλλέκτες.
  • Η αναγκαστική ροή του ψυκτικού σάς επιτρέπει να οργανώνετε θέρμανση δαπέδου με σωλήνες ενσωματωμένους μέσα στο επίχρισμα ή στις αυλακώσεις των τοίχων.

Βαρυτική (βαρύτητα) ανοικτό σύστημαξεπερνά το ZSO όσον αφορά την ενεργειακή ανεξαρτησία - το τελευταίο δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά χωρίς αντλία κυκλοφορίας. Η δεύτερη στιγμή: το κλειστό δίκτυο περιέχει πολύ λιγότερο νερό και σε περίπτωση υπερθέρμανσης, για παράδειγμα, λέβητα TT, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα βρασμού και σχηματισμού κλειδαριάς ατμού.

Αναφορά. Ένας λέβητας που καίει ξύλο σώζει από το βρασμό συν ένα ρυθμιστικό δοχείο που απορροφά την υπερβολική θερμότητα.

Τύποι κλειστών συστημάτων

Πριν αγοράσετε εξοπλισμό θέρμανσης, εξαρτήματα σωληνώσεων και υλικά, πρέπει να επιλέξετε το προτιμώμενο σύστημα κλειστού νερού. Οι υδραυλικοί εφαρμόζουν την εγκατάσταση τεσσάρων βασικών σχεδίων:

  1. Μονοσωλήνας με κάθετη και οριζόντια καλωδίωση (Λένινγκραντ).
  2. Συλλέκτης, διαφορετικά - ακτινική.
  3. Αδιέξοδο δύο σωλήνων με βραχίονες ίδιου ή διαφορετικού μήκους.
  4. Ο βρόχος του Tichelman είναι μια καλωδίωση δακτυλίου με κίνηση νερού.

Επιπλέον πληροφορίες. Τα κλειστά συστήματα θέρμανσης περιλαμβάνουν επίσης ενδοδαπέδια θέρμανση. είναι πολύ πιο δύσκολο να συναρμολογηθεί μια θέρμανση καλοριφέρ · δεν συνιστάται στους αρχάριους να πραγματοποιήσουν μια τέτοια εγκατάσταση.

Προτείνουμε να εξετάσουμε κάθε σχέδιο ξεχωριστά, αναλύοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Για παράδειγμα, ας πάρουμε ένα έργο μιας μονοκατοικίας ιδιωτικής κατοικίας, επιφάνειας 100 m² με συνημμένο λεβητοστάσιο, του οποίου η διάταξη φαίνεται στο σχέδιο. Το ποσό θερμικού φορτίου για θέρμανση έχει ήδη υπολογιστεί, η απαιτούμενη ποσότητα θερμότητας υποδεικνύεται για κάθε δωμάτιο.

Η εγκατάσταση των στοιχείων καλωδίωσης και η σύνδεση με την πηγή θερμότητας είναι περίπου η ίδια. Η εγκατάσταση μιας αντλίας κυκλοφορίας παρέχεται συνήθως στη γραμμή επιστροφής, ένα κάρτερ, ένας σωλήνας μακιγιάζ με μια βρύση και (όταν κοιτάζουν προς τα κάτω) είναι τοποθετημένοι μπροστά του. Τυπικές σωληνώσεις ενός λέβητα στερεού καυσίμου και αερίου φαίνονται στα διαγράμματα.


Η δεξαμενή διαστολής στο σχήμα δεν εμφανίζεται συμβατικά

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους εγκατάστασης και σύνδεσης των μονάδων θέρμανσης που χρησιμοποιούν διάφορες πηγές ενέργειας, διαβάστε τα ξεχωριστά εγχειρίδια:

Καλωδίωση ενός σωλήνα

Το δημοφιλές οριζόντιο σχήμα "Leningradka" είναι μια γραμμή δακτυλίου αυξημένης διαμέτρου, όπου όλες οι συσκευές θέρμανσης είναι συνδεδεμένες. Περνώντας από το σωλήνα, η ροή του θερμαινόμενου ψυκτικού διαιρείται σε κάθε μπλουζάκι και ρέει στην μπαταρία, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχέδιο.


Έχοντας φτάσει στον κλάδο, η ροή χωρίζεται σε 2 μέρη, περίπου το ένα τρίτο ρέει στο ψυγείο, όπου ψύχεται και επιστρέφει ξανά στην κύρια

Έχοντας μεταφέρει θερμότητα στο δωμάτιο, το κρύο νερό επιστρέφει στην κύρια γραμμή, αναμιγνύεται με την κύρια ροή και μετακινείται στο επόμενο καλοριφέρ. Κατά συνέπεια, η δεύτερη συσκευή θέρμανσης λαμβάνει νερό που ψύχεται κατά 1-3 μοίρες και πάλι παίρνει την απαιτούμενη ποσότητα θερμότητας από αυτήν.


Οριζόντια καλωδίωση του Λένινγκραντ - μια κυκλική γραμμή παρακάμπτει όλες τις συσκευές θέρμανσης

Το αποτέλεσμα: ψυχρότερο νερό ρέει σε κάθε επόμενο καλοριφέρ. Αυτό επιβάλλει ορισμένους περιορισμούς σε ένα κλειστό σύστημα ενός σωλήνα:

  1. Η μεταφορά θερμότητας της τρίτης, τέταρτης και επόμενης μπαταρίας πρέπει να υπολογιστεί με περιθώριο 10-30% προσθέτοντας επιπλέον τμήματα.
  2. Η ελάχιστη διάμετρος γραμμής είναι DN20 (εσωτερική). Το εξωτερικό μέγεθος των σωλήνων PPR θα είναι 32 mm, μεταλλικό πλαστικό και πολυαιθυλένιο σταυρωτά - 26 mm.
  3. Η διατομή των σωλήνων τροφοδοσίας στους θερμαντήρες είναι DN10, η εξωτερική διάμετρος είναι 20 και 16 mm για PPR και PEX, αντίστοιχα.
  4. Ο μέγιστος αριθμός συσκευών θέρμανσης σε έναν δακτύλιο "Λένινγκραντ" είναι 6 τεμ. Εάν πάρετε περισσότερα, θα υπάρξουν προβλήματα με την αύξηση του αριθμού τμημάτων των τελευταίων καλοριφέρ και την αύξηση της διαμέτρου του σωλήνα διανομής.
  5. Η διατομή του δακτυλιοειδούς αγωγού δεν μειώνεται παντού.

