Схема однотрубной системы отопления в частном доме: Страница не найдена – Совет Инженера
Схемы однотрубной системы отопления | ГрейПей
Однотрубная система водяного отопления – одна из 3 главных схем построения комплекса обогрева помещений на базе жидкого теплоносителя – воды или антифриза. В советское время схема этого вида была основной конфигурацией системы централизованного и автономного отопления, популярной она остается и сейчас. Материал статьи дает обзор устройства, принципа функционирования, достоинств и недостатков однотрубной системы отопления.
Устройство и принцип работы однотрубной системы
Главный принцип устройства схемы состоит в последовательном подключении отопительных приборов к одному трубопроводу, идущему от источника теплоты. Теплоноситель проходит через отопительный прибор, отдавая часть тепла, поступает в следующий по порядку радиатор.
Таким образом, температура теплоносителя в каждом последующем приборе отопления несколько ниже, чем в предыдущем. При различных условиях, большой протяженности ветви отопления и значительном количестве радиаторов, температура на последних приборах может иметь значение, недостаточное для обеспечения необходимой температуры в помещении.
Подобное построение пользовалось популярностью в СССР в связи с тем, что стоимость энергоресурсов была очень низкой. В централизованных системах отопления поддерживался большой массовый расход теплоносителя с высокой температурой. Кроме того, основная конфигурация однотрубной схемы требует минимального количества материалов.
Однотрубная система является основной схемой устройства отопления с естественной (гравитационной) циркуляцией. При этом комплекс отопления сооружается из труб диаметром от 32 до 50 мм, требуется соблюдение нормативного уклона.
В свое время однотрубная система (также известная как «ленинградка») была усовершенствована. Усовершенствование было направлено на снижение разницы температуры между отопительными приборами и выражалось в сооружении байпаса.
Байпас предназначался для разделения потока прямого теплоносителя – одна часть поступала в прибор обогрева, вторая по байпасу миновала его и смешивалась с остывшим теплоносителем на выходе из радиатора. Это техническое решение позволило снизить разницу температуры между отдельными соседними в ряду приборами отопления. Подобная конфигурация отопления обычно применяется в системах закрытого типа с принудительной циркуляцией.
Схемы обвязки радиатора с байпасом
Современные отопительные системы в подавляющем большинстве оборудуются по закрытому типу, с принудительной циркуляцией. В случае использования однотрубной схемы в качестве основной рабочей обвязка приборов отопления обычно производится с сооружением байпаса.
Основные способы обвязки отопительного прибора в однотрубной схеме отопления
Существует 4 типа обвязки радиаторов с байпасом. Они не зависят от пространственного расположения (вертикального или горизонтального) стояков или лежаков системы. Реализуются они посредством изменения диаметра байпаса или установкой регулирующей арматуры.
Вариант 1. В этом варианте обвязки диаметры подводок радиатора и трубопровода байпаса одинаковы.
Диаметр подводок и байпаса радиатора одинаковы
Регулировка температуры прибора производится регулирующим вентилем на подающем или обратном трубопроводе радиатора.
Вариант 2. Этот способ обвязки отличается от предыдущего тем, что на линии байпаса устанавливается регулирующий вентиль. Он позволяет осуществлять дополнительную регулировку величины расхода через байпас, направлять большее количество горячей воды через радиатор.
Стоит отметить, что управляющие компании в централизованных системах отопления запрещают устанавливать запорно-регулирующую арматуру на перемычках, так как она ограничивает подачу теплоносителя в радиаторы, расположенные далее по ряду в помещениях других собственников.
Вариант 3. Эта конфигурация подключения радиаторов выполняется обычно в кольцевых системах. Основной трубопровод здесь имеет большое сечение, массовый расход теплоносителя увеличен. Разница температур между радиаторами минимальна за счет большого расхода теплоносителя в единицу времени.
Подключение радиатора к однотрубной кольцевой схеме
Работа такой системы требует установки циркуляционного насоса повышенной мощности. Кроме того, увеличивается итоговая стоимость материалов и работ за счет увеличения диаметра основного трубопровода.
Вариант 4. Этот тип обвязки пользуется наибольшей популярностью при строительстве однотрубных систем водяного отопления.
