- Hovedelementene i vannvarmesystemet
- Kjelvalg etter antall kretser
- Kjelvalg etter drivstofftype
- Kjelevalg etter kraft
- Installasjon og tilkobling av utstyr - hvordan installere kjelen
- Hvilket hjemmevarmesystem å velge
- Fordeler og ulemper med en enkeltrørsordning
- Hva kreves for installasjon
- Valg av varmekilde
- Rør
- Funksjoner ved bruk av vertikale ledninger av varmerør
- De viktigste bestanddelene i vertikal oppvarmingsfordeling
- Fordeler med å organisere vertikal oppvarming fra to rør i en leilighet
- Hvordan erstattes en varmeradiator for et vertikalt to-rørssystem?
- Mer om kjølevæsken og dens egenskaper
- De nyeste varmesystemene
- Hvordan koble til en fast brenselkjele
- Hvordan ordningen fungerer
- Måte å redusere kostnadene for stropping
- Prinsippet for drift av lukket CO
- Beregning av varmeforbruk for ventilasjon
Hovedelementene i vannvarmesystemet
Hovedelementene i vannvarmesystemet inkluderer:
- kjele;
- en enhet som tilfører luft til forbrenningskammeret;
- utstyr som er ansvarlig for fjerning av forbrenningsprodukter;
- pumpeenheter som sirkulerer kjølevæsken gjennom varmekretsen;
- rørledninger og beslag (fittings, stengeventiler, etc.);
- radiatorer (støpejern, stål, aluminium, etc.).
Kjelvalg etter antall kretser
For oppvarming av hytta kan du velge en enkelt- eller dobbeltkrets kjele. Hva er forskjellen mellom disse modellene av kjeleutstyr? En enkeltkretskjele er kun designet for oppvarming av kjølevæsken beregnet for sirkulasjon gjennom varmesystemet. Indirekte varmekjeler er koblet til enkretsmodeller, som forsyner anlegget med varmtvann til tekniske formål. I modeller med to kretser er driften av enheten gitt i to retninger som ikke krysser hverandre. En krets er kun ansvarlig for oppvarming, den andre for varmtvannsforsyning.
Kjelvalg etter drivstofftype
Den mest økonomiske og praktiske typen drivstoff for moderne kjeler har alltid vært og forblir hovedgass. Effektiviteten til gasskjeler er ikke omstridt, siden effektiviteten deres er 95%, og i noen modeller går dette tallet av skala for 100%. Vi snakker om kondenseringsenheter som er i stand til å "trekke" varme fra forbrenningsprodukter, og flyr bort i andre modeller ganske enkelt "inn i røret".
Oppvarming av en hytte med en veggmontert gasskjele er en av de mest populære måtene å varme opp boareal i forgassede områder.
Imidlertid er ikke alle territorier gassifisert, derfor er kjeleutstyr som opererer på fast og flytende brensel, så vel som på elektrisitet, veldig populært. Det er enda mer praktisk og tryggere å bruke elektriske kjeler for oppvarming av en hytte enn gass, forutsatt at den stabile driften av strømnettet er etablert i regionen. Mange eiere blir stoppet av kostnadene for elektrisitet, samt begrensningen av hastigheten på utgivelsen for ett objekt. Kravet om å koble en elektrisk kjele til et trefasenettverk med en spenning på 380 V er heller ikke til alles smak og rimelighet.Det er mulig å gjøre elektrisk oppvarming av hytter mer økonomisk ved å bruke alternative strømkilder (vindmøller, solcellepaneler, etc.).
I hytter bygget i avsidesliggende regioner, avskåret fra gass og elektrisk strømnett, er det installert flytende brenselkjeler. Som drivstoff i disse enhetene brukes diesel (dieselolje) eller brukt olje, hvis det er en kilde til konstant etterfylling. Fastbrenselenheter som opererer på kull, tre, torvbriketter, pellets osv. er svært vanlige.
Oppvarming av en hytte med fastbrenselkjele som går på pellets - granulerte trepellets som har en sylindrisk form og en viss størrelse
Kjelevalg etter kraft
Etter å ha bestemt seg for typen kjeleutstyr i henhold til drivstoffkriteriet, begynner de å velge en kjele med nødvendig effekt. Jo høyere denne indikatoren er, desto dyrere er modellen, så du bør ikke feilberegne når du bestemmer kraften til enheten kjøpt for en bestemt hytte. Du kan ikke følge stien: jo mindre, jo bedre. Siden i dette tilfellet ikke kan utstyret fullt ut takle oppgaven med å varme opp hele området til et landsted til en behagelig temperatur.
