Varmesystem "Leningradka": designregler og implementeringsalternativer

Leningradka varmesystem: gjør-det-selv-tilkobling i et landsted

Installasjon av varmestrukturen "Leningradka"

Varmesystem "Leningradka": designregler og implementeringsalternativer

Før du begynner å bygge varmesystemet til et privat hus med egne hender, må du utføre en kompetent og nøyaktig beregning. Det vil være problematisk å gjøre dette på egen hånd, så det er bedre å henvende seg til fagfolk i denne bransjen. Ved hjelp av beregningen kan du bestemme listen over utstyr og materialer som er nødvendige for arbeidet.

Hovedelementene i "Leningradka" inkluderer følgende:

  • kjele for oppvarming av kjølevæsken;
  • metall eller polypropylen rørledning;
  • radiatorer (batterier);
  • ekspansjonstank eller tank med ventil (for et åpent system);
  • tees;
  • en pumpe for å sirkulere kjølevæsken (i tilfelle et tvungen designskjema);
  • Kuleventiler;
  • bypass med nåleventil.

I tillegg til beregninger og innhenting av materialer bør man også ta hensyn til plasseringen av rørledningen. Hvis det er planlagt å utføres i en vegg eller i gulvet, vil det være nødvendig å forberede spesielle nisjer - strober, som skal være plassert rundt hele omkretsen av konturene. I tillegg må alle rør pakkes inn med varmeisolerende materiale for å unngå at temperaturen på væsken synker før de kommer inn i radiatorene.

Hva er det beste materialet for rørledningen?

Varmesystem "Leningradka": designregler og implementeringsalternativer

Varmesystem "Leningradka": designregler og implementeringsalternativer

Varmesystem "Leningradka": designregler og implementeringsalternativer

Oftest brukes polypropylen som en rørledning for å installere Leningradka i et privat hus. Dette materialet er ganske enkelt å installere og rimelig. Eksperter anbefaler imidlertid ikke å installere polypropylenrør i regioner der lufttemperaturen faller for lavt, noe som betyr de nordlige territoriene.

Polypropylen begynner å smelte hvis kjølevæsketemperaturen stiger over 95 grader, noe som kan føre til rørbrudd. I slike tilfeller er det mer tilrådelig å bruke metallmotstykker, som med rette anses som de mest pålitelige og holdbare.

I tillegg til materialet, når du velger en rørledning, er det viktig å velge riktig tverrsnitt. I dette tilfellet er antallet radiatorer som brukes i kretsen av ingen liten betydning. For eksempel, hvis det er 4–5 elementer i kretsen, bør diameteren på rørene for hovedledningen være 25 mm, og for bypass endres denne verdien til 20 mm

Jo flere radiatorer i systemet, jo større tverrsnitt av rørene. Dette vil gjøre det lettere å balansere starte varmesystemet

For eksempel, hvis det er 4–5 elementer i kretsen, bør diameteren på rørene for hovedledningen være 25 mm, og for bypass endres denne verdien til 20 mm. Jo flere radiatorer i systemet, jo større tverrsnitt av rørene. Dette vil gjøre det lettere å balansere ved oppstart av varmestrukturen.

Tilkobling av radiatorer og rør

Varmesystem "Leningradka": designregler og implementeringsalternativer

Installasjon av Mayevskys kran.

Varmesystem "Leningradka": designregler og implementeringsalternativer

Varmesystem "Leningradka": designregler og implementeringsalternativer

Bypass produseres sammen med bend og monteres deretter i hoved. Samtidig må avstanden som observeres ved montering av kranene ha en feil på 2 mm, slik at batteriet passer under tilkoblingen av strukturelementene.

Tilbakeslaget som er tillatt når man trekker opp en amerikaner er vanligvis 1–2 mm. Det viktigste er å holde seg til denne verdien og ikke overskride den, ellers kan det gå nedoverbakke og en lekkasje vil dukke opp. For å oppnå mer nøyaktige dimensjoner, vil det være nødvendig å skru av ventilene som er plassert i hjørnene i radiatoren og måle avstanden mellom koblingene.

