- Fordeler og ulemper med et tvunget system
- Beregning av varmesystemet hjemme
- Hvordan beregne oppvarmingen av et privat hus?
- Designe oppvarming med tvungen sirkulasjon
- Systemberegning
- Installasjon av varme med sirkulasjon
- Klassifisering av vannvarmesystemer i henhold til driftsprinsippet
- med naturlig sirkulasjon
- Tvunget sirkulasjonskrets
- Monteringsmetoder
- Samler oppvarming
- Varianter av flytende autonome varmesystemer
- Enkeltrørsystem for huset: beregning av rørdiameter
- Rør for oppvarming
- Oppvarming med metallrør
- Oppvarming av et hus med polypropylenrør
- Oppvarming med plastrør
- Sentralisert varmesystem
- bunnfylling
- Toppfyll
- Temperaturbalanse
- EC varmeradiatorer
- Hvordan velge det beste varmesystemet?
- 3 Regler for valg av komponenter
Fordeler og ulemper med et tvunget system
Enheten til et termisk system med tvungen sirkulasjon bidrar til å utjevne ulempene ved et tyngdekraftsstrømskjema, og utvide effektiviteten til systemet som helhet betydelig:
- Intensiteten av sirkulasjonen til arbeidsmediet bestemmes av pumpen, og er ikke direkte avhengig av graden av oppvarming.
- Den jevne fordelingen av kjølevæsken over alle radiatorer tillater bruk av rør med et mindre tverrsnitt under installasjonen, sparer i byggeprosessen og vinner den estetiske komponenten.
- Det blir mulig å justere modusen og intensiteten på oppvarmingen.
- Den maksimalt tillatte konturlengden økes.
- Ethvert arrangement av rørledningen er tillatt - vertikalt, horisontalt, kombinert.