Installasjon og tilkobling av utstyr - hvordan installere kjelen
Gass, diesel og elektriske kjeler er forpliktet på nesten samme måte. Faktum er at nesten alle veggmonterte modeller har innebygde sirkulasjonspumper og ekspansjonstanker. Det enkleste og vanligste røropplegget sørger for plassering av pumpen med en bypass-ledning og en sump på returledningen. Der er det også montert en ekspansjonstank. Et manometer brukes til å kontrollere trykket, og luften ventileres fra kjelekretsen gjennom en automatisk lufteventil.En elektrisk kjele som ikke er utstyrt med pumpe er bundet på samme måte.
Hvis varmegeneratoren har egen pumpe, og ressursen også brukes til å varme vann til varmtvann, avles rør og elementer på en litt annen måte. Fjerning av røykgasser utføres ved hjelp av en dobbeltvegget koaksial skorstein, som går ut gjennom veggen i horisontal retning. Hvis apparatet bruker en åpen brannboks, vil det være nødvendig med en konvensjonell skorsteinskanal med godt naturlig trekk.

Omfattende landhus sørger ganske ofte for dokking av en kjele og flere varmekretser - en radiator, gulvvarme og en indirekte varmtvannsbereder. I dette tilfellet vil det beste alternativet være å bruke en hydraulisk separator. Med dens hjelp kan du oppnå høykvalitets organisering av autonom sirkulasjon av kjølevæsken i systemet. Samtidig fungerer den som en fordelingskam for andre kretser.
Den store kompleksiteten ved å knytte fastbrenselkjeler forklares av følgende punkter:
- Risikoen for overoppheting på grunn av treghet til apparatene, da varmesystemet i et privat hus fungerer på tre, som ikke går ut raskt.
- Når kaldt vann kommer inn i tanken til enheten, oppstår vanligvis kondens.
For at kjølevæsken ikke overopphetes og ikke koker, plasseres en sirkulasjonspumpe på returledningen, og en sikkerhetsgruppe plasseres på tilførselen umiddelbart etter varmegeneratoren. Den består av tre elementer - en trykkmåler, en automatisk lufteventil og en sikkerhetsventil. Tilstedeværelsen av en ventil er av spesiell betydning, siden den brukes til å avlaste overtrykk i tilfelle overoppheting av kjølevæsken.Når ved brukes som oppvarmingsmateriale, er brennkammeret beskyttet mot væskekondensering av en bypass og en treveisventil: den holder på vannet fra nettverket til det varmes opp over +55 grader. I varmegenererende kjeler er det ønskelig å bruke spesielle buffertanker som fungerer som varmeakkumulatorer.
Ofte er ovnsrom utstyrt med to forskjellige varmekilder, noe som gir en spesiell tilnærming til deres rør og tilkobling. Vanligvis, i dette tilfellet, i den første ordningen, kombineres et fast brensel og en elektrisk kjele, som synkront forsyner varmesystemet. Det andre alternativet innebærer en kombinasjon av en gass- og vedfyrt varmegenerator som mater hjemmets varmesystem og varmtvannsforsyning.
Hvilket hjemmevarmesystem å velge
Det finnes flere typer varmesystemer. De er forskjellige i rør, hvordan radiatorer er koblet til og hvordan kjølevæsken beveger seg i dem. Kompetent valg av det mest effektive alternativet er bare mulig hvis du har kunnskap innen varmeteknikk. Det er nødvendig å gjøre komplekse beregninger og forberede et prosjekt. For en liten hytte er den enkleste ettrørsordningen ganske egnet. I andre tilfeller er det bedre å overlate designet til en profesjonell. Men installasjonsarbeid kan gjøres uavhengig.
Fordeler og ulemper med en enkeltrørsordning
Enkelt rør varmesystem av en to-etasjers privat hjemme er i stand til å fungere normalt bare med tvungen sirkulasjon fra pumpen. Designet er som følger: en motorvei går langs omkretsen av gulvet, der alle batteriene er koblet til. Det vil si at samleren samtidig spiller rollen som forsyning og retur.