Диаметр перемычки (байпаса) уменьшен относительно диаметра подводок радиатора
Диаметр байпаса здесь уменьшен на 1 типоразмер по отношению к трубопроводам подключения отопительных приборов. Это решение позволяет не устанавливать на байпас (перемычку) регулирующую арматуру, расход теплоносителя снижается искусственно, за счет снижения проходного сечения трубопровода.
Отсутствие арматуры на байпасах позволяет сэкономить некоторые средства, так как стоимость сооружения байпаса сниженного диаметра ниже цены на регулирующие вентили и сопутствующие комплектующие фитинги.
Достоинства и недостатки однотрубной системы отопления
Трудно сказать, какими весомыми достоинствами обладает однотрубная схема водяного отопления. Часто заявляется об уменьшенном количестве материалов, требуемых для монтажа. Это утверждение справедливо не во всех случаях.
Экономия материалов достигается при кольцевом виде однотрубной системы отопления.
В этой схеме радиаторы располагаются по периметру помещения, подключены все к одному трубопроводу. Выход воды с последнего радиатора подключается непосредственно к котлу. В этом случае отсутствует обратный трубопровод, характерный для двухтрубной и коллекторной схем. Соответственно с количеством материала снижается объем монтажных работ.
Но кольцевая схема актуальна для отопления помещений площадью не более 100 м2, в другом случае температура последних радиаторов будет иметь слишком низкое значение. При обогреве помещений площадью более 100 м2 однотрубная система чаще всего сооружается в несколько веток, подключаемых к коллекторам. В таком случае об экономии материала говорить не приходится, так как обратный трубопровод прокладывается обычно вдоль подающей трубы и имеет такую же длину.
Кроме возможной экономии материала часто говорится о простоте сооружения и проведения монтажных работ. Следует понимать, что монтажные работы по сборке однотрубной, двухтрубной, коллекторно-лучевой схем отопления зависят в основном от типа применяемого материала и не отличаются по содержанию.
Однотрубная система имеет следующие недостатки:
- Разница температуры между отдельными радиаторами;
- Трудность балансировки и регулирования, низкая маневренность;
- Остановка системы при установке радиаторов без байпаса.
Главный недостаток системы вытекает из ее принципиального устройства – температура каждого последующего радиатора будет снижаться по отношению к предыдущему. Это накладывает ограничения на количество устанавливаемых приборов – при большом их количестве температура последних может быть слишком низкой.
Разница температур частично нивелируется установкой байпаса или увеличением площади теплоотдачи последних в ряду приборов. Эти меры позволяют частично устранить дисбаланс. Но стоит отметить, что увеличение числа секций повышает величину гидравлического сопротивления и может потребоваться более мощный насос.
Трудности регулировки обусловлены, прежде всего, взаимной зависимостью приборов. При изменении расхода теплоносителя через один радиатор или конвектор изменяются расходы всех других приборов. Сбалансировать расходы, настроить необходимую температуру для конкретного помещения порой довольно сложно.
Остановка системы возможна в одном случае – при отсутствии байпаса и отключающей запорной арматуры на радиаторе. При выходе из строя прибора отопления цепь прерывается, отопление придется отключить до устранения неполадки. Наличие байпаса и кранов позволяет снять радиатор, подача теплоносителя при этом будет производиться через перемычку (байпас).
Однотрубная система водяного отопления уступает по качеству и функциональности двум другим схемам – двухтрубной и коллекторной. Тем не менее, благодаря возможной экономии материала, она по-прежнему пользуется популярностью. Кроме того, централизованные системы отопления многоэтажных жилых домов старого фонда сооружены по однотрубного принципу и их переоборудование не планируется.
(Просмотров 4 187 , 3 сегодня)
Рекомендуем прочитать:
Что такое однотрубная система отопления, каков порядок ее укладки и схема работы
При подготовке отопительной системы в частном доме часто возникает вопрос: какую систему отопления выбрать? Среди схем отопления выделяют: двухтрубная и однотрубная. Самостоятельно проще собрать однотрубную систему, такая схема самая простая и надежная, к тому же понадобится минимальный ассортимент запорной арматуры. Итак, при создании такой отопительной схемы используется котел, трубы и в качестве наполнителя системы — вода.