Ulempene med tvungen sirkulasjonsalternativer er ikke så kritiske, men de bør definitivt nevnes:
- Avhengig av strømkilde. Alle pumper krever strøm for å fungere. Hvis huset regelmessig blir utsatt for strømbrudd, bør du vurdere å bytte til en alternativ strømkilde. Ellers, ved sterke negative temperaturer, er det mulig å tine varmesystemet på noen få timer og møte behovet for dyre reparasjoner. Strømkilden kan være en autonom generator, eller en mer kompakt avbruddsfri strømforsyningsenhet utstyrt med et batteri. En annen mulighet er å designe systemet på en slik måte at det om nødvendig fungerer som en gravitasjonsstrøm.
- Støy fra pumpen. Moderne modeller av enheter fungerer nesten lydløst, men utdaterte modeller lager noen ganger mye støy. For å redusere ubehag plasseres enheten i et isolert rom.
Slik at det under reparasjon eller utskifting av pumpen ikke er nødvendig å tømme all væske fra systemet, er enheten inkludert i kretsen med avstengningsventiler og bypass.
Beregning av varmesystemet hjemme
| Beregningen av varmesystemer for et privat hus er det aller første som begynner med utformingen av et slikt system. Vi vil snakke med deg om luftvarmesystemet - dette er systemene som vårt firma designer og installerer både i private hjem og i næringsbygg og industrilokaler. Luftoppvarming har mange fordeler fremfor tradisjonelle vannvarmesystemer – du kan lese mer om det her. |
Systemberegning - online kalkulator
Hvorfor er en foreløpig beregning av oppvarming i et privat hus nødvendig? Dette er nødvendig for å velge riktig kraft til nødvendig oppvarmingsutstyr, som lar deg implementere et varmesystem som gir varme på en balansert måte til de tilsvarende rommene i et privat hus. Et kompetent valg av utstyr og riktig beregning av kraften til varmesystemet til et privat hus vil rasjonelt kompensere for varmetap fra bygningskonvolutter og strømmen av gateluft for ventilasjonsbehov. Selve formlene for en slik beregning er ganske komplekse - derfor foreslår vi at du bruker den elektroniske beregningen (over), eller ved å fylle ut spørreskjemaet (nedenfor) - i dette tilfellet vil sjefsingeniøren vår beregne, og denne tjenesten er helt gratis .
Hvordan beregne oppvarmingen av et privat hus?
Hvor begynner en slik beregning? For det første er det nødvendig å bestemme det maksimale varmetapet til objektet (i vårt tilfelle er dette et privat landsted) under de verste værforholdene (en slik beregning utføres under hensyntagen til den kaldeste fem-dagers perioden for denne regionen ). Det vil ikke fungere å beregne varmesystemet til et privat hus på kneet - for dette bruker de spesialiserte beregningsformler og programmer som lar deg bygge en beregning basert på de første dataene om konstruksjonen av huset (vegger, vinduer, tak , etc.). Som et resultat av innhentede data velges utstyr hvis nettoeffekt må være større enn eller lik den beregnede verdien. Under beregningen av varmesystemet velges ønsket modell av kanalluftvarmeren (vanligvis er det en gassluftvarmer, selv om vi kan bruke andre typer varmeovner - vann, elektrisk).Deretter beregnes den maksimale luftytelsen til varmeren - med andre ord, hvor mye luft som pumpes av viften til dette utstyret per tidsenhet. Det bør huskes at ytelsen til utstyret varierer avhengig av den tiltenkte bruksmåten: for eksempel ved klimaanlegg er ytelsen større enn ved oppvarming. Derfor, hvis det i fremtiden er planlagt å bruke et klimaanlegg, er det nødvendig å ta luftstrømmen i denne modusen som startverdien for ønsket ytelse - hvis ikke, er det bare verdien i oppvarmingsmodusen som er tilstrekkelig.
På neste trinn reduseres beregningen av luftvarmesystemer for et privat hus til riktig bestemmelse av konfigurasjonen av luftfordelingssystemet og beregningen av tverrsnittene til luftkanalene. For våre systemer bruker vi flensløse rektangulære luftkanaler med rektangulær seksjon - de er enkle å montere, pålitelige og praktisk plassert i rommet mellom husets strukturelle elementer. Siden luftoppvarming er et lavtrykkssystem, må visse krav tas i betraktning når du bygger det, for eksempel for å minimere antall omdreininger på luftkanalen - både hoved- og terminalgrenene som fører til ristene. Den statiske motstanden til ruten bør ikke overstige 100 Pa. Basert på ytelsen til utstyret og konfigurasjonen av luftfordelingssystemet, beregnes den nødvendige delen av hovedluftkanalen. Antall terminalgrener bestemmes basert på antall materister som kreves for hvert spesifikt rom i huset.I luftvarmesystemet til et hus brukes vanligvis standard tilførselsrister med en størrelse på 250x100 mm med fast gjennomstrømning - det beregnes under hensyntagen til minimum lufthastighet ved utløpet. Takket være denne hastigheten føles ikke luftbevegelse i husets lokaler, det er ingen trekk og fremmed støy.
| Den endelige kostnaden for oppvarming av et privat hus beregnes etter slutten av designstadiet basert på spesifikasjonen med en liste over installert utstyr og elementer i luftdistribusjonssystemet, samt ekstra kontroll- og automatiseringsenheter. For å gjøre en innledende beregning av kostnadene for oppvarming, kan du bruke spørreskjemaet for å beregne kostnadene for varmesystemet nedenfor: |
online kalkulator
Designe oppvarming med tvungen sirkulasjon

Den primære oppgaven for selvinstallasjon av vannoppvarming med sirkulasjonspumpe er å utarbeide riktig skjema. For å gjøre dette trenger du en plan for huset, der plasseringen av rør, radiatorer, ventiler og sikkerhetsgrupper brukes.
Systemberegning
På stadiet for å utarbeide ordningene, er det nødvendig å beregne parametrene til pumpen riktig for det tvungne varmesystemet til et privat hus. For å gjøre dette kan du bruke spesielle programmer eller gjøre beregningene selv. Det er en rekke enkle formler som hjelper deg med å gjøre beregningen:
Pn=(p*Q*H)/367*effektivitet
Der Rn er pumpens merkeeffekt, kW, p er tettheten til kjølevæsken, for vann er denne indikatoren 0,998 g / cm³, Q er strømningshastigheten til kjølevæsken, l, N er nødvendig trykk, m.