Starte oppvarmingsstrukturen

Før du starter Leningradka-varmesystemet, er det nødvendig å åpne Mayevsky-kranene installert på radiatorene og slippe ut luften. Etter det utføres en kontrollinspeksjon av strukturen for tilstedeværelse av feil. Hvis de blir funnet, bør de elimineres.

Etter oppstart av utstyret kontrolleres alle koblinger og noder, og deretter er systemet balansert. Denne prosedyren innebærer utjevning av temperaturen i alle radiatorer, som reguleres ved hjelp av nåleventiler. Hvis det ikke er lekkasjer i strukturen, unødvendig støy og rommene varmes opp raskt nok, er utstyret installert riktig.

Leningrad-varmesystemet til et privat hus, selv om det er utdatert over tid, har endret seg, men er fortsatt vanlig, spesielt i bygninger med små dimensjoner.Det er enkelt å installere det selv, mens du sparer penger på å tiltrekke seg spesialister og utstyret som er nødvendig for konstruksjonen.

Koblingsskjemaer for varmenettverk

Hvis det tas en beslutning om å bygge et Leningrad-varmesystem for et privat hus med egne hender, er det flere ordninger. Når du velger en bestemt variant, er det nødvendig å ta hensyn til installasjonsfunksjonene, fordelene og ulempene.

Vertikal ledning

Det vertikale skjemaet til Leningradka enkeltrørs varmesystem brukes i små to-etasjers hus. Du kan bruke atmosfæriske og lukkede kretsløp med naturlig eller tvungen bevegelse av kjølevæsken.

Vertikale arrangementer er vanskeligere å implementere fordi rør må legges på toppen av vegger i en viss helling for å skape væskestrøm. Først kommer kjølevæsken inn i ekspansjonstanken fra kjelen, og beveger seg deretter under trykk gjennom rørledninger til varmeenhetene. For effektiv drift av varmesystemet er varmeutstyr montert under nivået på radiatorer.

Horisontal ledning

Varmesystem "Leningradka": designregler og implementeringsalternativer

Hvis du bestemmer deg for å bruke horisontalt enkeltrørsopplegg Leningradka varmesystem, det brukes bare i kompakte hus med en etasje. Alle varmeovner er montert rundt omkretsen av rommet langs veggene.

Komponenter av horisontale systemer med tvungen sirkulasjon:

  • varmeutstyr koblet til vannforsyning og avløpsrør;
  • en sirkulasjonspumpe installert på en rørledning med retur;
  • åpen ekspansjonsbeholder med et separat rør for å tømme kjølevæsken for å beskytte mot overløp;
  • varmeapparater utstyrt med Mayevsky kraner;
  • tilførsels- og utløpsrør;
  • filtreringsutstyr er installert foran kjelen;
  • kuleventiler for å tømme kjølevæsken og fylle systemet med vann.
Les også:  Fordelingskam av varmesystemet: formål, driftsprinsipp, tilkoblingsregler

I lukkede systemer er det i tillegg installert en sikkerhetsgruppe som består av en sikkerhetsventil, en trykkmåler og en lufteventil. Her brukes en lukket kompensasjonstank med to kamre og en membranskillevegg.

Tyngdekraft og tvungen sirkulasjon

Varmenettverk kan være med tvungen eller gravitasjonssirkulasjon av varmebæreren. Oppvarmingssystem Leningradka i et privat hus fra en gasskjele eller en elektrisk varmeovn, skjer det bare med tvungen strøm. Ellers øker sannsynligheten for overoppheting av varmeveksleren og lufting av systemet. For tvungen sirkulasjon er pumpeutstyr installert.

For å velge det beste alternativet, må du sammenligne begge variantene:

I nettverk med gravitasjonsfluidstrøm brukes rør med større diameter.

Det er viktig å beregne tverrsnittet av rørledningen riktig, bestemme hellingen og lengden.
Det er tilrådelig å bruke naturlige strømkretser bare i små en-etasjes hus, siden de vil være ineffektive i andre bygninger.
For enheten til et system med tvungen sirkulasjon kan rørledninger med lite tverrsnitt brukes. Små rør er billigere og ser mer attraktive ut i interiøret.
I gravitasjonssystemer er varmeutstyret installert på det laveste punktet, og ekspansjonstanken på det høyeste, så det må være et isolert loft, samt et kjeller- eller kjellergulv. I kretser med tvungen strøm kan utstyret installeres hvor som helst.
Tyngdekraftsnettverk i to-etasjers hus har en betydelig ulempe - varmeovnene i andre etasje varmes opp mer, så antallet seksjoner må økes i første etasje.
Tyngdekraftsplaner brukes ikke i bygninger med loftsgulv og sesongboliger.