Принцип работы однотрубной системы
Центральным местом в сборке конструкции является котел (газовый или твердотопливный), он осуществляет подогрев теплоносителя (воды) и он поступает в радиаторы отопления. Двигаясь по ним, температура теплоносителя снижается и по обратной трубе он возвращается в котел. И цикл опять повторяется.
При сборке данной системы следует понимать, что, попадая в первый радиатор, температура теплоносителя имеет высокий показатель, далее он попадает во второй, в третий и т. д. Попав в последний радиатор, температура находится в пределах 40−50°С, а при такой температуре помещение не прогреть.
Преодолеть такие колебания поступающей воды можно двумя способами:
- Увеличивать теплоемкость последних радиаторов, тем самым повышается его теплоотдача;
- Либо повышать температуру выходящей воды из котла.
Указанные способы сами по себе затратные и экономически не выгодные, они ведут к удорожанию системы отопления.
Существует и другой более экономный способ распределения горячей воды по трубам:
- Установить циркуляционный насос, который будет увеличивать скорость движения воды по трубам и эффективность системы значительно повысится. Такие устройства питаются от сети электропитания и для загородных поселков, где довольно часты случаи отключения они не являются хорошим вариантом.
- Предусмотрительная установка разгонного коллектора — высокой прямой трубы, вода, проходящая по ней, набирает скорость и по радиаторам продвигается быстрее.
Монтаж коллектора тоже имеет свои особенности. При проведении отопительной системы в одноэтажном доме, где потолки не очень высокие — он работать не будет, и все усилия по его установке будут напрасными, это касается высоты менее 2,2 метра.
При обустройстве отопительной системы в двухэтажном доме, такая особенность автоматически отпадает. Коллектор — ровная прямая труба, отходящая от котла и поднятая до самой верхней точки водоотдачи. Чем выше будет она поднята, тем бесшумнее и эффективнее будет функционировать — скорость движения воды будет достаточной для быстрого протока по трубам.
К верхней точке следует подключить и расширительный бачок. Он применяется в качестве стабилизатора и контролирует увеличение объема теплоносителя. Увеличенный, при нагреве, объем воды попадает в расширительный бачок и решается проблема перелива, при понижении температуры объем воды уменьшается и опускается в систему.
Специфика такой конструкции заключается в том, что однотрубная система не имеет трубы обратного действия, по которой бы вода возвращалась к котлу. Обраткой при такой разводке считают вторую половину магистральной и единственной трубы.
Положительные стороны однотрубной системы
Преимущества однотрубной системы отопления:
- Один контур системы располагается по всему периметру помещения и может пролегать не только в помещении, но и под стенами.
- При укладке ниже уровня пола необходимо выполнить теплоизоляцию труб во избежание теплопотерь.
- Такая система позволяет производить прокладку труб под дверными проемами, таким образом, снижается материалоемкость и, соответственно, себестоимость конструкции.
- Поэтапное подключение отопительных приборов позволяет подключить к разводной трубе все необходимые элементы отопительной цепи: радиаторы, полотенцесушители, теплый пол. Степень нагрева радиаторов можно регулировать методом подключения к системе — параллельно либо последовательно.
- Однотрубная система позволяет устанавливать несколько видов отопительных котлов, например, газового, твердотопливного или электрокотла. При возможном отключении одного можно сразу подключить второй котел и система будет и дальше продолжать отапливать помещение.
- Очень важная особенность такой конструкции — возможность направлять движение потока теплоносителя в том направлении, которое будет наиболее выгодным для жителей этого дома. Сначала направить движение горячего потока в северные комнаты или расположенные с подветренной стороны.
Минусы однотрубной системы
При наличии большого количества преимуществ однотрубной системы, следует отметить и некоторые неудобства:
- При длительном простое системы — долгий ее запуск.
- При монтаже системы на двухэтажном доме (и более) подача воды в верхние радиаторы происходит очень высокой температуры, в нижние же — низкой. Отрегулировать и сбалансировать систему при такой разводке очень тяжело. Можно устанавливать ни нижних этажах большее количество радиаторов, но это повышает себестоимость и выглядит не очень эстетично.