Αναφορά. Η καλωδίωση ενός σωλήνα είναι κατακόρυφη - με χαμηλότερη ή ανώτερη κατανομή του ψυκτικού μέσω των ανυψωτικών. Τέτοια συστήματα χρησιμοποιούνται για να οργανώσουν τη βαρύτητα σε διώροφες ιδιωτικές κατοικίες ή να εργαστούν υπό πίεση σε παλιές πολυκατοικίες.

Ένα σύστημα θέρμανσης ενός σωλήνα κλειστού τύπου είναι φθηνό εάν συγκολλάται από πολυπροπυλένιο. Σε άλλες περιπτώσεις, θα χτυπήσει αξιοπρεπώς την τσέπη σας λόγω της τιμής του κύριου σωλήνα και των εξαρτημάτων (μπλουζάκια) μεγάλων μεγεθών. Πώς είναι το "Λένινγκραντ" στο δικό μας μονοώροφο σπίτιφαίνεται στο σχέδιο.

Δεδομένου ότι ο συνολικός αριθμός των θερμαντήρων υπερβαίνει τους 6, το σύστημα χωρίζεται σε 2 δακτυλίους με μια κοινή πολλαπλή επιστροφής. Η ενόχληση της εγκατάστασης καλωδίωσης ενός σωλήνα είναι αισθητή - πρέπει να περάσετε από την πόρτα. Η μείωση του ρυθμού ροής σε ένα ψυγείο προκαλεί αλλαγή στην κατανάλωση νερού στις υπόλοιπες μπαταρίες, επομένως η εξισορρόπηση του "Λένινγκραντ" συνίσταται στον συντονισμό της λειτουργίας όλων των θερμαντήρων.

Οφέλη του σχήματος δέσμης

Γιατί το σύστημα συλλεκτών έλαβε ένα τέτοιο όνομα είναι σαφώς ορατό στο παρουσιαζόμενο διάγραμμα. Οι ατομικές γραμμές τροφοδοσίας σε κάθε συσκευή θέρμανσης αποκλίνουν από τη χτένα που είναι εγκατεστημένη στο κέντρο του κτιρίου. Οι επενδύσεις τοποθετούνται με τη μορφή ακτίνων κατά μήκος του μικρότερου μονοπατιού - κάτω από τα δάπεδα.

Ο συλλέκτης του συστήματος κλειστής δέσμης τροφοδοτείται απευθείας από το λέβητα, η κυκλοφορία σε όλα τα κυκλώματα παρέχεται από μία μόνο αντλία που βρίσκεται στον κλίβανο. Για την προστασία των κλαδιών από τον αέρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλήρωσης, εγκαθίστανται αυτόματες βαλβίδες - αεραγωγοί στη χτένα.

Πλεονεκτήματα του συστήματος συλλεκτών:

  • το σχήμα είναι ενεργειακά αποδοτικό, καθώς σας επιτρέπει να κάνετε δόση με ακρίβεια την ποσότητα ψυκτικού που κατευθύνεται σε κάθε καλοριφέρ.
  • Το δίκτυο θέρμανσης είναι εύκολο να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε εσωτερικό - οι σωλήνες τροφοδοσίας μπορούν να κρυφτούν στο πάτωμα, στους τοίχους ή πίσω από μια αναρτημένη οροφή.
  • Η υδραυλική εξισορρόπηση των διακλαδώσεων πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας χειροκίνητες βαλβίδες και μετρητές ροής (rotameters) εγκατεστημένους στην πολλαπλή.
  • νερό της ίδιας θερμοκρασίας παρέχεται σε όλες τις μπαταρίες.
  • η λειτουργία του κυκλώματος είναι εύκολο να αυτοματοποιηθεί - οι βαλβίδες ελέγχου πολλαπλής είναι εξοπλισμένες με σερβοκινητήρες που κλείνουν τη ροή σύμφωνα με το σήμα από τους θερμοστάτες.
  • Το ZSO αυτού του τύπου είναι κατάλληλο για εξοχικές κατοικίες οποιουδήποτε μεγέθους και αριθμού ορόφων - ένας ξεχωριστός συλλέκτης είναι εγκατεστημένος σε κάθε επίπεδο του κτηρίου, το οποίο κατανέμει θερμότητα σε ομάδες μπαταριών.

Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές επενδύσεις, ένα σύστημα κλειστών δοκών δεν είναι πολύ ακριβό. Πολλοί σωλήνες καταναλώνονται, αλλά η ελάχιστη διάμετρος τους είναι 16 x 2 mm (DN10). Αντί για εργοστασιακή χτένα, είναι πολύ δυνατό να χρησιμοποιήσετε ένα συγκολλημένο από μπλουζάκια πολυπροπυλενίου ή στριμμένα από ατσάλινα εξαρτήματα. Είναι αλήθεια ότι, χωρίς ροόμετρα, η ρύθμιση του δικτύου θέρμανσης θα πρέπει να γίνει με τη βοήθεια βαλβίδων εξισορρόπησης καλοριφέρ.


Η πολλαπλή διανομής τοποθετείται στο κέντρο του κτιρίου, οι γραμμές του καλοριφέρ τοποθετούνται απευθείας

Υπάρχουν μερικά μειονεκτήματα στην καλωδίωση ακτίνων, αλλά αξίζουν την προσοχή σας:

  1. Η κρυφή εγκατάσταση και δοκιμή αγωγών πραγματοποιείται μόνο στο στάδιο της νέας κατασκευής, ή εξετάζω και διορθώνω επιμελώς... Δεν είναι ρεαλιστικό να τοποθετείτε συνδέσεις καλοριφέρ στα δάπεδα ενός κατοικημένου σπιτιού ή διαμερίσματος.
  2. Είναι πολύ επιθυμητό να τοποθετήσετε τον συλλέκτη στο κέντρο του κτηρίου, όπως φαίνεται στο σχέδιο. μονοώροφο σπίτι... Ο στόχος είναι να οδηγήσει στις μπαταρίες του ίδιου μήκους περίπου.
  3. Σε περίπτωση διαρροής σωλήνα που είναι ενσωματωμένος στο δάπεδο, είναι μάλλον δύσκολο να βρεθεί το σημείο ελαττώματος χωρίς θερμική απεικόνιση. Μην κάνετε συνδέσεις στο δάπεδο, διαφορετικά διατρέχετε τον κίνδυνο να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα που εμφανίζεται στη φωτογραφία.