I kretser med tvungen strøm kan utstyret installeres hvor som helst.
Tyngdekraftsnettverk i to-etasjers hus har en betydelig ulempe - varmeovnene i andre etasje varmes opp mer, så antallet seksjoner må økes i første etasje.
Tyngdekraftsplaner brukes ikke i bygninger med loftsgulv og sesongboliger.

Kjennetegn på Leningradka

Når du velger en installasjon, bør du være oppmerksom på at den er forskjellig i måten kjølevæsken sirkulerer på:

  • Vann beveger seg med makt. Leningradka med en pumpe øker sirkulasjonen, men bruker samtidig strøm.
  • Vann beveger seg med tyngdekraften. Prosessen utføres på grunn av fysiske lover. Syklisitet er gitt av temperaturforskjellen og under påvirkning av tyngdekraften.

De tekniske egenskapene til Leningradka uten pumpe er dårligere enn tvungne når det gjelder bevegelseshastigheten til kjølevæsken og oppvarmingshastigheten.

For å forbedre egenskapene til utstyret er det utstyrt med forskjellige enheter:

  • Kuleventiler - takket være dem kan du justere temperaturnivået for oppvarming av rommet.
  • Termostater leder kjølevæsken til de ønskede sonene.
  • Ventiler brukes til å regulere sirkulasjonen av vannet.

Disse tilleggene lar deg oppgradere selv et tidligere installert system.

Fordeler og ulemper

Fordelene ved å bruke inkluderer:

  • Lønnsomhet - kostnadene for elementene er lave, installasjonen kan utføres uavhengig.Under drift spares energi.
  • Tilgjengelighet - deler for montering er tilgjengelig i enhver jernvarehandel.
  • Varmesystemet til et privat hus i Leningradka repareres enkelt i tilfelle sammenbrudd.

Blant manglene er:

  • Installasjonsfunksjoner. For å utjevne varmeoverføringen, er det nødvendig å legge til flere seksjoner til hver radiator som ligger langt fra kjelen.
  • Manglende evne til å koble til en horisontal installasjon av gulvvarme eller oppvarmede håndklestativ.
  • Siden det brukes rør med stort tverrsnitt ved dannelse av et eksternt nettverk, ser utstyret uestetisk ut.

Varmesystem "Leningradka": designregler og implementeringsalternativer

Hvordan monteres riktig?

Installering av Leningradka er ganske mulig med egne hender, for dette er 1 av metodene valgt:

1. Horisontal. En forutsetning er legging av et gulvbelegg i strukturen eller på toppen av det, det er nødvendig å velge på designstadiet.

Forsyningsnettet er installert i skråning for å sikre fri bevegelse av vann. Alle radiatorer skal være plassert på samme nivå.

Varmesystem "Leningradka": designregler og implementeringsalternativer

2. Vertikal brukes ved bruk av tvunget utstyr. Fordelen med denne metoden ligger i den raske oppvarmingen av kjølevæsken selv når du installerer rør med et lite tverrsnitt. Funksjon oppstår på grunn av installasjon av en sirkulasjonspumpe. Hvis du vil klare deg uten det, bør du kjøpe rør med stor diameter og legge dem under en skråning. Leningradka vertikale vannvarmesystem er montert med bypass, som gjør det mulig å reparere individuelle elementer av utstyret uten å slå det av. Lengden må ikke overstige 30 m.

Varmesystem "Leningradka": designregler og implementeringsalternativer

Egenskaper installasjon av varmesystem Leningradka er redusert til å følge arbeidssekvensen:

  • Installer kjelen og koble den til en felles linje. Rørledningen må gå rundt hele byggets omkrets.
  • Ekspansjonstanken er et must. For å koble det kuttes et vertikalt rør. Den skal være plassert i nærheten av varmekjelen. Tanken er installert over alle andre elementer.
  • Radiatorer kuttes inn i forsyningsnettet. De leveres med bypass og kuleventiler.
  • Lukk utstyret på varmekjelen.