- При наличии нескольких этажей или уровней — отключить один нельзя, поэтому при проведении ремонтных работ приходится отключать все помещение.
- При потере уклона в системе могут периодически возникать воздушные пробки, что снижает теплоотдачу.
- Высокие теплопотери в процессе эксплуатации.
Особенности монтажа однотрубной системы
При монтаже следует знать некоторые особенности строения системы и строго их соблюдать.
- Монтаж отопительной системы начинается с установки котла;
- На всем протяжении магистрали должен быть выдержан уклон не менее 0,5 см на 1 п. м. трубы. При несоблюдении такой рекомендации на приподнятом участке буде скапливаться воздух и препятствовать нормальному течению воды;
- Для освобождения от воздушных пробок на радиаторах применяются краны Маевского;
- Перед подключаемыми отопительными приборами следует устанавливать запорные краны, в случае ремонта устройства не понадобиться сливать воду из всей системы или при необходимости, есть возможность немного отрегулировать температурный режим системы;
- Кран слива теплоносителя устанавливается в самой нижней точке системы и служит для частичного, полного слива или заполнения;
- При устройстве гравитационной системы (без насоса), коллектор должен быть на высоте не менее 1,5 метров от плоскости пола;
- Поскольку вся разводка выполнена трубами одинакового диаметра, их следует надежно крепить к стене, не допуская возможных прогибов, чтобы не скапливался воздух;
- При подключении циркуляционного насоса в сочетании в электрокотлом, их работа должна быть синхронизирована, котел — не работает, насос — не работает.
Установлен циркуляционный насос должен быть всегда перед котлом, учитывая его специфику — он нормально работает при температуре не выше 40 градусов.
Разводка системы может выполнять двумя способами:
- Горизонтальная
- Вертикальная.
При горизонтальной разводке используется минимальное количество труб, и подключение приборов выполняется последовательно. Но такому способу подключения свойственны воздушные пробки, и отсутствует возможность регулирования теплопотока.
При вертикальной разводке трубы прокладываются по чердачному помещению и от центральной магистрали отходят трубы, ведущие к каждому радиатору. При такой разводке вода поступает к радиаторам одинаковой температуры. Свойственна вертикальной разводке такая особенность — наличие общего стояка для целого ряда радиаторов, вне зависимости от этажа.
Ранее эта система отопления была очень популярна, ввиду экономичности и простоты монтажа, но постепенно, учитывая, возникающие нюансы во время эксплуатации, стали от нее отказываться и в данный момент она очень редко применяется для отопления частных домов.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Схема однотрубной системы отопления частного дома | Отопление просто | «Точка Тепла»
Для организации эффективной отопительной сети в своем жилище мало лишь купить дорогой котел, нужно правильно выполнить гидравлический расчет, подобрать оборудование, определиться с разводкой труб и т. д. Наиболее надежной является однотрубная система отопления частного дома, она оптимально подходит для небольших площадей – до 250 м².
При желании обустроить такой вид обогрева можно самостоятельно. В статье рассмотрим особенности проектирования отопительного контура, приведем самые эффективные схемы разводки и выполним гидравлический расчет однотрубной системы отопления.
Как правильно сделать однотрубную систему отопления
В зависимости от количества магистралей, бывает двухтрубное или однотрубное отопление в частном доме. В первом варианте движение теплоносителя происходит по двум трубопроводам: один транспортирует горячую воду к радиаторам, второй – отводит остывшую обратку к котлу.
Существует несколько видов двухтрубных отопительных сетей, отличающихся схемой разводки труб, типом циркуляции теплоносителя и прочими характеристиками. Например, по направлению движения жидкости в магистралях они бывают с прямоточной или тупиковой разводкой системы отопления.
Батареи к двухтрубному контуру подключаются параллельно и всегда имеют одинаковую температуру. Реализовать систему довольно дорого, потому что она требует удвоенное количество труб, арматуры, а также другого оборудования.
Дешевле и легче организовать однотрубное отопление в частном доме с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя. Здесь магистральный трубопровод выполнен в виде замкнутого кольцевого контура, выходящего из теплогенератора. К нему последовательно подсоединяют радиаторы и теплый пол (подключают последним). В отопительной сети минимум комплектующих, что позволяет экономить на монтажных работах.