For å beregne trykkindikatoren i det tvungne varmesystemet til et hus, er det nødvendig å kjenne den totale motstanden til rørledningen og varmeforsyningen som helhet.Akk, det er nesten umulig å gjøre det selv. For å gjøre dette, bør du bruke spesielle programvaresystemer.
Etter å ha beregnet motstanden til rørledningen i et vannvarmesystem med sirkulasjon, er det mulig å beregne den nødvendige trykkindikatoren ved å bruke følgende formel:
H=R*L*ZF/10000
Der H er den beregnede høyden, m, R er motstanden til rørledningen, L er lengden på den største rette delen av rørledningen, m, ZF er en koeffisient, som vanligvis er lik 2,2.
Basert på de oppnådde resultatene velges den optimale modellen av sirkulasjonspumpen.
Installasjon av varme med sirkulasjon

Basert på de beregnede dataene velges rør med ønsket diameter, og stengeventiler velges for dem. Imidlertid på Diagrammet viser ikke hvordan du installerer. motorveier. Rørledninger kan installeres på en skjult eller åpen måte. Den første anbefales kun å brukes med full tillit til påliteligheten til hele varmesystemet til en privat hytte med tvungen sirkulasjon.
Det må huskes at kvaliteten på komponentene i systemet vil avhenge av ytelsen og ytelsen. Spesielt gjelder dette materialet for produksjon av rør og ventiler. I tillegg, for en to-rørs ordning for et tvungen sirkulasjonsvarmesystem, anbefales det å følge rådene fra fagfolk:
- Installasjon av nødstrømforsyning for sirkulasjonspumpen i tilfelle strømbrudd;
- Når du bruker frostvæske som kjølevæske, sjekk dens kompatibilitet med materialene for produksjon av rør, radiatorer og kjelen;
- I henhold til husoppvarmingsordningen med tvungen sirkulasjon, skal kjelen være plassert på det laveste punktet i systemet;
- I tillegg til pumpekraften er det nødvendig å beregne ekspansjonstanken.
Analyse av parametrene til varmesystemer med tvungen sirkulasjon vil bidra til å danne en objektiv mening om det:
Klassifisering av vannvarmesystemer i henhold til driftsprinsippet
I henhold til driftsprinsippet har oppvarming naturlig og tvungen sirkulasjon av kjølevæsken.
med naturlig sirkulasjon
Brukes til å varme opp et lite hus. Kjølevæsken beveger seg gjennom rørene på grunn av naturlig konveksjon.
Foto 1. Opplegg for et vannvarmesystem med naturlig sirkulasjon. Rør må monteres i svak helling.
I henhold til fysikkens lover stiger en varm væske. Vann, oppvarmet i kjelen, stiger, hvoretter det går ned gjennom rør til den siste radiatoren i systemet. Avkjøling går vannet inn i returrøret og går tilbake til kjelen.
Bruk av systemer som opererer ved hjelp av naturlig sirkulasjon krever opprettelse av en skråning - dette forenkler bevegelsen av kjølevæsken. Lengden på det horisontale røret kan ikke overstige 30 meter - avstanden fra den ytterste radiatoren i systemet til kjelen.
Slike systemer tiltrekker seg med lave kostnader, det er ikke nødvendig med ekstra utstyr, de lager praktisk talt ikke støy når de jobber. Ulempen er at rørene trenger stor diameter og passer så jevnt som mulig (de har nesten ikke kjølevæsketrykk). Det er umulig å varme opp en stor bygning.
Tvunget sirkulasjonskrets
Ordningen ved hjelp av pumpen er mer komplisert. Her er det i tillegg til varmebatterier installert en sirkulasjonspumpe som fører kjølevæsken gjennom varmesystemet. Den har høyere trykk, så:
- Det er mulig å legge rør med bend.
- Det er lettere å varme opp store bygninger (til og med flere etasjer).
- Egnet for små rør.
Foto 2. Opplegg av et varmesystem med tvungen sirkulasjon. En pumpe brukes til å flytte kjølevæsken gjennom rørene.
Ofte er disse systemene lukket, noe som eliminerer inntrengning av luft i varmeovnene og kjølevæsken - tilstedeværelsen av oksygen fører til metallkorrosjon. I et slikt system kreves lukkede ekspansjonstanker, som er supplert med sikkerhetsventiler og lufteventiler. De vil varme opp et hus av enhver størrelse og er mer pålitelige i drift.
Monteringsmetoder
For et lite hus som består av 2-3 rom, brukes et enkeltrørsystem. Kjølevæsken beveger seg sekvensielt gjennom alle batterier, når det siste punktet og går tilbake gjennom returrøret tilbake til kjelen. Batteriene kobles til nedenfra. Ulempen er at de fjerne rommene varmes opp dårligere, da de får en litt avkjølt kjølevæske.
To-rørssystemer er mer perfekte - et rør legges til den fjerne radiatoren, og kraner er laget fra det til resten av radiatorene. Kjølevæsken ved utløpet av radiatorene går inn i returrøret og beveger seg til kjelen. Denne ordningen varmer jevnt opp alle rom og lar deg slå av unødvendige radiatorer, men den største ulempen er kompleksiteten i installasjonen.
Samler oppvarming
Den største ulempen med et en- og to-rørssystem er den raske avkjølingen av kjølevæsken; kollektorkoblingssystemet har ikke denne ulempen.
Foto 3. Vannsamler varmesystem. En spesiell distribusjonsenhet brukes.
Hovedelementet og grunnlaget for kollektoroppvarming er en spesiell distribusjonsenhet, populært kalt en kam. Spesielle VVS-armaturer som er nødvendige for fordeling av kjølevæsken gjennom separate linjer og uavhengige ringer, en sirkulasjonspumpe, sikkerhetsinnretninger og en ekspansjonstank.
Manifoldenheten for et to-rørs varmesystem består av 2 deler:
- Inngang - den er koblet til en varmeenhet, hvor den mottar og distribuerer varm kjølevæske langs kretsene.
- Uttak - koblet til returrørene til kretsene, det er nødvendig å samle den avkjølte kjølevæsken og levere den til kjelen.
Hovedforskjellen mellom kollektorsystemet er at ethvert batteri i huset er tilkoblet uavhengig, noe som lar deg justere temperaturen på hver eller slå den av. Noen ganger brukes blandede ledninger: flere kretser er koblet uavhengig til kollektoren, men inne i kretsen er batteriene koblet i serie.
Kjølevæsken leverer varme til batteriene med minimale tap, effektiviteten til dette systemet øker, noe som lar deg bruke en kjele med mindre kraft og bruke mindre drivstoff.
Men kollektorvarmesystemet er ikke uten ulemper, disse inkluderer:
- Rørforbruk. Du må bruke 2-3 ganger mer rør enn når du kobler batterier i serie.
- Behovet for å installere sirkulasjonspumper. Krever økt trykk i systemet.
- Energiavhengighet. Ikke bruk der det kan være strømbrudd.
Varianter av flytende autonome varmesystemer
Varmesystemer for oppvarming av et individuelt hus ved hjelp av vann og ikke-frysende væsker (frostvæske) som kjølevæske er forskjellige på en rekke måter, hovedforskjellene er:
Etter type drivstoff som brukes. De mest populære energitypene for oppvarming av varmebærere er elektrisitet, gass, flytende brennbare hydrokarbonblandinger (diesel, fyringsolje, olje, parafin), et stort antall faste brennbare materialer - ved, kull, torvbriketter og pellets av forskjellige sammensetninger .Elektrisitet kan genereres både fra energiselskaper og uavhengig ved bruk av solcellepaneler, vind- eller hydrauliske generatorer.
Etter type varmegeneratorer. I moderne varmesystemer brukes varmekjeler til å overføre energi til kjølevæsken, som har designfunksjoner og forskjeller mellom analoger for hver type drivstoff. Med mangel på midler monterer mange håndverkere uavhengig oppvarming med egne hender, og bruker i stedet for fabrikkkjeler selvmonterte strukturer hovedsakelig på fast brensel, et typisk eksempel er en metallovn i et boligområde med en ekspansjonstank på loftet og en stålrørsystem med radiatorer.