En videogjennomgang av Leningradka-varmedistribusjonssystemet vil hjelpe deg med å forstå rekkefølgen på arbeidet og følge sekvensen deres.

«For noen år siden flyttet vi for å bo utenfor byen. Vi har et enkeltrørs varmesystem installert i et to-etasjers hus som ligner på Leningradka. For normal sirkulasjon koblet jeg utstyret til pumpen. Det er nok trykk til oppvarming av 2. etasje, det er ikke kaldt. Alle rommene er godt oppvarmet. Enkel å installere, ingen dyre materialer kreves.

Grigory Astapov, Moskva.

«Når jeg valgte oppvarming, studerte jeg mye informasjon. I følge anmeldelser henvendte Leningradka seg til oss på grunn av besparelsene i materialer. Radiatorer valgte bimetall. Det fungerer jevnt, takler oppvarmingen av et to-etasjers hus, men utstyret bør rengjøres med jevne mellomrom. Etter 3 år sluttet radiatorene våre å fungere med full kapasitet. Det viser seg at søppel var tett på tilnærmingene til dem. Etter rengjøring ble operasjonen gjenopptatt.

Oleg Egorov, St. Petersburg.

«Leningradka-varmedistribusjonssystemet har jobbet med oss ​​i mer enn ett år. Generelt fornøyd, enkel installasjon og enkelt vedlikehold. Jeg tok polypropylenrør med en diameter på 32 mm, kjelen går på fast brensel. Vi bruker frostvæske fortynnet med vann som kjølevæske.Utstyret takler fullt ut oppvarming av et hus på 120 m2.

Alexey Chizhov, Jekaterinburg.

Les også:  Oppvarming i et trehus: en sammenlignende oversikt over egnede systemer for et trehus

En kort oversikt over de viktigste oppvarmingsordningene

For å forstå hva vi snakker om, beskriver vi kort to grunnleggende oppvarmingsordninger:

Enkeltrør - distribusjon og returoppsamling av kjølevæsken skjer gjennom en enkelt linje som varmeovnene er koblet til i serie. For hver påfølgende radiator kommer vann allerede anstendig avkjølt i den forrige. Oppvarming, samlet i henhold til et enkeltrørsskjema, er praktisk talt ikke mulig å justere etter rom. Uøkonomisk, ukomfortabel, men enkel å installere og relativt billig på grunn av lavt rørforbruk.

Varmesystem "Leningradka": designregler og implementeringsalternativer

To-rør - tilførsel og retur utføres gjennom separate linjer, noe som fører til en økning i rørforbruket og en økning i kostnadene for systemet. Men med en slik serieparallell krets er påvirkningen fra tidligere enheter på etterfølgende enheter minimal, temperaturen på kjølevæsken som kommer inn i radiatorene avviker litt. Dette unngår uproduktivt varmeforbruk, gjør det mulig å nøyaktig regulere oppvarmingen av hvert rom eller sone.

Varmesystem "Leningradka": designregler og implementeringsalternativer

Versjoner

Avhengig av retningen til Leningradka-motorveien, skjer det:

  • vertikal;
  • horisontal.

vertikal

Brukes til bygninger i flere etasjer. Hver krets erstatter en vertikal stigerør, som går fra loftet til kjelleren i alle etasjer. Radiatorer kobles sideveis parallelt med hovedledningen og i serie i hver etasje.

Varmesystem "Leningradka": designregler og implementeringsalternativer

Den effektive høyden til den vertikale typen "Leningradka" er opptil 30 meter.Hvis denne terskelen overskrides, forstyrres fordelingen av kjølevæsken. Det er ikke tilrådelig å bruke en slik tilkobling for et privat hus.

Horisontal

Det beste alternativet for et autonomt varmesystem til et privat hus med en eller to etasjer. Motorveien omgår bygningen langs konturen og stenger til kjelen. Radiatorer er installert med en bunn eller diagonal forbindelse, med topppunktet orientert mot den varme enden av linjen, og bunnpunktet til den kalde enden. Radiatorer leveres med Mayevsky-kran for luftutløsning.

Sirkulasjonen av kjølevæsken kan være:

  • naturlig;
  • tvunget.