Leningradka-systemet er kompakt og fungerer utmerket med et lite antall varmeovner
Arbeidet med en enkeltrørsordning, kalt "Leningradka", er ganske komplisert:
- Hvis rørledningene er riktig beregnet, strømmer omtrent 1/3 av varmtvannet inn i hver radiator. De resterende 2/3 av volumet beveger seg videre langs motorveien.
- Kjølevæsken som har passert batteriet kvitter seg med varme og går tilbake til oppsamleren, og senker turtemperaturen med 1–2 °C.
- Det avkjølte vannet strømmer til neste radiator, hvor prosessen med separasjon og sammenslåing av strømmer gjentas. Temperaturen på kjølevæsken i oppsamleren synker igjen. Hvor mange batterier er koblet til ringledningen, så mange ganger vil vannet avkjøles.
- Etter å ha passert den siste varmeren, går den kalde kjølevæsken tilbake til kjelen.
Tilhengere av "Leningradka" kaller hovedfordelen den lave kostnaden for materialer og installasjon. Vi er enige i utsagnet, men med et forbehold: hvis monteringen er laget med billig polypropylen.

Enkeltrørs ledninger er lettere å legge i bygningskonstruksjoner
Et enkeltrørs oppvarmingsskjema laget i et to-etasjes hus laget av metall-plast, tverrbundet polyetylen eller metall vil koste mer enn en to-rørs på grunn av prisen på beslag. Den nøyaktige beregningen vil bli gitt av vår ekspert Vladimir Sukhorukov i videoen nedenfor.
Ulemper med "Leningradka" ser slik ut:
- siden hver påfølgende radiator mottar en kjøligere kjølevæske, er det nødvendig å øke antall seksjoner for oppvarming av fjerne rom;
- for ikke å velge antall seksjoner tilfeldig, er det nødvendig å beregne kjølingen av vannet;
- maksimalt antall effektivt fungerende batterier på en gren er 5-6 stykker, ellers vil det være nødvendig å øke diameteren på fordelingsrøret til 40-50 mm;
- en motorvei med sløyfe er vanskeligere å kjøre rundt i huset - døråpninger forstyrrer, spesielt i andre etasje;
- varmeenheter påvirker hverandre, noe som gjør det vanskelig å organisere automatisk kontroll.
Et lite pluss med enkeltrørledninger: en gren er lettere å skjule i en vegg eller under gulvet enn to. Varmenettet kan enkelt kombineres med andre typer tvungen sirkulasjonsanlegg.
Hva kreves for installasjon
I et privat hus begynner en gjør-det-selv-oppvarmingsenhet med å lage et arbeidsdiagram av hele varmesystemet med de nøyaktige lineære dimensjonene til hver seksjon av rørledningen og området til lokalene. Tegningsdataene er nødvendige for å visualisere det generelle oppvarmingsskjemaet og for å beregne det nødvendige antallet rør.
Det er ikke nødvendig å være profesjonell tegner for å utarbeide en lederordning. Det er nok å tegne en vilkårlig enkel tegning, plassere varmeradiatorer på den og beregne antall rør for den kombinerte kretsen.
Basert på de første dataene og en foreløpig beregning av den nødvendige mengden termisk energi for å varme opp huset, kan du begynne å velge materialer for enheten til et autonomt hjemmesystem.
Valg av varmekilde
Kjelen er hovedelementet i generering av termisk energi. Hovedkriteriet for å velge en varmegenerator avhenger av typen drivstoff som kilde til driften. Kjelens kraft beregnes i henhold til flere faktorer:
- Volumet av oppvarmede rom.
- Klimatiske trekk i regionen.
- Tykkelsen på ytterveggene.
- Tilstedeværelsen av termisk isolasjon av de viktigste strukturelle elementene i bygningen.
- Kjeller og loftsplass tilgjengelig.
Når du velger en varmekjele, er det viktig å være oppmerksom på tilpasningen av den valgte modellen til husforhold og tilgjengeligheten av et kvalitetssertifikat
Rør
Riktig valgt type rør for oppvarming eliminerer tekniske driftsproblemer, garanterer en høy grad av pålitelighet av varmelinjen. Nylig ble stålrør brukt til å legge varmerørledninger. Det var vanskelig å sette sammen et slikt varmenett, enkeltrør måtte sveises sammen.