Стандартная однотрубная система отопления частного дома включает в себя котел, трубы, батареи, расширительный бак, разгонный участок трубопровода или циркуляционный насос, а также различную арматуру и фитинги.
Как сделать однотрубное отопление в частном доме самостоятельно:
- Монтаж котла – установка теплогенераторатора производится согласно инструкции производителя и общепринятых СНиП.
- Обустройство разгонного коллектора – он необходим для увеличения скорости транспортировки нагретой воды. В помещениях с низкими потолками разгонный участок малоэффективен. Обязательно его устанавливают в однотрубной системе отопления частного двухэтажного дома.
- Укладка трубопровода – чтобы исключить возможность завоздушивания системы магистраль прокладывают с уклоном (минимум 0,5 см на 1 м трубы).
- Установка и подключение радиаторов – все батареи рекомендуется оснастить кранами Маевского, они нужны для удаления образовавшегося воздуха в системе.
- Монтаж запорной арматуры – перед отопительными приборами монтируют запорные краны. Такая арматура позволяет быстро произвести ремонт трубопровода или оборудования, без слива всей воды из системы.
- Установка сливного крана – используют для слива теплоносителя, размещают в самой нижней точке системы.
- Подключение расширительного бака – устройство размещается перед насосом в закрытых системах.
- Монтаж циркуляционного насоса – прибор располагают перед входом обратки в котел.
Оборудование подбирается под вид системы: открытая, закрытая. В первом варианте расширительный бак выполнен в виде емкости, которую приваривают к магистрали в самой верхней точке (обычно на чердаке). В закрытых отопительных контурах применяется герметичный расширительный бак с мембраной внутри.
В зависимости от варианта подачи теплоносителя к оборудованию, однотрубная система отопления в частном доме может иметь верхнюю или нижнюю разводку. При нижнем подключении трубопровод размещается под батареями: над полом, в цоколях и подвалах, под полом. Обязательно в контур включают циркуляционный насос. Самым простым примером нижней разводки является схема «Ленинградка».
При верхней разводке вода поднимается по стояку, а после последовательно попадает к радиаторам. Такая схема может быть реализована в однотрубной тупиковой системе отопления. Однако применяется она редко из-за дороговизны монтажных работ и использования металлических труб большого диаметра.
Для того чтобы однотрубная система отопления частного дома из полипропилена или другого материала магистрали была эффективной и работала стабильно, нужно правильно подобрать диаметр труб, мощность котла, определиться с количеством батарей. Для этих целей производят гидравлический расчет.
Гидравлический расчет однотрубной системы отопления
Проектируя однотрубную систему отопления частного дома, нужно учитывать все возможные потери. На их величину влияет конструкция контура, плотность теплоносителя и скорость его передвижения, а также другие параметры. Снизить затраты и обеспечить равномерное распределение тепла по комнатам можно, если заранее рассчитать гидравлику.
Проводят расчет однотрубной системы отопления в Excel, в специальном онлайн калькуляторе или при помощи стационарных программ. Удобнее всего использовать таблицы Excel, главное — правильно подготовить формулы и определить величины искомых данных.
Рассмотрим пример гидравлического расчета системы отопления частного дома, площадью 80 м2 и высотой потолков 2,7 м. Жилье расположено в умеренно континентальном климате: средняя температура зимой -7°C, летом – до +19°C.
Вычисления проводятся по формулам. Для определения мощности теплогенератора понадобится коэффициент удельной мощности местоположения (Wудел) по климатическим условиям: южные области – 0,6-1 кВт/м2, центр – 1-1,5 кВт/м2, северные регионы – 1,5-2 кВт/м2. Для нашего примера мы берем значение в 1,4 кВт/м2.
Мощность котла = (Sпомещ*Wудел) / 10= (80 м2*1,4) /10 = 11,2 кВт.
Любая однотрубная система отопления в частном доме включает в свою структуру обогревательные приборы. Как правило, это радиаторы с несколькими секциями. Подобрать их количество и мощность можно проведя несложные расчеты. При этом во внимание берется вид батарей, объем помещения, материал стен, расход тепла на 1 м3.