Varmesystem "Leningradka": designregler og implementeringsalternativer

I det første tilfellet er rørene fordelt langs konturen med en obligatorisk helling på 1–2 grader. Det varme utløpet fra kjelen er plassert på toppen av systemet, det kalde utløpet er i bunnen. For å øke sirkulasjonen, legges seksjonen av ledningen fra kjelen til den første radiatoren eller inkluderingspunktet for en åpen ekspansjonstank med en skråning oppover, og deretter jevnt nedover, og lukker kretsen.

  • kjele (varm utgang);
  • ekspansjonstank av åpen type (øverste punkt på systemet);
  • varmekrets;
  • grenrør med kuleventil for drenering og fylling av systemet (systemets laveste punkt);
  • kuleventil;
  • kjele (kald inngang).

Varmesystem "Leningradka": designregler og implementeringsalternativer
1 - varmekjele; 2 - ekspansjonstank av åpen type; 3 - radiatorer med bunntilkobling; 4 - Mayevsky kran; 5 - varmekrets; 6 - ventil for drenering og fylling av systemet; 7 - kuleventil

Det er ikke behov for et en-etasjes hus for å lage den øvre og nedre ledningen til hovedledningen, en nedre ledning med en skråning er nok. Kjølevæsken sirkulerer hovedsakelig langs konturen til fellesrøret og kjelen.Den varme kjølevæsken kommer inn i radiatorene på grunn av trykkfallet forårsaket av vanntemperaturfallet.

Ekspansjonstanken gir det nødvendige kjølevæsketrykket i systemet. En åpen tank er installert under taket eller på loftet. En tank av membrantypen for et lukket varmesystem er installert på returen etter tilkobling av parallelle kretser, men før kjelen og pumpen.

Tvunget sirkulasjon er å foretrekke. Det er ikke nødvendig å observere skråningen, du kan utføre en skjult installasjon av hovedrøret. Ekspansjonstanken av membrantypen lar deg stille inn trykket i systemet nøyaktig.

  • kjele (varm utgang);
  • fempinners beslag for tilkobling av trykkmåler, luftventil og eksplosjonsventil;
  • varmekrets;
  • grenrør med kuleventil for drenering og fylling av systemet (systemets laveste punkt);
  • Ekspansjonstank;
  • pumpe;
  • kuleventil;
  • kjele (kald inngang).

Varmesystem "Leningradka": designregler og implementeringsalternativer
1 - varmekjele; 2 - sikkerhetsgruppe; 3 - radiatorer med diagonal tilkobling; 4 - Mayevsky kran; 5 - ekspansjonstank av membrantype; 6 - ventil for drenering og fylling av systemet; 7 - pumpe

Leningrad system med en pumpe

Varmesystem "Leningradka": designregler og implementeringsalternativer

Den største fordelen med en enkeltrørskrets er muligheten for autonom drift og bevegelse av kjølevæsken ved tyngdekraften.

Effektiviteten til slik oppvarming avhenger imidlertid av flere faktorer, som hver kan bremse bevegelsen av vann i radiatorene, redusere lufttemperaturen i rommene.

For eksempel avhenger hastigheten på kjølevæsken av temperaturforskjellen ved innløpet og utløpet av kjelen. Jo større den er, desto større blir trykkforskjellen og jo raskere vil strømmen bevege seg.

Men med en relativt liten utendørskjøling, ved +8 +10 ° C, er det ikke nødvendig å varme opp vannet for mye. +50 +60 °C er nok.Og ved denne temperaturen vil strømningshastigheten være merkbart lavere enn ved oppvarming til +80 °C.

For et enkeltrørs gravitasjonsstrømskjema er det nødvendig med en spesifikk plassering av kjelen - så lavt som mulig, i kjelleren eller semi-kjelleren. Og den høye plasseringen av distribusjonsmanifolden - på loftet. Noe som ikke er mulig i alle bygg.

Og likevel - tyngdekraften er umulig i store hus med et oppvarmingsområde på mer enn 150 kvadratmeter. m. Derfor, for store bygninger, er en ekstra enhet innebygd i enkeltrørs varmekretsen - en sirkulasjonspumpe.