For øyeblikket gjøres rørlegging best fra følgende materialer:
- polypropylen med intern forsterkning av aluminium eller glassfiber;
- metall-plast;
- tverrbundet polyetylen;
- polyetylen med PE-RT tilsetningsstoffer;
- kobber.
Av den listede listen regnes polypropylenrør som de mest populære, som er holdbare, fleksible, motstandsdyktige mot ekstreme temperaturer og korrosjon. Dette materialet er enkelt å montere og koble til varmeradiatorer.
Funksjoner ved bruk av vertikale ledninger av varmerør
Den vertikale organiseringen av varmesystemet innebærer tilkobling av alle brukte enheter til hovedstigerøret. Hver etasje er koblet til det generelle systemet separat. Under driften av dette systemet dannes det nesten aldri luftlommer.
Når du betjener et varmesystem fra to rør med en øvre ledning, kan forskjellige installasjonsskjemaer opprettes. Disse ordningene vil variere avhengig av stedet hvor ekspansjonstanken er plassert, samtidig som høyden fra gulvet tas i betraktning.
Et organisert system kan inneholde rør med forskjellige diametre, siden toppen av røret som er ansvarlig for forsyningen er plassert i begynnelsen av ledningen.
De viktigste bestanddelene i vertikal oppvarmingsfordeling
Den vertikale ledningsordningen råder for tiden i boligbygg. Det mest brukte varmesystemet består av to rør. Ett av rørene tjener til direkte varmetilførsel, og det andre for revers. Slike systemer består vanligvis av følgende elementer:
- Pumpe;
- Batterier;
- Kjele;
- Bucky;
- Temperaturmåler;
- ventil;
- Ventil vakt;
- termostatisk ventil;
- Luftventilen;
- Balanseapparat.
Fordeler med å organisere vertikal oppvarming fra to rør i en leilighet
Et vertikalt varmesystem benyttes i rom hvor det føres ett regnskap over varmeforbruket. I slike systemer er det umulig å installere individuelle målere. Bruk av ledninger gir følgende fordeler:
- Praktisk justering av varmesystemet;
- Mulighet for å slå av autonome varmeelementer;
- Evne til å koble sammen et system med to rør etasje for etasje;
- Eliminering av muligheten for overforbruk av varmeenheter;
- Relativ billighet ved installasjon av systemer;
- Det er mulig å regulere og forhindre støygenerering;
- Det er ikke behov for kostbar justering av varmesystemet;
- Gode systemstabilisatorer i det lange løp.
Hvordan erstattes en varmeradiator for et vertikalt to-rørssystem?
Arbeid knyttet til varmesystemet er alltid bedre å stole på en erfaren spesialist. Dette vil sikre et utmerket resultat, få resultatet av arbeidet på kortest mulig tid og spare penger. Alle erfarne håndverkere har allerede utviklet en algoritme for gjennomføring av installasjonsarbeid. Det er mulig å skille ut hovedpunktene for å utføre arbeid med en ledning av to rør:
- Minimering av brudd på installasjonsordningen for å eliminere problemer med varmenettverket;
- Bruke tjenestene til en sveiser når du bytter ut en radiator for et to-rørssystem;
- Bare polypropylen brukes til oppvarming av "shtabi";
- For riktig organisering av installasjonen er det best å beregne på forhånd trykket som utøves på rørene.
Mer om kjølevæsken og dens egenskaper
Det er ingen væske som er ideell for noe varmesystem. Hvert av alternativene som presenteres på varmeoverføringsmarkedet har spesifikke egenskaper, for eksempel, Driftstemperaturområde.
Hvis du bryter grensene for det spesifiserte området, vil varmesystemet ganske enkelt "stå opp", og i verste fall vil rør sprekke og dyrt utstyr vil mislykkes.
I tillegg til temperaturparametere har rørledningsvæske egenskaper som viskositet, anti-korrosjon og evnen til å frigjøre giftige stoffer. En analyse av de nødvendige kvalitetene viste at de beste flytende varmebærerne er renset vann og en spesiell kjemisk løsning - frostvæske.
Tabellen viser hovedfordelen med etylenglykol frostvæske - et maksimalt frysepunkt på -40 ° C, mens vann blir til is allerede ved 0 ° C
Fylling av frostvæske er nødvendig i boliger som ikke er permanente boliger. Vanligvis, når de forlater bygningen i den kalde årstiden, tømmer eierne vannet for å unngå en ulykke og utstyrssammenbrudd. Frostvæske trenger ikke fjernes - ved retur kan du umiddelbart slå på kjelen uten frykt for lekkasje eller brudd.