Διαρροή του συνδέσμου μέσα στον μονόλιθο του σκυροδέματος

Επιλογές δύο σωλήνων

Όταν η συσκευή αυτόνομη θέρμανσηδιαμερίσματα και εξοχικές κατοικίεςΧρησιμοποιούνται 2 τύποι τέτοιων σχεδίων:

  1. Αδιέξοδο (ένα άλλο όνομα είναι ο ώμος). Το θερμαινόμενο νερό διανέμεται στις συσκευές θέρμανσης μέσω μιας κύριας γραμμής και συλλέγεται και ρέει πίσω στον λέβητα μέσω της δεύτερης γραμμής.
  2. Ο βρόχος Tichelman (διερχόμενη καλωδίωση) είναι ένα κυκλικό δίκτυο δύο σωλήνων, όπου το θερμαινόμενο και ψυκτικό ψυκτικό κινείται προς την ίδια κατεύθυνση. Η αρχή της λειτουργίας είναι η ίδια - οι μπαταρίες δέχονται ζεστό νερόαπό τη μία γραμμή, και η ψυγμένη αποβάλλεται στον δεύτερο αγωγό - τη γραμμή επιστροφής.

Σημείωση. Σε ένα κλειστό σύστημα διέλευσης, η γραμμή επιστροφής ξεκινά από το πρώτο καλοριφέρ και η γραμμή τροφοδοσίας τελειώνει στο τέλος. Το παρακάτω διάγραμμα θα σας βοηθήσει να το καταλάβετε.

Τι είναι καλό για ένα αδιέξοδο κλειστό σύστημα θέρμανσης μιας ιδιωτικής κατοικίας:

  • ο αριθμός των «βραχιόνων» - αδιέξοδα κλαδιά - περιορίζεται μόνο από την ικανότητα της εγκατάστασης λέβητα, επομένως η καλωδίωση δύο σωλήνων είναι κατάλληλη για οποιοδήποτε κτίριο.
  • οι σωλήνες τοποθετούνται με ανοικτό ή κλειστό τρόπο μέσα σε κτιριακές κατασκευές - κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη σπιτιού.
  • Όπως και στο σχήμα δέσμης, εξίσου ζεστό νερό έρχεται σε όλες τις μπαταρίες.
  • Το ZSO προσφέρεται για ρύθμιση, αυτοματοποίηση και εξισορρόπηση.
  • σωστά τοποθετημένοι "ώμοι" δεν διασχίζουν τις πόρτες.
  • όσον αφορά το κόστος των υλικών και της εγκατάστασης, η καλωδίωση αδιεξόδου θα κοστίζει λιγότερο από έναν σωλήνα, εάν η συναρμολόγηση πραγματοποιείται με μεταλλικούς-πλαστικούς ή πολυαιθυλενικούς σωλήνες.

Η καλύτερη επιλογήσυνδέσεις μπαταρίας - δύο ξεχωριστά κλαδιά περνούν γύρω από τις εγκαταστάσεις και από τις δύο πλευρές

Ο σχεδιασμός ενός κλειστού συστήματος ώμου μιας χώρας ή ενός κτηρίου κατοικιών με εμβαδόν έως 200 τετραγώνων δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολος. Ακόμα και αν γίνουν κλαδιά διαφορετικών μηκών, το κύκλωμα μπορεί να εξισορροπηθεί με βαθιά εξισορρόπηση. Ένα παράδειγμα καλωδίωσης σε ένα διώροφο κτίριο 100 m² με δύο "βραχίονες" φαίνεται στο παραπάνω σχέδιο.

Συμβουλή. Κατά την επιλογή του μήκους των κλαδιών, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το φορτίο θέρμανσης. Ο βέλτιστος αριθμός μπαταριών σε κάθε "ώμο" είναι από 4 έως 6 τεμ.


Σύνδεση των θερμαντήρων με κίνηση του ψυκτικού

Ο βρόχος Tichelmann είναι Εναλλακτική επιλογηένα κλειστό δίκτυο δύο αγωγών, που περιλαμβάνει τη σύνδεση ένας μεγάλος αριθμόςσυσκευές θέρμανσης (πάνω από 6 τεμ.) σε ένα μόνο δακτύλιο. Ρίξτε μια ματιά στο διάγραμμα καλωδίωσης που περνά και σημειώστε: ανεξάρτητα από το ψυγείο που περνάει το ψυκτικό, το συνολικό μήκος της διαδρομής δεν θα αλλάξει.

Από εδώ, προκύπτει μια σχεδόν ιδανική υδραυλική ισορροπία του συστήματος - η αντίσταση όλων των τμημάτων του δικτύου είναι η ίδια. Αυτό το σημαντικό πλεονέκτημα του βρόχου Tichelman έναντι άλλων κλειστών καλωδίων συνεπάγεται και κύριο μειονέκτημα- 2 αυτοκινητόδρομοι θα διασχίσουν αναπόφευκτα την πόρτα. Επιλογές παράκαμψης - κάτω από τα δάπεδα και πάνω από την πόρτα με την εγκατάσταση αυτόματων αεραγωγών.


Μειονέκτημα - ο βρόχος περνά από το άνοιγμα της μπροστινής πόρτας

Επιλέγοντας ένα σύστημα θέρμανσης για ένα εξοχικό σπίτι

  1. Αδιέξοδο δύο σωλήνων.
  2. Συλλέκτης.
  3. Διπλός σωλήνας που διέρχεται.
  4. Μονοσωλήνας.

Εξ ου και η συμβουλή: δεν θα κάνετε λάθος εάν επιλέξετε την πρώτη επιλογή για ένα σπίτι με εμβαδόν έως 200 m² - ένα αδιέξοδο, θα το κάνει σε κάθε περίπτωση. Η καλωδίωση δέσμης είναι κατώτερη από αυτήν από δύο απόψεις - η τιμή και η δυνατότητα εγκατάστασης σε τελειωμένους χώρους.