Ris. 7 Driftsprinsippet og hovedkomponentene til gasskonvektoren
I henhold til materialet til rørledningen. Polymerrør laget av PP polypropylen, tverrbundet polyetylen og PEX metallplast erstatter gradvis metallprodukter; ved gamle bygninger brukes fortsatt eksterne stålrørledninger for å levere vann til radiatorer. Noen huseiere, med betydelige økonomiske ressurser, gjør kjølevæsketilførselen gjennom kobberrørledninger helt eller i separate seksjoner. Moderne avanserte systemer er montert fra spesielle tynnveggede stålrør ved hjelp av en krympeteknologi for tilkobling av elementer av sanitærarmaturer ved hjelp av beslag.
I henhold til metoden for å tilføre kjølevæsken til varmevekslerne. Det er 2 hovedmåter å tilføre oppvarmet væske til rørene til varmeradiatorer - ett-rør og to-rør, noen ganger brukes en kombinert tilkobling.For å koble til gulvvarmerørledningen brukes kollektorledninger, som gjør at flere kretser kan kobles til en distribusjonsenhet, systemer fra et stort antall radiatorer er koblet gjennom hydrauliske piler eller radiatormanifolder. Ved tilkobling av varmevekslerradiatorer brukes forskjellige røroppsett - radial, blindvei, tilhørende, spesiell horisontal (Leningrad).
Det er også forskjellige måter å koble innløps- og utløpsrørene til varmevekslerradiatorer til varmeledningen - vertikal, horisontal, diagonal, bunn.