Ved ekstreme temperaturer beholder den kjemiske kjølevæsken, etter å ha endret strukturen, sine tidligere dimensjoner. Enkelt sagt, det blir til en gel som beholder sine egenskaper uendret. Når temperaturen når et behagelig nivå, blir den gellignende strukturen flytende igjen, og beholder fullstendig sitt opprinnelige volum.
Litt mer nyttig informasjon om frostvæske:
- tjener minst 5 år, en fylling tåler 10 varmesesonger;
- fluiditeten er 2 ganger høyere enn vann, derfor er det nødvendig å overvåke tettheten til leddene;
- økt viskositet krever innsetting av en kraftigere sirkulasjonspumpe;
- evnen til å ekspandere ved oppvarming innebærer installasjon av en stor ekspansjonstank.
Og du må alltid huske at den kjemiske løsningen er giftig og farlig for menneskers helse.

Frostvæske for å helle inn i hjemmevarmesystemer selges i plastbeholdere fra 10 liter til 60 liter. Den gjennomsnittlige kostnaden er fra 750 til 1100 rubler. for 10 l
Til tross for de enestående egenskapene til frostvæske, er vann som kjølevæske mer populært. Den har maksimalt mulig varmekapasitet, som er omtrent 1 kcal. Dette betyr at kjølevæsken oppvarmet til 75ºС, når den avkjøles i radiatoren til 60ºС, vil gi rommet omtrent 15 kcal varme.
Vann er tilgjengelig. Hvis du forsyner vannforsyningssystemet med pålitelige filtre, kan du bruke det gratis alternativet - vann fra din egen brønn. Den inneholder ikke farlige kjemiske forbindelser og vil ikke forårsake forgiftning i tilfelle en ulykke.
Den negative siden av vann er innholdet av visse mineralsalter som forårsaker korrosjon. Problemet løses ved ganske enkelt å koke eller bruke regnvann i stedet for brønnvann (eller tint).
Det er komplekse vannrense- og behandlingssystemer for et privat hus: i tillegg til universell rensing går vann gjennom flere stadier for å bli drikkbart eller egnet for å helle inn i en varmekrets (+)
Vann anbefales ikke for bruk i boliger for periodisk opphold.
De nyeste varmesystemene
Et eksempel på et ganske rimelig og samtidig effektivt system, egnet for både et landsted og en leilighet, er en elektrisk gulvvarme. Etter å ha pådratt seg relativt små utgifter for installasjon av slik oppvarming, er det mulig å gi et hjem varme og ikke kjøpe noen kjeler. Den eneste ulempen er prisen på strøm. Men gitt at moderne gulvvarme er ganske økonomisk, hvis du har en multitariffmåler, kan dette alternativet være akseptabelt.

For referanse. Når du installerer en elektrisk gulvvarme, brukes 2 typer varmeovner: en tynn polymerfilm med belagte karbonelementer eller en varmekabel.
I de sørlige regionene med høy solaktivitet fungerer et annet moderne varmesystem godt. Dette er vannsolfangere installert på taket av bygninger eller andre åpne steder. I dem, med minimale tap, varmes vann opp direkte fra solen, hvoretter det mates inn i huset. Ett problem - samlerne er helt ubrukelige om natten, så vel som i de nordlige regionene.

Ulike solcellesystemer som tar varme fra bakken, vann og luft og overfører den til et privat hus, er installasjoner der de mest moderne oppvarmingsteknologiene er implementert.Disse enhetene bruker kun 3-5 kW strøm, og er i stand til å "pumpe" fra utsiden 5-10 ganger mer varme, derav navnet - varmepumper. Videre, ved hjelp av denne termiske energien, kan du varme opp kjølevæsken eller luften - etter eget skjønn.

Et eksempel på en luftvarmepumpe er et konvensjonelt klimaanlegg, driftsprinsippet er det samme for dem. Bare solsystemet er det samme godt varmer et landsted om vinteren og kjølig om sommeren.
Det er en kjent sak at jo mer effektiv en innovasjon i et varmesystem er, jo dyrere er den, selv om den krever lavere driftskostnader. Motsatt gjør høyteknologiske elektriske varmesystemer som er billige å installere at vi betaler senere for strømmen vi bruker. Varmepumper er så dyre at de ikke er tilgjengelige for de fleste innbyggere i det post-sovjetiske rommet.