Η μονοαγωγική έκδοση του δικτύου θέρμανσης είναι ιδανική για ένα μικρό σπίτι με τετραγωνική επιφάνεια κάθε ορόφου έως 70 m². Η μεντεσέ Tichelmann είναι κατάλληλη για μεγάλα κλαδιά που δεν διασχίζουν πόρτες, για παράδειγμα, θέρμανση των ανώτερων ορόφων ενός κτηρίου. Πώς να επιλέξετε το σωστό σύστημα για κατοικίες διαφόρων σχημάτωνκαι αριθμός ορόφων, δείτε το βίντεο:

Όσον αφορά την επιλογή των διαμέτρων και της εγκατάστασης σωλήνων, θα δώσουμε πολλές συστάσεις:

  1. Εάν η έκταση της κατοικίας δεν υπερβαίνει τα 200 m², δεν είναι απαραίτητο να κάνετε υπολογισμούς - χρησιμοποιήστε τις συμβουλές των ειδικών για το βίντεο ή πάρτε τη διατομή των αγωγών σύμφωνα με τα σχήματα που αναφέρονται παραπάνω.
  2. Όταν πρέπει να "κρεμάσετε" περισσότερα από έξι θερμαντικά σώματα στον κλάδο της καλωδίωσης αδιέξοδο, αυξήστε τη διάμετρο του σωλήνα κατά 1 τυπικό μέγεθος - αντί για DN15 (20 x 2 mm), πάρτε DN20 (25 x 2,5 mm) και απλώστε έως την πέμπτη μπαταρία. Περάστε περαιτέρω τις γραμμές με μια μικρότερη διατομή, που υποδεικνύεται αρχικά (DN15).
  3. Σε ένα κτίριο υπό κατασκευή, είναι καλύτερο να κάνετε καλωδίωση δέσμης και να επιλέξετε θερμαντικά σώματα με σύνδεση κάτω. Φροντίστε να μονώσετε τους υποδαπέδιους αυτοκινητόδρομους και να τους προστατέψετε με πλαστική αυλάκωση στη διασταύρωση των τοίχων.
  4. Εάν δεν ξέρετε πώς να κολλήσετε σωστά το πολυπροπυλένιο, τότε είναι καλύτερα να μην επικοινωνήσετε με σωλήνες PPR. Εγκαταστήστε θέρμανση XLPE ή μεταλλικό πλαστικό σε εξαρτήματα συμπίεσης ή πρέσας.
  5. Μην τοποθετείτε αρμούς σωλήνων σε τοίχους ή επίστρωση, ώστε να μην έχετε προβλήματα με διαρροές στο μέλλον.

Μεταξύ της υποστήριξης ζωής μηχανικά συστήματασύγχρονα κτίρια κατοικιών και βιομηχανίας συστήματα θέρμανσης με ζεστό νερόκαταλαμβάνουν μια ειδική θέση. Διαφέρουν σε χαρακτηριστικά σχεδίουτην εκτέλεση, τις αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές απαιτήσεις για τοποθέτηση και λειτουργία, τεχνολογικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, πρέπει να πληρούν ορισμένες απαιτήσεις υγιεινής και υγιεινής. Μαζί, αποτελούν συγκεκριμένες, συγκεκριμένες απαιτήσεις για τη συσκευή, τη λειτουργία και το περιεχόμενο. συστήματα θέρμανσηςκαι συσκευές.

Συστήματα θέρμανσης με ζεστό νερό - ταξινόμηση

Συστήματα θέρμανσης με ζεστό νερόΤα σύγχρονα κτίρια ταξινομούνται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια.

1. Για θεσμικούς λόγους:

  • με σκοπό: για πολιτικά αντικείμενα (κατοικίες και ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ); βιομηχανική (βιομηχανική, γεωργική) · ειδικός σκοπός (οχήματα, στρατιωτικά και άλλα αντικείμενα) ·
  • με μορφές ιδιοκτησίας: κράτος, συλλογικό, ιδιωτικό?
  • με μέθοδο εξυπηρέτησης: δημόσια υπηρεσία, αυτοεξυπηρέτηση, μικτή εξυπηρέτηση.

2. Σύμφωνα με τις τεχνολογικές απαιτήσεις:

  • συμμόρφωση με τις απαιτήσεις θερμοδυναμικής ·
  • πρότυπα αξιοπιστίας και ασφάλειας της συσκευής και της λειτουργίας.

3. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αρχιτεκτονικών και κατασκευαστικών κανόνων, κανόνων και
πρότυπα:

  • με μεθόδους θερμικών και υδραυλικών υπολογισμών ·
  • από χαρακτηριστικά σχεδίασης: μέσω της κυκλοφορίας του ψυκτικού (φυσική και αναγκαστική κυκλοφορία) · στη θέση της καλωδίωσης (άνω και κάτω γραμμή διανομής) · με τη μέθοδο καλωδίωσης σε θερμαντήρες ανύψωσης (με αδιέξοδο ή με κίνηση νερού που περνά, συλλέκτης) · σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού των ανυψωτικών και του σχήματος εγκατάστασης για συσκευές θέρμανσης σε αυτά (συστήματα ενός και δύο σωλήνων, κάθετα, οριζόντια). από τον τύπο των αγωγών που χρησιμοποιούνται (μέταλλο, μη μέταλλο) · ανά τύπο ψυκτικού μέσου (νερό, αντιψυκτικό) ·
  • με ισχύ και τύπο γεννητριών θερμότητας και πηγών θερμότητας, μέθοδος σύνδεσης: τοπικές γεννήτριες θερμότητας με καύσιμο άνθρακα και ηλεκτρική ενέργεια (λέβητες για διαμέρισμα, σπίτι, στέγη, μπλοκ) με χωρητικότητα έως 3,0 MW · συγκεντρωτικές πηγές θερμότητας (τροφοδοσία της σε συστήματα θέρμανσης από NPP, CHP, KES, RTS, KTS μέσω δίκτυο θέρμανσηςκαι τοπικά ή κεντρικά σημεία θερμότητας) με ισχύ άνω των 3,0 MW · γεννήτριες θερμότητας σε μη παραδοσιακές (ανανεώσιμες) πηγές θερμότητας · με υδραυλική σύνδεση με κεντρική πηγή θερμότητας (απευθείας σύνδεση, υδραυλικά απομονωμένη) · με τη μέθοδο σύνδεσης συστημάτων θέρμανσης με σημείο θερμότητας(4 παραλλαγές βασικών συστημάτων) ·
  • με τη μέθοδο αυτοματισμού και μέτρησης της καταναλισκόμενης θερμότητας
  • σύμφωνα με ορισμένες απαιτήσεις υγιεινής και υγιεινής.