Справочные данные по расходу тепла на 1 м3:
- дом из кирпича с качественным утеплением стен, чердака, перекрытия и фундамента – 0,02 кВт;
- из сип-панелей – 0,041 кВт;
- кирпичный дом с металлопластиковыми окнами – 0,034 кВт.
Чтобы определить объем помещения, площадь комнаты умножаем на высоту потолков. Например, имеем гостиную площадью 20 м2:
20 м2*2,7 м = 54 м3
Количество тепловой энергии для такого помещения в кирпичном доме составляет:
54 м3*0,034 кВт=1,83 кВт
Для дальнейших расчетов нужны данные о характеристиках выбранных радиаторов. Рассмотрим алюминиевые варианты. Мощность одной секции таких изделий составляет 0,175 кВт. Если тепловую энергию разделить на этот показатель, получим необходимое количество секций батарей:
1,83 кВт/0,175 кВт=10,45
Таким образом, для обогрева гостиной понадобится алюминиевый радиатор с 11 секциями.
Методика расчета диаметра трубопроводной магистрали отопления довольно сложная, она зависит от потерь тепла, материала труб и других показателей. Самостоятельно выполнить точный просчет проблематично. Если однотрубная система отопления из пропилена или металлопластика, то для определения оптимального проходного отверстия можно использовать справочные данные.
Есть специальные таблицы, в которых уже просчитано соответствие зависимостей мощности системы, внутреннего диаметра труб, а также скорости движения теплоносителя. Например, в отопительном контуре с мощностью 15 кВт и 6 радиаторами должны использоваться трубы с внутренним диаметром от 12-20 мм: переходы между участками с 1-3 батареи оснащаются 20 мм трубами, с 4-5 радиаторы – 15 мм, далее монтируется переход на 12 мм.
Объем теплоносителя в системе рассчитывается исходя из мощности котла или посредством суммирования всех емкостей в контуре, в том числе и отдельных участков труб, а также байпасов.
После того как гидравлика посчитана, подбирается циркуляционный насос. Рекомендуется системы с принудительной циркуляцией дополнительно оснастить байпасным обводом. Разберемся, нужен ли байпас в однотрубной системе отопления и какие функции он может выполнять.
Использование байпаса в однотрубной системе отопление
одернизированная однотрубная система отопления с байпасом имеет расширенный набор функциональности. В ней появляется возможность регулировки количества нагретой воды, поступающей к радиатору. Что позволяет в таких схемах как «Ленинградка» обеспечить прогрев всех батарей.
Выглядит устройство в виде перемычки, устанавливаемой между прямой и обратной подводкой радиаторов. Также изделие может монтироваться для подключения насоса, теплого пола или другого оборудования. Обязательно диаметр байпаса в однотрубной системе отопления делается на 1 размер меньше сечения подводящей трубопроводной магистрали.
Чтобы понять, нужен ли байпас в однотрубной системе отопления смоделируем ситуацию – потек радиатор, а на улице -20°C. Без обходного патрубка придется сливать всю воду из магистрали. Байпас же позволяет изолировать только вышедший из строя участок, так как он может выполнять роль запорной арматуры.
Существует несколько вариаций байпасных обводов. Они отличаются конструкцией и способом регулировки.
Виды байпасов:
- Нерегулируемые – используются для подключения только батарей. Не имеют дополнительного оборудования, их просвет постоянно открыт и движение теплоносителя происходит без возможности управления.
- С ручным управлением – такой байпас оснащен шаровым краном. Устройство позволяет регулировать движение потока, может использоваться для обвязки насосов и подключения радиаторов. Если полностью перекрыть кран, теплоноситель начнет двигаться по основному пути.
- Автоматические – бывают клапанными или инжекционными. Устанавливаются в однотрубное отопление частного дома для увеличения КПД системы, уменьшения теплопотерь и для более равномерного прогрева помещений. Перенаправление потока жидкости происходит без участия человека.
В случае отключения электроэнергии однотрубная система отопления с байпасом продолжает работать в самотечном режиме, несмотря на остановку циркуляционного насоса. Тип обходного участка и его оснастка подбирается в зависимости от схемы разводки и необходимой функциональности.