Ris. 8 Rørskjemaer
I henhold til plasseringen av lagertanken. Ekspansjonstanken, som er et viktig element i ethvert varmesystem, kan fabrikkfremstilles (rød akkumulator) og monteres i kretsen på et hvilket som helst passende sted - slike systemer kalles lukket, siden det ikke er direkte tilgang til kjølevæsken. Bevegelsen av væske gjennom rørledningen i systemer av denne typen utføres ved hjelp av en sirkulerende elektrisk pumpe installert i bunnen nær kjelen ved siden av den hydrauliske akkumulatoren.
I en annen type varmesystemer, kalt gravitasjon, er lagertanken installert øverst på loftet, rørledningene har en liten helling når de nærmer seg radiatorene, ved utgangen opprettholdes en liten helningsvinkel mot kjelen. Sirkulasjonen av væske i systemet skjer ved gravitasjon på grunn av at oppvarmet vann eller frostvæske har lavere tetthet og derfor presses oppover av tettere kalde lag.

Ris.9 Åpent varmesystem
Enkeltrørsystem for huset: beregning av rørdiameter
Ett-rørs varmesystem er populært fordi det er veldig enkelt
De karakteristiske egenskapene som et enkeltrørs varmesystem med naturlig sirkulasjon har inkluderer:
- Ingen returledning: den avkjølte returledningen strømmer tilbake til varmeelementet gjennom samme rør.
- Radiatorer i de nedre etasjene varmes opp dårligere, fordi. vannet som kommer ned er allerede avkjølt i radiatorene over. Derfor, jo lenger batteriet er fra kjelen, desto flere seksjoner må det ha for å sikre jevn oppvarming av alle rom.
- Vann sirkulerer gjennom rør drevet av temperaturforskjeller. En kran kan installeres på hver radiator, som vil variere mengden innkommende vann, sende resten til andre radiatorer og regulere oppvarmingen av rommet.
- Hvis vann renner sekvensielt fra en radiator til en annen, avkjølende underveis, bør du ikke plassere stengeventiler på radiatorene, fordi. dette kan føre til en bremse i bevegelsen av kjølevæsken gjennom rørene.
Varmeanlegg med naturlig sirkulasjon med seriekobling av radiatorer monteres ved hjelp av toppledninger. Følgelig kan en enkeltkretsordning bare brukes i et hus med loft, hvor tilførselsledningen vil bli plassert. Til tross for dette er en slik oppvarmingsordning med naturlig sirkulasjon populær, fordi. det er enkelt å montere den, og det kreves mindre rør enn for en to-rørs.
Rør for oppvarming
Separat bør spørsmålet om hvilke typer rør som brukes til oppvarming av private hus vurderes.Hvert materiale har definitivt sine positive og negative sider. La oss se hvilket alternativ som er best.
Oppvarming med metallrør
Metallrør inkluderer stål- og kobberrør.
Å utføre vannoppvarming av et stålhus vil koste deg relativt billig (og dette er hovedplussene til dette materialet). Dette metallet er ganske allsidig, egnet for både damp- og vannoppvarming. Tåler stort trykk. Den største ulempen med stålrør er at de raskt korroderer. Dette gjenspeiles ikke så mye i kvaliteten på oppvarmingen som i utseendet til hjemmet ditt - rustne rør er ikke den beste interiørdekorasjonen.
Kobberrør har flere fordeler: de er ekstremt holdbare, holder temperaturen godt og korroderer ikke. En annen fordel med kobberrør er glattheten til deres indre overflate, noe som sikrer en høy hastighet på bevegelse av væske gjennom varmesystemet. Den største ulempen med kobber er den høye prisen.
Det er verdt å merke seg at både stål- og kobberrør kun egner seg for åpne varmesystemer og kan ikke monteres i vegger eller gulv. Derfor, som vi ser, har deres universalitet en grense.
Oppvarming av et hus med polypropylenrør