Βασικά στοιχεία και τεχνολογικά χαρακτηριστικά των συστημάτων θέρμανσης νερού

Ο κύριος διευθυντής τεχνολογικό χαρακτηριστικόσυστήματα θέρμανσης νερού, σε αντίθεση με τα συστήματα παροχής νερού μιας ροής (ενός σωλήνα), παροχής αερίου και αποχέτευσης, είναι ότι, σύμφωνα με τους νόμους της θερμοδυναμικής συστήματα θέρμανσης με ζεστό νερόμπορεί να κυκλοφορεί, διπλής ροής, διπλού σωλήνα.

Τα κύρια στοιχεία του συστήματος θέρμανσης περιλαμβάνουν: γεννήτρια θερμότητας (λέβητας θέρμανσης), φορέα θερμότητας (νερό ή αντιψυκτικό), αγωγούς τροφοδοσίας και επιστροφής, αντλία κυκλοφορίας(εάν το σύστημα είναι με αναγκαστική κυκλοφορία του ψυκτικού), ομάδα ασφαλείας, δοχείο διαστολής και συσκευές θέρμανσης (καλοριφέρ).

Συστήματα θέρμανσης - πώς λειτουργούν

Η αρχή λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης οφείλεται στο γεγονός ότι το ψυκτικό που θερμαίνεται σε μια γεννήτρια θερμότητας (λέβητας θέρμανσης) αντλείται στις συσκευές θέρμανσης του κτιρίου μέσω αγωγών τροφοδοσίας με θερμοκρασία t 1 ºС. Στις συσκευές θέρμανσης, η θερμότητα μεταφέρεται και το ψυκτικό ψύχεται, και, κατά συνέπεια, μειώνεται το δυναμικό θερμοκρασίας (περιεκτικότητα σε θερμότητα) Ψύχεται σε θερμοκρασία t2, ° C, εισέρχεται στους αγωγούς επιστροφής, μέσω των οποίων επιστρέφει στην αρχική του θέση - στη γεννήτρια θερμότητας για επακόλουθη θέρμανση.

Έτσι, σε συστήματα θέρμανσης, πραγματοποιούνται συνεχώς θερμικοί κύκλοι - η κυκλοφορία του ψυκτικού σε ποσότητα G, kg / h και χρήσιμη δουλειάσυστήματα θέρμανσης δωματίου σε διαφορά θερμοκρασίας t1 - t2, ° C, θερμότητα σε ποσότητα Q, J / h.

Όπως γνωρίζετε, κάθε ψυκτικό έχει τη δική του θερμική χωρητικότητα c, J / (kg - ° C). Το νερό έχει χωρητικότητα θερμότητας c = 4,19 kJ / (kg - ° C), πράγμα που σημαίνει ότι 4,19 kJ θερμότητας πρέπει να δαπανηθούν για τη θέρμανση 1 kg νερού κατά 1 ° C. Γνωρίζοντας τις τιμές G, t1, t2, s, είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η ποσότητα θερμότητας Qnp που εκπέμπεται από το ψυκτικό στις συσκευές θέρμανσης του θερμαινόμενου δωματίου σε μία ώρα ή για κάποιο χρονικό διάστημα z, h, σύμφωνα με τους τύπους:

Qpr = G -s (t1 - t2), J / h (1)
Qпр = G -с (t1 -t2) -z, J. (2)

Ταυτόχρονα, για να διατηρηθεί μια σταθερή θερμοκρασία αέρα μέσα στην αίθουσα t αντλία = Const, αυτή η ποσότητα θερμότητας Q pr πρέπει να αντιστοιχεί στην απώλεια θερμότητας στο δωμάτιο (κτίριο) - Q pom, ίση με το άθροισμα των απωλειών θερμότητας μέσω του εξωτερικές δομές εσωτερικού χώρου (εξωτερικοί τοίχοι, πόρτες και παράθυρα, δάπεδα και οροφές), που ονομάζεται μετάδοση - μετάδοση Q, και κατανάλωση θερμότητας για θέρμανση του εισερχόμενου εξωτερικού αέρα εξαερισμού - εξαερισμός Q, και σε βιομηχανικά κτίρια τεχνολογικά υλικάκαι προϊόντα - Τεχνολογία Q που εισάγεται από το δρόμο.

Η θερμική ισορροπία πρέπει να τηρείται:

Q pom = Q pr = Q transm + Q vent + O tech, J / h (3)

Τα τελευταία χρόνια, έχουν ληφθεί επίσης υπόψη τα εσωτερικά κέρδη θερμότητας - απελευθέρωση θερμότητας: από άτομα στις εγκαταστάσεις, από οικιακές ηλεκτρικές και μαγειρικές συσκευές, από τεχνολογικές συσκευές, από τελικά προϊόντα και προϊόντα, από ηλιακή ακτινοβολία κ.λπ. Αυτές οι απελευθερώσεις θερμότητας είναι Qtn, J / h, μειώστε την ανάγκη του δωματίου (κτίριο) σε θερμότητα, την οποία πρέπει να λάβει από το σύστημα θέρμανσης. Η θερμική ισορροπία του δωματίου, λαμβάνοντας υπόψη την εσωτερική απαγωγή θερμότητας, θα μοιάζει με αυτό:

Q pom = Q pr = Q transm + Q vent + O tech - Q tvn, J / h (4)

Για να γεμίσετε αποτελεσματικά το σύστημα θέρμανσης νερού με ψυκτικό (συνήθως νερό) και να διατηρήσετε το δακτύλιο κυκλοφορίας γεμάτο, καθώς και για την αποστράγγιση του συστήματος, απαιτούνται τρία ακόμη στοιχεία - μια συσκευή μακιγιάζ (αντλία), μια συσκευή αποστράγγισης και μια δεξαμενή διαστολής.