Верхняя и нижние разводки однотрубной системы отопления
Бывает верхняя разводка системы отопления или нижняя. Вариант с верхним розливом обычно используется для домов с площадью до 100 м².
Если реализована однотрубная система с верхней разводкой, схема подключения радиаторов обязательно должна быть последовательной. При этом сначала теплоноситель будет подаваться к самой верхней точке контура, а после распределяться по батареям. Подающий стояк размещается на чердаке или под потолком, подающий трубопровод – над батареями.
Однотрубная система отопления с верхней разводкой имеет такие особенности:
- чаще всего применяется для систем с естественной циркуляцией;
- в системе обязательно должен быть разгонный участок;
- не содержит сложных узлов или слишком дорогих деталей;
- движение теплоносителя происходит за счет гравитации.
По расположению труб, которые соединяют между собой отопительные батареи, верхняя разводка системы отопления может быть вертикальной или горизонтальной. В первом варианте могут образовываться воздушные пробки. Устранить недостатки можно, нужно лишь вмонтировать в отопительный контур трубопроводную арматура: отсечные клапаны, краны Маевского и терморегуляторы. Вертикальные схемы подходят для реализации в небольших жилищах.
Горизонтальная однотрубная система с верхней разводкой схема применима для эксплуатации в одноэтажных домах с большой площадью обогрева. Подходит она и для двухэтажных зданий. В конструкции системы должен быть стояк, по которому будет производиться подача теплоносителя на верхний этаж.
Однотрубная система отопления с верхней разводкой может функционировать практически с любыми типами радиаторов: чугунные, биметаллические и другие модели. При использовании алюминиевых батарей обязательно контролируют уровень кислотности теплоносителя.
Когда в доме реализуется однотрубная система отопления с нижней разводкой схема подключения радиаторов всегда последовательная. Батареи подсоединяются к горизонтальной трубе, которая уложена по периметру всех отапливаемых помещений. Вход и выход в радиаторах может быть диагональным или нижним. Обогревательные приборы в такой системе размещаются на одном уровне. Они всегда работают одновременно. Трубопровод имеет небольшой уклон от котла, циркуляция жидкости в системе принудительная.
Хорошо себя зарекомендовала однотрубная система отопления с нижней разводкой схема «Ленинградка» с байпасами. Здесь радиаторы хоть и имеют последовательное подключение к одному трубопроводу, но могут работать по отдельности. Кроме того, есть возможность регулировки нагрева каждого прибора.
Оригинал статьи
Как монтируется однотрубная система отопления частного дома
Содержание статьи
Любой частный дом должен иметь свою систему отопления. И не важно, центральное это отопление или же локальное, но схема разводки может быть представлена только двумя возможными вариантами – однотрубной и двухтрубной.
Однотрубная схема разводки
Однотрубная система отопления частного дома сегодня используется довольно часто благодаря своим положительным качествам, речь о которых пойдет немного ниже.
Вернуться к содержанию ↑
Классификация схем
Для того чтобы понять, про что вообще идет речь, следует рассмотреть простейшую классификацию схем.
Итак, схема разводки может быть:
- Однотрубной;
- Двухтрубной.
Кроме всего прочего, определяются такие типы разводок:
- Нижняя;
- Верхняя.
Нижнюю разводку часто называют горизонтальной, так как труба с теплоносителем идет от источника тепла, которым может быть, например, нагревательный котел, к радиаторам. При этом имеется одна общая магистраль, а к радиаторам вверх поднимаются короткие участки.
Схема с верхней разводкой получила второе название вертикальной. Это связано с тем, что от источника тепла теплоноситель поднимается вверх к радиаторам, а дальше распределяется горизонтальными участками по стоякам. Данная схема имеет и еще одно название — схема разводки с принудительной циркуляцией. Это так потому, что вверх теплоноситель поднимается насосом, то есть принудительно.
Двухтрубная схема разводки
Надо сразу сказать, что вертикальная разводка сегодня встречается довольно редко. Она характерна только для многоэтажных домов. Но однотрубная система отопления двухэтажного дома может быть и с нижней разводкой, только состоящей из нескольких отдельных контуров.