Den største fordelen med polypropylenrør er deres motstand mot eksterne miljøfaktorer: korrosjon, forfallsprosesser, bakterier og kjemiske forbindelser.
En av de store fordelene med dette materialet er også dets letthet. Andre fordeler følger av dette: slike rør er lettere å installere, de er egnet for bruk både på støtten og på innerveggen.
Oppvarming fra polypropylen sparer drivstofforbruk (gass eller elektrisitet) som brukes til å varme opp kjelen på grunn av den lave friksjonskoeffisienten, siden kjølevæsken lett passerer gjennom varmesystemet. Men forskjellen er ubetydelig.
I tillegg er polypropylenrør ganske plastiske, har forskjellige modifikasjoner med mange skjøter, og er også supplert med et stort utvalg av forskjellige komponenter, som tillater installasjon av komplekse varmesystemer.
Og til slutt, oppvarming med polypropylenrør kan gjøres både i åpne og lukkede systemer, når alle rør er skjult i gulvet eller veggene.
Med alle de synlige fordelene har disse rørene også ulemper. For det første, med en ganske høy motstand mot kjemiske påvirkninger, er slike rør lett tilgjengelige for mekanisk handling (du kan kutte det med en vanlig kjøkkenkniv). For det andre er polypropylen ikke egnet for alle typer varmesystemer. Den kan absolutt ikke brukes i kombinasjon med en dampgenerator, men de er flotte for vannoppvarmingen vi vurderer. Vannoppvarming med polypropylen innebærer også tilstedeværelsen av et stort antall ledd, noe som i stor grad påvirker systemets pålitelighet.
Oppvarming med plastrør

Hvis vi snakker om fordelene med metall-plastrør, kan vi fremheve de samme fordelene som polypropylen-motstykker. Men det er verdt å fremheve separat at de er i stand til å holde en høyere temperatur. Og også, og dette er deres viktigste kjennetegn, bøyer metall-plast perfekt. I dette tilfellet kan du ikke være redd for skaden. Og dette faktum gjør denne typen rør til et ideelt alternativ for systemet "varmt gulv".
Blant ulempene er en høyere pris sammenlignet med polypropylen-motstykker.
Sentralisert varmesystem
Ingen vil argumentere med det faktum at det sentraliserte systemet for varmeforsyning til leilighetsbygg, i den formen det nå eksisterer, mildt sagt, er foreldet.
Det er ingen hemmelighet at tap under transport kan nå opp til 30%, og vi må betale for alt dette. Å nekte sentralvarme i en bygård er en komplisert og plagsom prosedyre, men først, la oss finne ut hvordan det fungerer.
Oppvarming av en bygning med flere etasjer er en kompleks ingeniørstruktur. Det er et helt sett med sluk, fordelere, flenser som er knyttet til sentralenheten, den såkalte heisenheten, gjennom hvilke oppvarmingen reguleres i en bygård.

To-rørs varmeopplegg.
Det gir ingen mening nå å snakke i detalj om vanskelighetene ved driften av dette systemet, siden fagfolk er engasjert i dette og en enkel lekmann rett og slett ikke trenger dette, fordi ingenting avhenger av ham her. For klarhet er det bedre å vurdere ordningen for å levere varme til en leilighet.
bunnfylling
Som navnet tilsier sørger distribusjonsordningen med bunnfylling for tilførsel av kjølevæske fra bunnen og opp. Klassisk oppvarming av en 5-etasjes bygning, montert nøyaktig i henhold til dette prinsippet.
Som regel installeres tilførsel og retur langs bygningens omkrets og kjøres i kjelleren. Tilførsels- og returstigerørene, i dette tilfellet, er en jumper mellom motorveiene. Dette er et lukket system som stiger til siste etasje og går ned igjen til kjelleren.