Με τη βοήθεια μιας συσκευής μακιγιάζ, ολόκληρο το σύστημα, συμπεριλαμβανομένης μιας πηγής παροχής θερμότητας, μιας αντλίας κυκλοφορίας, των αγωγών τροφοδοσίας και επιστροφής (τροφοδοσία και επιστροφή), όλες οι συσκευές θέρμανσης που βρίσκονται στο δωμάτιο, καθώς και μια δεξαμενή επέκτασης, είναι αργά (μέσω της γραμμής επιστροφής) γεμάτη με ψυκτικό (νερό). Κατά τη διαδικασία πλήρωσης ή αναπλήρωσης του συστήματος, το ψυκτικό εκτοπίζει τον αέρα από τις εσωτερικές κοιλότητες των αγωγών και των συσκευών θέρμανσης προς τα πάνω σε μια δεξαμενή διαστολής ή σε ειδικούς, επονομαζόμενους αεραγωγούς. Σε ορισμένα συστήματα θέρμανσης σχήματος U, οι αεραγωγοί (βρύσες Mayevsky) είναι εγκατεστημένοι στα άνω βύσματα των συσκευών θέρμανσης.

Εάν ο αέρας από το σύστημα δεν μπορούσε να αφαιρεθεί εντελώς, τότε σχηματίζονται κλειδαριές αέρα, οι οποίες διακόπτουν τη ροή του ψυκτικού σε αγωγούς και συσκευές θέρμανσης και εμποδίζουν την κυκλοφορία στο σύστημα. Συχνά υπάρχουν περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης αστοχίας συστημάτων λόγω παραβίασης της λειτουργίας κυκλοφορίας (υπερθέρμανση του ψυκτικού λόγω συμφόρησης του αέρα). Για αποτελεσματική αφαίρεση αέρα, οι αγωγοί τροφοδοσίας εγκαθίστανται με μια μικρή κλίση (i = 0,010) στην κατεύθυνση από τον κύριο ανυψωτήρα προς τις συσκευές θέρμανσης και οι αγωγοί ροής επιστροφής εγκαθίστανται με την ίδια κλίση από τις συσκευές θέρμανσης προς την πηγή θέρμανσης (γεννήτρια θερμότητας) προς την αποστράγγιση.

Όταν το ψυκτικό θερμαίνεται, διαλύεται κρύο νερόαέρια - οξυγόνο, άζωτο και διοξείδιο του άνθρακα, τα οποία με τον ίδιο τρόπο (μέσω δεξαμενής διαστολής ή αεραγωγών) αφαιρούνται από το σύστημα κατά τη λειτουργία του.

Η τοποθέτηση αγωγών διανομής με κλίση σας επιτρέπει επίσης να αφαιρέσετε γρήγορα το ψυκτικό σε περιπτώσεις αδειάσεώς τους για σκοπούς επισκευής, εμποδίζει το ψυκτικό να "κρεμαστεί" στους σωλήνες.

Ένα δοχείο διαστολής με όγκο V (m3) είναι τοποθετημένο στο υψηλότερο σημείο του συστήματος (κατά κανόνα, αυτό σοφίτα) και πρέπει να είναι μονωμένο. Είναι ένα είδος buffer για το σύστημα θέρμανσης και με την ένταση του επιτρέπει να αντισταθμίζετε την αλλαγή του όγκου του κυκλοφορούντος ψυκτικού - αύξηση της θέρμανσης και μείωση της ψύξης, καθώς και να αντισταθμίζετε μια μικρή απώλεια οφείλεται σε εξάτμιση και πιθανές διαρροές μέσω διαρροών στο σύστημα. Ένα ανοιχτό δοχείο διαστολής εξοπλισμένο με σωλήνες σήματος και υπερχείλισης επιτρέπει στο προσωπικό να παρακολουθεί περιοδικά την πλήρωση του συστήματος με ένα ψυκτικό (νερό), να το γεμίζει και να το γεμίζει με μια συσκευή μακιγιάζ, εάν είναι απαραίτητο.

Σε συστήματα θέρμανσης μικρών σπιτιών και εξοχικών σπιτιών, τέτοια γέμιση και μακιγιάζ πραγματοποιούνται από την παροχή πόσιμου νερού, ανοίγοντας τη βρύση στη γραμμή μακιγιάζ. Ελλείψει συστήματος παροχής νερού, πραγματοποιείται είτε με τη βοήθεια ηλεκτρικής είτε χειροκίνητης αντλίας συνδεδεμένης σε ενδιάμεσο, που γεμίζει περιοδικά με νερό όταν αντλείται το δοχείο. Στα συστήματα θέρμανσης νερού μεγάλων πολυώροφων κτιρίων, ειδικές αντλίες μακιγιάζ εγκαθίστανται για τους σκοπούς αυτούς και το μακιγιάζ πραγματοποιείται με ειδικά παρασκευασμένο μαλακό και απαερωμένο νερό για την πρόληψη της διάβρωσης και της υπερανάπτυξης των μεταλλικών αγωγών.

Στο χαμηλότερο σημείο του συστήματος θέρμανσης, μια βαλβίδα αποστράγγισης είναι εγκατεστημένη στη γραμμή επιστροφής του αγωγού (γραμμή επιστροφής), με τη βοήθεια της οποίας το ψυκτικό (νερό) αποστραγγίζεται από το σύστημα, σε περιπτώσεις εργασίες ανακαίνισηςή κλείσιμο για μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποφευχθεί η κατάψυξη χειμερινή περίοδο... Για να αποφύγετε την κατάψυξη του ψυκτικού στους αγωγούς και τις συσκευές θέρμανσης, ανοίξτε τους αεραγωγούς που είναι εγκατεστημένοι στα άνω σημεία του συστήματος κατά την κάθοδο.

Η αντλία κυκλοφορίας του συστήματος θέρμανσης εγκαθίσταται, κατά κανόνα, στον αγωγό που εκτελεί τη ροή επιστροφής (επιστροφή) μπροστά από την πηγή θέρμανσης (γεννήτρια θερμότητας). Σε μεγάλα διακλαδισμένα συστήματα θέρμανσης κτιρίων, συνήθως εγκαθίστανται αρκετές (2-3) αντλίες κυκλοφορίας (μία κατάσταση αναμονής).