Pumpen sørger for tvungen sirkulasjon av kjølevæsken. Den skyver vann gjennom rørene ved å rotere små blader. Drives fra en separat strømkilde - en stikkontakt. Gir bevegelse av kjølevæsken, uavhengig av temperaturen på vannoppvarmingen, plasseringen av kjelen og høyden på røret ved utløpet. I et hus med hvilket som helst oppvarmingsområde.

Prinsippet for drift av kretsen

Varmesystem "Leningradka": designregler og implementeringsalternativer

Under det ytre huset til pumpen er motoren og rotasjonsbladene. Når de er koblet til en felles rørledning, roteres bladene av en elektrisk motor.

Deres rotasjon tvinger vannet i røret til å bevege seg videre. Den neste delen med vann kommer inn i det ledige stedet, som også passerer gjennom pumpebladene.

Så kjølevæsken beveger seg i en sirkel, presset av arbeidsbladene.

Pumpen bygges inn i systemet før den går inn i kjelen. Her - minimum naturlig strømningshastighet, og dermed den mest hensiktsmessige plasseringen av tvungen sirkulasjon.

Fordeler og ulemper

Den største fordelen med en varmekrets med en sirkulasjonspumpe er dens garanterte drift ved enhver temperatur og på ethvert sted / tilkobling av emitterbatterier. Samt muligheten til å varme opp et hus i forskjellige størrelser, med en eller flere etasjer.

Blant manglene ved kretsen med en pumpe er avhengigheten av oppvarming av elektrisitet.

Les også:  Elektrisk oppvarming i et privat hus: en oversikt over de beste typene elektriske varmesystemer

Opplegg med pumpe

Kretsskjemaet inkluderer de samme enhetene og elementene som et konvensjonelt ett-rørssystem. Og den har også en pumpe. Den kan bygges inn på to måter:

  • Direkte inn i vannreturrøret. Med en slik tie-in er bevegelse av kjølevæsken ved tyngdekraft umulig.
  • Gjennom grenrør - med en slik tie-in kobles pumpen parallelt med fellesledningen. Hvis den er slått av, kan vann bevege seg gjennom hovedrøret uten hindring. Dermed er det mulig å kombinere autonome og avhengige systemer i ett opplegg. Når pumpen er tilkoblet, vil kjølevæsken sirkulere med kraft. Når den er slått av, vil vann strømme gjennom røret ved hjelp av tyngdekraften.

Varmesystem "Leningradka": designregler og implementeringsalternativer

Bilde 2. Opplegg for et lukket enkeltrørs varmesystem ved bruk av en sirkulasjonspumpe.

Installasjonsteknologi av Leningrad-systemet i et privat hus

Varmesystem "Leningradka": designregler og implementeringsalternativer

La oss nå finne ut hvordan oppvarming gjøres i et privat hus Leningradka. Hvis du planlegger å utføre en skjult legging av rørledninger, må du forberede strober i veggene på forhånd. For å beskytte mot varmetap må rørledningen isoleres. Hvis synlige ledninger er utført, trenger ikke rørene å isoleres.

Valg av radiatorer og rørledninger

Varmeledninger Leningradka i et privat hus kan være laget av stål- eller polypropylenrør. Sistnevnte variant er rask og enkel å installere, men ikke egnet for nordlige breddegrader. Dette skyldes at her varmes kjølevæsken opp til høyere temperatur, noe som kan føre til rørbrudd. I de nordlige regionene brukes kun stålrørledninger.

Avhengig av antall varmeenheter, velges diameteren på rørene:

  • Hvis antall radiatorer ikke overstiger 5 stykker, er det tilstrekkelig med rør med en diameter på 2,5 cm For en bypass tas rør med et tverrsnitt på 20 mm.
  • Med et antall varmeovner innenfor 6-8 stykker brukes rørledninger med et tverrsnitt på 32 mm, og omløpet er laget av elementer med en diameter på 25 mm.

Siden temperaturen på kjølevæsken ved innløpet til batteriet avviker med 20 ° C fra temperaturen ved utløpet, er det viktig å nøyaktig beregne antall seksjoner. Deretter blandes vannet fra radiatoren igjen med kjølevæsken ved en temperatur på 70 ° C, men fortsatt vil en være noen grader kjøligere når den kommer inn i neste varmeapparat. Således, med hver passasje av batteriet, synker temperaturen på kjølevæsken

Således, med hver passasje av batteriet, synker temperaturen på kjølevæsken.