To typer tapping til sammenligning.
Til tross for at denne ordningen anses som den enkleste, er det vanskelig for låsesmeder å sette den i drift. Faktum er at på toppen av hvert stigerør er det installert en enhet for å blø luft, den såkalte Mayevsky-kranen. Før hver start må du slippe ut luft, ellers vil luftlåsen blokkere systemet og stigerøret blir ikke oppvarmet.
Viktig: Noen innbyggere i de ekstreme etasjene prøver å flytte luftutløsningsventilen til loftet for ikke å møte arbeidere i boliger og kommunale tjenester hver sesong. Denne modifikasjonen kan være kostbar. Loft - rommet er kaldt, og hvis du slutter å varme opp i en time om vinteren, vil rørene på loftet fryse og sprekke
Loftet er et kjølerom, og hvis oppvarmingen stoppes en time om vinteren, vil rørene på loftet fryse og sprekke.
En alvorlig ulempe her er at på den ene siden av den fem-etasjers bygningen, der inngangen passerer, er batteriene varme, og på motsatt side er de kule. Dette merkes spesielt i de nederste etasjene.
Tilkoblingsmulighet for radiator.
Toppfyll
Varmeapparatet i den ni etasjer høye bygningen er laget etter et helt annet prinsipp. Tilførselsledningen, utenom leilighetene, tas umiddelbart ut til øverste tekniske etasje. En ekspansjonstank, en luftutløserventil og et system av ventiler som lar deg kutte av hele stigerøret om nødvendig er basert her.
I dette tilfellet er varmen mer jevnt fordelt over alle radiatorene i leiligheten, uavhengig av plasseringen. Men et annet problem dukker opp her, oppvarmingen av første etasje i den ni etasjer høye bygningen etterlater mye å være ønsket. Tross alt, etter å ha gått gjennom alle etasjene, kommer kjølevæsken ned allerede knapt varm, du kan bare takle dette ved å øke antall seksjoner i radiatoren.
Viktig: problemet med å fryse vann på det tekniske gulvet, i dette tilfellet, er ikke så akutt. Tross alt er tverrsnittet av tilførselsledningen omtrent 50 mm, pluss i tilfelle en ulykke er det mulig å tømme vannet fullstendig fra hele stigerøret på noen få sekunder, bare åpne lufteventilen på loftet og ventil i kjelleren
Temperaturbalanse
Selvfølgelig vet alle at sentralvarme i en bygård har sine egne klart regulerte standarder. Så i løpet av fyringssesongen bør temperaturen i rommene ikke falle under +20 ºС, på badet eller i det kombinerte badet +25 ºС.

Moderne oppvarming av nybygg.
I lys av det faktum at kjøkkenet i gamle hus ikke har en stor firkant, pluss at det er naturlig oppvarmet på grunn av den periodiske driften av ovnen, er den tillatte minimumstemperaturen i den +18 ºС.
Viktig: alle ovennevnte data er gyldige for leiligheter som ligger i den sentrale delen av bygningen. For sideleiligheter, hvor de fleste av veggene er eksterne, foreskriver instruksjonen en økning i temperaturen over normen med 2 - 5 ºС
Varmebestemmelser etter region.
EC varmeradiatorer
For gravitasjonssystemer er det viktigste minimumsmotstanden mot vannstrøm. Derfor, jo bredere radiatorklaring, jo bedre vil kjølevæsken strømme gjennom den. Støpejernsradiatorer er praktisk talt ideelle fra dette synspunktet - de har den minste hydrauliske motstanden. Aluminium og bimetall er gode å bruke, men du må sørge for at deres indre diameter er minst 3/4".Du kan bruke stålrørbatterier, stålpanel eller andre med et lite tverrsnitt og høy hydraulisk motstand anbefales definitivt ikke - vann vil enten ikke strømme gjennom dem eller det vil være veldig svakt, som for eksempel med et enkeltrør systemet kan føre til ingen sirkulasjon i det hele tatt.

Naturlige sirkulasjonssystemer (klikk på bildet for å forstørre)
Det er finesser i å koble til radiatorer. Metoden for installasjon er spesielt viktig i et ett-rørssystem: bare ved hjelp av forskjellige typer tilkoblinger kan bedre arbeid med varmeelementene oppnås.