Όλα τα προαναφερθέντα υποχρεωτικά στοιχεία των συστημάτων θέρμανσης νερού - μια γεννήτρια θερμότητας, μια αντλία κυκλοφορίας, συσκευές θέρμανσης, μια δεξαμενή επέκτασης, αεραγωγοί και μια συσκευή μακιγιάζ, συσκευές οργάνων και ελέγχου διασυνδέονται με αγωγούς σε μια συγκεκριμένη σειρά και σειρά, σχηματίζοντας ένα πολύπλοκο σύστημα υδραυλικής κυκλοφορίας - ένα σύστημα κλειστών διασυνδεδεμένων δοχείων και δακτυλίων γεμάτων με ψυκτικό.

  • Θέρμανση ιδιωτικής κατοικίας
  • Δοχείο διαστολής
  • Αντλία κυκλοφορίας

Οι κλιματολογικές συνθήκες της κεντρικής και βόρειας Ευρασίας απαιτούν θερμική μόνωση σπιτιών, αλλά η μόνωση από μόνη της δεν είναι αρκετή. Οι απώλειες θερμότητας πρέπει να αντισταθμίζονται με σύστημα θέρμανσης. Θέρμανση νερούσε μια ιδιωτική κατοικία είναι ο πιο συνηθισμένος και πιο αποτελεσματικός τρόπος.

Η ποιότητα του κυκλώματος θέρμανσης εξαρτάται άμεσα από τα χαρακτηριστικά σχεδίασης, την επιλογή της συσκευής θέρμανσης και τον τύπο καλωδίωσης. Θα μάθετε πώς να προσδιορίζετε τον εξοπλισμό και το πιο κατάλληλο κύκλωμα διαβάζοντας το άρθρο μας. Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στις απαιτήσεις των κωδικών δόμησης.

Περιγράψαμε λεπτομερώς την αρχή ενός συστήματος θέρμανσης νερού και αναλύσαμε τυπικές παραλλαγές της συσκευής. Για τη βελτιστοποίηση της αντίληψης για ένα δύσκολο θέμα, επισυνάφθηκαν διαγράμματα, σύνολα φωτογραφιών και βίντεο.

Οι δομές θέρμανσης με ένα υγρό φορέα θερμότητας έχουν ένα παρόμοιο σύνολο συστατικών στοιχείων, είναι:

  • εξοπλισμός θέρμανσης- λέβητας (αέριο, υγρό ή στερεό καύσιμο), σόμπα, τζάκι.
  • Κλειστός βρόχος με τη μορφή αγωγούπαρέχοντας συνεχή κυκλοφορία του θερμαινόμενου και ψυχρού ψυκτικού (αντιψυκτικό).
  • Συσκευές θέρμανσης- θερμαντικά σώματα με μεταλλικά πτερύγια, πάνελ ή λείο σωλήνα, θερμαντήρες, αγωγοί για δάπεδα με θερμαινόμενο νερό
  • Βαλβίδες διακοπήςαπαιτείται για την αποσύνδεση μεμονωμένων συσκευών ή γραμμών του συστήματος για επισκευή και συντήρηση ·
  • συσκευές για ρύθμιση και παρακολούθηση της λειτουργίας του συστήματος (δοχείο διαστολής, μετρητής πίεσης, βαλβίδες απορρίψεων, κ.λπ.).
  • Κυκλοφορητικές αντλίες, χρησιμοποιείται για τη δημιουργία αναγκαστικής τροφοδοσίας ψυκτικού μέσου, μερικές φορές είναι εγκατεστημένη μια ενισχυτική αντλία για την εξασφάλιση σταθερής πίεσης στο σύστημα.

Εάν τοποθετηθεί κεντρικό κεντρικό αέριο, η πιο οικονομική λύση είναι να εγκαταστήσετε λέβητα αερίου.

Εάν δεν υπάρχουν κεντρικά δίκτυα για ένα ανεξάρτητο σύστημα παροχής αερίου, θα πρέπει να εγκατασταθεί δεξαμενή αερίου. Ωστόσο, αυτή η επιλογή ισχύει μόνο εάν το κτήμα είναι εξοπλισμένο με αρκετά μεγάλη έκταση.

Συλλογή εικόνων

  • ανοιχτό, που χρησιμοποιείται για συστήματα με άντληση και φυσική πίεση, πρέπει να εγκατασταθεί πάνω από τον κύριο ανυψωτήρα.
  • Οι κλειστές συσκευές διαφράγματος, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε αναγκαστικά συστήματα, είναι εγκατεστημένες στον σωλήνα επιστροφής ανάντη του λέβητα.

Τα δοχεία διαστολής έχουν σχεδιαστεί για να αντισταθμίζουν τη θερμική διαστολή του υγρού όταν θερμαίνεται. Απαιτούνται για να ρίξουν το πλεόνασμα στον αποχέτευση ή βρώμικο στο δρόμο, όπως συμβαίνει με τις απλούστερες ανοιχτές επιλογές. Οι κλειστές κάψουλες είναι πιο πρακτικές, επειδή δεν απαιτούν ανθρώπινη συμμετοχή στη ρύθμιση της πίεσης του συστήματος, αλλά είναι πιο ακριβές.

Σε αυτόν τον ιστότοπο θα μάθετε πώς να φτιάχνετε θέρμανση νερού (καλοριφέρ) στο σπίτιβήμα βήμα. Θα λάβετε έναν σαφή αλγόριθμο για το πώς και τι να επιλέξετε, υπολογίστε ποιες συσκευές θα χρησιμοποιήσετε, ποιοι λέβητες, πώς να τοποθετήσετε και να ξεκινήσετε το σύστημα θέρμανσης.

Εάν μέχρι τώρα πιστεύατε ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνετε θέρμανση νερού στο σπίτι με τα χέρια σας, τότε, αφού εξοικειωθείτε με τα υλικά του ιστότοπου, βεβαιωθείτε διαφορετικά.

Έτσι, ο συγγραφέας πέρασε πολύ χρόνο μελετώντας τη θεωρία της κατασκευής ενός συστήματος θέρμανσης καλοριφέρ και η πρακτική γνώση της εγκατάστασης του συστήματος χρειάστηκε αρκετά λεπτά (συγγνώμη, δεν το μετρήσαμε με μεγαλύτερη ακρίβεια) - αυτό είναι ακριβώς πόσο απαιτείται για να κυριαρχήσετε το κύριο εργαλείο - ένα συγκολλητικό σίδερο για σωλήνες πολυπροπυλενίου - για την εγκατάσταση θέρμανσης νερού στο σπίτι (υποθέτω ότι καταφέρατε να εργαστείτε με ένα κατσαβίδι, σφυρί, γαλλικό κλειδί και τρυπάνι για μεγάλο χρονικό διάστημα).