Den andre grunnen til at huseiere trekker mot tradisjonelle systemer er den direkte avhengigheten til moderne oppvarmingsutstyr av tilgjengeligheten av elektrisitet. For innbyggere i avsidesliggende områder spiller dette faktum en stor rolle, fordi de foretrekker å bygge murovner og varme huset med tre.
Hvordan koble til en fast brenselkjele
Den kanoniske ordningen for tilkobling av en fast brenselkjele inneholder to hovedelementer som lar den fungere pålitelig i varmesystemet til et privat hus. Dette er en sikkerhetsgruppe og en blandeenhet basert på en treveisventil med et termisk hode og en temperatursensor, vist i figuren:
Merk. Her betinget ikke vist ekspansjonstank, siden den kan plasseres på forskjellige steder i forskjellige varmesystemer.
Det presenterte diagrammet viser hvordan du kobler enheten riktig og skal alltid følge med en fastbrenselkjele, helst til og med en pellets. Du kan finne forskjellige generelle oppvarmingsordninger hvor som helst - med en varmeakkumulator, en indirekte varmekjele eller en hydraulisk pil, som denne enheten ikke er vist på, men den må være der. Mer om dette i videoen:
Oppgaven til sikkerhetsgruppen, installert direkte ved utløpet av innløpsrøret til fastbrenselkjelen, er å automatisk avlaste trykket i nettverket når det stiger over den innstilte verdien (vanligvis 3 bar). Dette gjøres av en sikkerhetsventil, og i tillegg er elementet utstyrt med en automatisk lufteventil og en trykkmåler. Den første slipper ut luften som vises i kjølevæsken, den andre tjener til å kontrollere trykket.
Merk følgende! På seksjonen av rørledningen mellom sikkerhetsgruppen og kjelen er det ikke tillatt å installere noen stengeventiler
Hvordan ordningen fungerer
Blandeenheten, som beskytter varmegeneratoren mot kondensat og ekstreme temperaturer, fungerer i henhold til følgende algoritme, fra opptenning:
- Ved bare blusser opp, pumpen er på, ventilen på siden av varmesystemet er stengt. Kjølevæsken sirkulerer i en liten sirkel gjennom bypasset.
- Når temperaturen i returrøret stiger til 50-55 °C, der den eksterne sensoren er plassert, begynner termohodet, etter kommandoen, å trykke på treveisventilstammen.
- Ventilen åpner sakte og kaldt vann kommer gradvis inn i kjelen, blandes med varmt vann fra bypass.
- Etter hvert som alle radiatorene varmes opp, stiger den totale temperaturen, og deretter lukker ventilen bypasset fullstendig, og fører all kjølevæsken gjennom enhetens varmeveksler.
Dette rørsystemet er det enkleste og mest pålitelige, du kan trygt installere det selv og dermed sikre sikker drift av fastbrenselkjelen. Angående dette er det et par anbefalinger, spesielt når du binder en vedfyrt varmeovn i et privat hus med polypropylen eller andre polymerrør:
- Lag en seksjon av røret fra kjelen til sikkerhetsgruppen av metall, og legg deretter plast.
- Tykkvegget polypropylen leder ikke varmen godt, og det er grunnen til at overheadsensoren ærlig talt vil lyve, og treveisventilen kommer for sent. For at enheten skal fungere riktig, må området mellom pumpen og varmegeneratoren, der kobberpæren står, også være av metall.
Et annet punkt er installasjonsstedet til sirkulasjonspumpen. Det er best for ham å stå der han er vist i diagrammet - på returlinjen foran vedfyringen. Generelt kan du sette pumpen på tilførselen, men husk det som ble sagt ovenfor: i en nødssituasjon kan det oppstå damp i tilførselsrøret. Pumpen kan ikke pumpe gasser, derfor vil sirkulasjonen av kjølevæsken stoppe hvis damp kommer inn i den. Dette vil akselerere den mulige eksplosjonen av kjelen, fordi den ikke blir avkjølt av vannet som strømmer fra returen.