Radiatorkoblingsskjemaer
Figuren under viser koblingsskjemaene for radiatorer. Den første er en uregulert seriell forbindelse. Med denne metoden vil alle ulempene med "Leningrad" vises: forskjellig varmeoverføring fra radiatorer uten mulighet for kompensasjon (regulering). Situasjonen er litt bedre hvis du setter en vanlig jumper fra røret. Med denne ordningen er muligheten for regulering også fraværende, men når radiatoren luftes, fungerer systemet, siden kjølevæsken passerer gjennom bypass (jumper). Ved å installere i tillegg to kuleventiler bak jumperen (ikke vist på figuren), får vi muligheten til å fjerne/slå av radiatoren når strømmen er blokkert uten å stoppe systemet.

Funksjoner ved å koble til radiatorer i enkeltrørsystemer
De to siste monteringsmetodene lar deg kontrollere strømmen av kjølevæske gjennom radiatoren og bypass - de har enheter for å justere temperaturen på radiatoren. Med denne inkluderingen kan kretsen allerede kompenseres (varmeoverføring er innstilt på hver varmeovn).
Ikke mindre viktig er typen tilkobling: side, diagonal eller bunn.Ved å operere med disse koblingene er det mulig å lette/forbedre kompensasjonen av systemet.
Hvordan velge det beste varmesystemet?
Det er mange varmesystemer. Alle har attraktive sider og betydelige ulemper. Det er ganske vanskelig for en uforberedt person å navigere i dem og ta det riktige valget.
For ikke å ta feil, må du vite nøyaktig hvilke punkter du bør ta hensyn til.
For det første er det tilgjengeligheten av drivstoff og kostnadene. Du kan vurdere dette som et nøkkelpunkt. Så mye som du liker systemet, men hvis drivstoffet for det er vanskelig å få tak i, leveres til regionen periodisk eller er for dyrt, bør du vurdere et annet alternativ. Ellers vil oppvarming av huset koste en pen krone og vise seg å være ineffektivt.
I følge statistikk velger de fleste eiere av private hus varmesystemer med flytende kjølevæske. Dette er et praktisk, pålitelig og ganske økonomisk alternativ.
Det andre punktet er muligheten for å kombinere varmesystemer. I noen tilfeller kan det være svært praktisk å bruke et primært og sekundært system. Dette gir tillit til at ved mulige avbrudd i energitilførselen vil ikke huset stå uten varme.
I tillegg er det en mulighet til å spare penger, siden du kan bruke den mest økonomiske oppvarmingsmetoden for øyeblikket.
Og til slutt, den økonomiske siden av saken. Det er nødvendig å bestemme hvor mye forbrukeren vil kunne bevilge for kjøp av utstyr, dets kompetente installasjon og påfølgende regelmessig vedlikehold.
3 Regler for valg av komponenter
På grunn av det faktum at den høyeste temperaturen på kjølevæsken passerer i kollektoren (stigerøret), må selve røret installeres i metall.I tillegg, hvis en komfyr, og ikke en kjele, brukes som varmekilde, kan damp passere inn, noe som kan påvirke driften av systemet negativt.
Det bør også tas i betraktning at med tyngdekraftsoppvarming bør diameteren på rørene til vannkretsen være litt større enn i kretsen med en pumpe. Som praksis viser, for oppvarming av et hus på 160 kvadratmeter, er to-tommers rør nok ved utløpet (stigerøret) og ved innløpet til varmeveksleren. Dette er nødvendig fordi vannhastigheten er langsommere i et naturlig mønster, noe som kan føre til følgende problemer:
- ved lavt trykk vil ikke vann kunne bryte gjennom blokkeringer og luftlommer;
- flere ganger mindre varme mottas av rommet fra kjelen i løpet av perioden med vannpassasje fra start til sluttpunkt.
Hvis ordningen sørger for tilførsel av vann under radiatorbatteriene, gjenstår det en viktig oppgave å sørge for fjerning av luft fra systemet. Den kan ikke fjernes helt gjennom ekspansjonstanken, siden vann kommer inn gjennom en linje som er lavere i nivå enn forbrukerapparatene selv (radiatorer)
Hvis en tvungen krets brukes, er trykket tilstrekkelig til at oksygen slipper ut gjennom luftoppsamlerne som er installert på toppen av enheten. Ved hjelp av Mayevsky-kraner kan varmeoverføringen reguleres. Slike kraner i gravitasjonskretsen brukes bare til å ventilere luft fra et system der vann tilføres gjennom et rør som ligger under batteriene.







