Σχεδιασμός θέρμανσης σπιτιού

Ίσως πιστεύετε ότι ο σχεδιασμός θέρμανσης είναι κάτι απαγορευτικά περίπλοκο, προσβάσιμο μόνο σε ειδικούς με ανώτατη εκπαίδευση στη μηχανική. Και επομένως, σκοπεύετε να βρείτε μια εταιρεία που παρέχει αυτόν τον τύπο υπηρεσίας και να τους αναθέσετε όλη τη δουλειά. Μην βιαζεσαι!

Ρίξτε μια ματιά στα υλικά που προσφέρονται σε αυτήν την ενότητα, πιθανότατα, κατά την έκπληξή σας, θα διαπιστώσετε ότι ο σχεδιασμός θέρμανσης είναι αρκετά προσιτός και δεν απαιτεί πολύ χρόνο.

Ακόμα κι αν αργότερα αποφασίσετε να παραγγείλετε ένα έργο θέρμανσης νερού για ειδικούς, δεν θα βλάψει να κατανοήσετε αυτό το ζήτημα - τελικά, πρέπει να λάβετε τις τελικές αποφάσεις.

Συνδέοντας λέβητες θέρμανσης: διαγράμματα

Εδώ έχω συλλέξει (ακόμα συλλέγω) όσο μπορούσα για τη σύνδεση λεβήτων, τόσο στο δάπεδο όσο και στον τοίχο διαφορετικές επιλογέςσυστήματα θέρμανσης νερού και παροχής ζεστού νερού.

Υπολογισμός συστήματος θέρμανσης

Ο υπολογισμός ενός συστήματος θέρμανσης εμφανίζεται εδώ χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Θα κατακτήσετε τη μέθοδο υπολογισμού της θέρμανσης και θα διαπιστώσετε ότι αυτή η εργασία είναι στην εξουσία σας, ακόμη και αν δεν έχετε ανώτερη τεχνική εκπαίδευση.

Όλοι οι υπολογισμοί εκτελούνται σε ένα ειδικό πρόγραμμα που μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν από τον σύνδεσμο σε ένα από τα άρθρα αυτής της ενότητας.

Πώς να επιλέξετε λέβητα θέρμανσης;

Από η σωστή επιλογή λέβητας θέρμανσηςεξαρτάται όχι μόνο από την αδιάκοπη λειτουργία θέρμανσης και άνεσης στο σπίτι, αλλά και από το πόσο ακριβή ή όχι πολύ ακριβή θέρμανση θα είναι οικονομικά.

Όμως, η καμινάδα για το σύστημα θέρμανσης δεν είναι λιγότερο σημαντική - τελικά, κανένας λέβητας δεν θα λειτουργεί χωρίς καμινάδα (καλά, εκτός από, φυσικά, ηλεκτρικό) ... Επομένως, αυτά τα δύο θέματα συνδυάζονται σε ένα τμήμα.

Θερμαντικά σώματα για θέρμανση σπιτιού

Πώς να επιλέξετε καλοριφέρ για οικιακή θέρμανση; Τι είδους θερμαντήρες υπάρχουν; Τι είδους καλοριφέρ υπάρχουν;

Τα άρθρα σε αυτήν την ενότητα θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε τα πιο κατάλληλα καλοριφέρ για θέρμανση του σπιτιού σας.

Σωλήνες θέρμανσης

Κάποτε σε όλα τα διαμερίσματα και τα σπίτια τοποθετήθηκαν χαλύβδινοι σωλήνεςκαι - σημείο ... Αλλά τώρα έχουν εμφανιστεί τέτοια υλικά που επιτρέπουν ακόμη και σε ένα άτομο που δεν έχει υψηλά προσόντα από οξυγονοκολλητή να τοποθετήσει έναν αγωγό - εάν υπάρχει μόνο ένα ζευγάρι χεριών ικανό να κρατήσει ένα γαλλικό κλειδί. Και δεν υπάρχει υπερβολή σε αυτό: μόνο ο συγγραφέας αυτού του ιστότοπου, που δεν έχει εμπειρία και κάνει πολλά για πρώτη φορά στη ζωή του, έκανε θέρμανση καλοριφέρ με τα χέρια του στο σπίτι του.

Εξοπλισμός θέρμανσης

Εκτός από το λέβητα, τα θερμαντικά σώματα και τους σωλήνες, αποδεικνύεται ότι χρειάζονται πολλοί άλλοι - για να πούμε, βοηθητικός - εξοπλισμός για το σύστημα θέρμανσης. Αλλά "βοηθητικό" δεν σημαίνει "προαιρετικό". Χωρίς αυτόν τον εξοπλισμό, το σύστημα θέρμανσης συχνά δεν λειτουργεί ακόμα κι αν όλα τα άλλα: ο λέβητας, τα καλοριφέρ και οι σωλήνες είναι σε τέλεια σειρά.

Εγκατάσταση θέρμανσης

Πουθενά αλλού για υποχώρηση, όλοι προπαρασκευαστικές εργασίεςπίσω, το "δεύτερο μισό" γκρινιάζει όλο και πιο συχνά "πότε θα τελειώσει!", και είμαστε αναγκασμένοι να πάρουμε το όργανο και, σταματώντας στο θάρρος μας, να φτιάξουμε ένα σύστημα θέρμανσης καλοριφέρ με τα χέρια μας ...

Εδώ μιλάμε για την εγκατάσταση ενός συστήματος θέρμανσης πολυπροπυλενίου, ως το πιο προσιτό και εύκολο στη μάθηση (όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μπορείτε να μάθετε πώς να συναρμολογήσετε έναν αγωγό από σωλήνες πολυπροπυλενίου σε λίγα λεπτά!).

Δοκιμή πίεσης και εκκίνηση του συστήματος θέρμανσης

Εδώ, μόνο για τον έλεγχο πίεσης και την έναρξη της θέρμανσης - και όχι για "νερό".

Θέρμανση νερού DIY

mob_info