For å kompensere for de beskrevne varmetapene, økes antall seksjoner i hver neste varmeenhet for å øke varmeoverføringen til enheten. Ved beregning av den første enheten legges 100 prosent av strømmen. Den andre armaturen trenger 110 % strøm, den tredje trenger 120 % og så videre. Med andre ord, med hver påfølgende enhet økes den nødvendige effekten med 10%.

Monteringsteknologi

Varmesystem "Leningradka": designregler og implementeringsalternativer

I Leningrad-systemet er alle oppvarmingsenheter installert på bypass. Det vil si installasjonen av hvert batteri i linjen på spesielle rørbøyninger. For korrekt installasjon, mål avstanden mellom tilstøtende kraner (feilen er maksimalt 2 mm). Dette vil gjøre det enkelt å installere Amerikanere med vinklede haner og batterier.

T-stykker er installert på kranene, og ett åpent hull er igjen for montering av bypass. For å fikse en annen tee, må du måle avstanden mellom sentrene til grenene.Dessuten, i måleprosessen, er det nødvendig å ta hensyn til dimensjonene etter installasjon av bypass.

I prosessen med sveising av stålrørledninger prøver de å unngå hengende fra innsiden. Under installasjonen av bypasset på linjen sveises først en mer kompleks seksjon, fordi noen ganger er det nesten umulig å starte et loddebolt mellom røret og teen.

Varmeapparater er festet på hjørneventiler og kombinert type koblinger. Installer deretter bypass. Lengden på grenene måles separat. Om nødvendig, kutt av overflødige stykker, installer de kombinerte koblingene på nytt.

Før første start trenger du blåse ut luften systemer. For å gjøre dette, åpne Mayevsky-kranene på radiatorene. Etter oppstart er nettverket balansert. Ved å justere nåleventilene utjevnes temperaturen i alle varmeovner.

Gjør-det-selv-installasjonsanbefalinger

Når du installerer Leningradka-systemet på egen hånd, er det viktig å ta hensyn til følgende anbefalinger fra kvalifiserte spesialister:

  • Monteringen av kretsen bør skje uten spesielle vanskeligheter, installasjonen av en lukket ring utføres omtrent på gulvnivå. Utformingen må gis en liten helling for den naturlige sirkulasjonen av arbeidsmediet uten sirkulasjonspumpe. Det bør imidlertid huskes at alle varmevekslere må være på samme horisontale nivå.
  • Hvert batteri i systemet er utstyrt med en Mayevsky-kran. Dette må uansett gjøres dersom systemet har felles automatisk lufteventil eller ekspansjonstank.
  • Maskeringen av hovedrøret og bindingsrøret i gulvet eller i veggen skal være ledsaget av obligatorisk varmeisolering. Dette vil unngå unødvendige tap av termisk energi og redusere kostnadene for oppvarming av hele bygget.
  • Avstengnings- og reguleringsventiler bør skilles.Det anbefales ikke å installere kuleventiler på bypass, de er montert ved innløpet og utløpet av varmeveksleren.

Faktum er at slike ventiler kan være på eller av, det vil si i åpen eller lukket stilling. Drift i andre moduser for kuleventiler er kontraindisert, de blir raskt ubrukelige. Det er med andre ord best å bruke kuleventiler som stengeventiler.

Hvis finjustering av strømningshastigheten til arbeidsmediet er nødvendig, anbefales det å bruke nåleventiler. Disse delene er designet for installasjon på bypass eller tie-ins av en ekstra krets.

"Leningradka" kan kalles det enkleste varmesystemet, men selvmontering gjøres best under veiledning av en profesjonell håndverker. Til tross for det detaljerte installasjonsregler på Internett eller vedlagte instruksjoner, finesser og nyanser for å løse problemet med hvordan du lager Leningradka-oppvarming med egne hender, kan bare tas i betraktning av en mester med mange års erfaring.

Vurdering
Nettside om rørleggerarbeid

Vi anbefaler deg å lese

Hvor du skal fylle pulveret i vaskemaskinen og hvor mye pulver du skal helle