Måte å redusere kostnadene for stropping
Kondensatbeskyttelsesordningen kan reduseres i kostnad hvis en treveis blandeventil av forenklet design er installert, som ikke krever tilkobling av en vedlagt temperatursensor og et termisk hode.Et termostatisk element er allerede installert i det, satt til en fast blandingstemperatur på 55 eller 60 ° C, som vist på figuren:
Spesial 3-veis ventil for fastbrenselvarmeenheter HERZ-Teplomix
Merk. Lignende ventiler som opprettholder en fast temperatur på blandet vann ved utløpet og er designet for installasjon i primærkretsen til en fast brenselkjele er produsert av mange kjente merker - Herz Armaturen, Danfoss, Regulus og andre.
Installasjonen av et slikt element lar deg definitivt spare på å røre en TT-kjele. Men samtidig går muligheten for å endre temperaturen på kjølevæsken ved hjelp av et termisk hode tapt, og avviket ved utløpet kan nå 1–2 °C. I de fleste tilfeller er disse manglene ikke vesentlige.
Prinsippet for drift av lukket CO
Et lukket (ellers - lukket) varmesystem er et nettverk av rørledninger og varmeinnretninger der kjølevæsken er fullstendig isolert fra atmosfæren og beveger seg med makt - fra sirkulasjonspumpen. Enhver SSO må inneholde følgende elementer:
- varmeenhet - gass, fast brensel eller elektrisk kjele;
- sikkerhetsgruppe bestående av trykkmåler, sikkerhets- og luftventil;
- varmeenheter - radiatorer eller konturer av gulvvarme;
- koble rørledninger;
- en pumpe som pumper vann eller ikke-frysende væske gjennom rør og batterier;
- grovmasket filter (slamoppsamler);
- lukket ekspansjonstank utstyrt med en membran (gummi "pære");
- stoppekraner, innreguleringsventiler.
Typisk diagram av et lukket varmenett av et to-etasjers hus
Algoritmen for drift av et lukket system med tvungen sirkulasjon ser slik ut:
- Etter montering og trykktesting fylles ledningsnettet med vann til trykkmåleren viser et minimumstrykk på 1 bar.
- Den automatiske lufteventilen til sikkerhetsgruppen frigjør luft fra systemet under fylling. Han er også engasjert i fjerning av gasser som samler seg i rør under drift.
- Neste trinn er å slå på pumpen, starte kjelen og varme opp kjølevæsken.
- Som et resultat av oppvarming øker trykket inne i SSS til 1,5–2 bar.
- Økningen i volumet av varmt vann kompenseres av en membranekspansjonstank.
- Hvis trykket stiger over det kritiske punktet (vanligvis 3 bar), vil sikkerhetsventilen frigjøre overflødig væske.
- En gang hvert 1-2 år skal systemet gjennom en prosedyre for tømming og spyling.
Prinsippet for drift av ZSO til en bygård er helt identisk - bevegelsen av kjølevæsken gjennom rør og radiatorer leveres av nettverkspumper plassert i et industrielt kjelerom. Det er også ekspansjonstanker, temperaturen styres av en blande- eller heisenhet.
Hvordan et lukket varmesystem fungerer er forklart i videoen:
Beregning av varmeforbruk for ventilasjon
For å få en generell indikator på varmetap hjemme, summeres tapene til hvert rom separat. For å fullføre bildet, er det også nødvendig å ta hensyn til oppvarmingen av ventilasjonsluften. Den enkleste formelen for å beregne denne parameteren er Qair \u003d cm (tv - tn), hvor:
- Qair - beregnet mengde varme for ventilasjon, W;
- m er mengden luft etter masse, definert som det indre volumet av bygningen multiplisert med tettheten til luftblandingen, kg;
- (tv - tn) - som i forrige formel;
- c er varmekapasiteten til luftmasser, tatt lik 0,28 W / (kg ºС).

For å bestemme hvor mye varme som trengs for hele huset, legges QTP-verdien for huset som helhet til Qair-verdien. Kraften til kjelen må tas, under hensyntagen til marginen for optimalt funksjonsnivå (en koeffisient på 1,3 brukes). I tilfelle at kjelen vil gi ikke bare oppvarming av kjølevæsken til varmesystemet, men også vann for varmtvannsforsyning, vil det være nødvendig å øke sikkerhetsmarginen. Det er nødvendig å sikre effektiv drift av kjelen for 2 kretser samtidig, noe som innebærer bruk av en sikkerhetsfaktor på 1,5.





