Гораздо большее распространение получили системы с нижней разводкой, о которых и пойдет дальнейшая речь в нашей статье.
Вернуться к содержанию ↑
Однотрубная система
Итак, как уже было сказано, она получила довольно широкое распространение благодаря своим положительным качествам, среди которых и относительно низкая стоимость монтажа. Связано это, прежде всего, с малыми затратами материала. Есть у них и другие положительные стороны, среди которых следует отметить:
- Более приемлемый внешний вид, так как горизонтальные участки могут быть вмонтированы в пол;
- Есть возможность выбрать направление потока теплоносителя;
- Простота монтажа, так как можно укладывать отдельные участки прямо под дверью, не делая сложных обводок и так далее.
Вернуться к содержанию ↑
Составляющие элементы однотрубной системы
Однотрубная система отопления частного дома, как и любая другая система, состоит из отдельных элементов. Самым главным элементом в любой системе отопления является нагревательный котел. Это может быть и твердотопливный котел, и газовый, и любой другой. В данном случае разницы нет никакой, то есть предназначение у них одно – передача тепла в помещение по средствам теплоносителя.
Схема однотрубной системы отопления
В роли отопительных элементов в схеме с нижней разводкой выступают радиаторы.
Совет! Для отопления с нижней разводкой лучше всего использовать биметаллические радиаторы.
Такие радиаторы обладают очень высокой степенью теплоотдачи. Кроме того, они могут быть окрашенными или же выполненными их нержавеющей стали. Такой внешний вид довольно легко «вписать» практически в любой интерьер.
Довольно часто в схему включается расширительный бачок. И если в самотечной схеме он выполняет роль емкости, создающей давление, то в данном случае (случай с котлом и встроенным в него насосом) бачек будет являться неким стабилизатором давления. То есть при сильном нагревании воды, лишняя ее часть будет попадать именно в эту емкость, тем самым сохраняя постоянное значение давления.
Ну и последним элементом можно назвать сами трубы, а также всевозможные доборные элементы к ним, то есть переходники, заглушки, запорная арматура, краны Маевского и так далее.
Вернуться к содержанию ↑
Краткая характеристика
Данный вид систем представляет собой магистраль, расположенную под небольшим углом. Радиаторы при этом подключаются последовательно. Передача тепла осуществляется через теплоноситель, путем последовательного его нагревания. В этом и есть главный недостаток.
Устройство однотрубной системы отопления
Однако сегодня он легко устраним. Происходит это следующим способом: на каждом из радиаторов ставят запорную арматуру, либо краны Маевского. Это позволяет сбалансировать всю схему отопления.
Вернуться к содержанию ↑
Инструкция по монтажу
Однотрубная система отопления начинает устанавливаться с котла. Надо сразу сказать, что котел помещается на некую глубину, но не в подвал. Просто он должен находиться ниже всех остальных элементов.
После установки котла монтируется дымоход. В том случае, когда речь идет о газовом котле, то дымоход под него называется коаксиальным. Он поставляется в комплекте с самим котлом. Поэтому все, что нужно для его монтажа, так это просто прочитать инструкцию и следовать каждому ее пункту.
После выполнения этого шага, подключается центральная труба. Как правило, ее диаметр составляет не меньше 25 мм.
Надо заметить, что непосредственно к котлу должны быть подсоединены трубы только из металлов. Связано это с тем, что сам котел, а значит и первые сантиметры трубы, очень сильно нагреваются. Все полимерные изделия таких температур выдержать просто не способны.
После присоединения центральной магистрали, начинают разводку, то есть монтаж остальной части трубопровода и радиаторов. На этом же этапе ставится запорная арматура, или же монтируются краны Маевского.
Различия в смемах отопления
Радиаторы рекомендовано устанавливать под каждым подоконником, но только так, чтобы между ними оставалось некоторое пространство.
Что касается самих труб, то их прокладка осуществляется в прямом положении, то есть без прогибов. Желательно не делать и лишних обводов при помощи фасонных элементов.
Каждый изгиб приводит к частичной потере давления – это еще один недостаток, которым обладает однотрубная система отопления.
В процессе монтажа не следует забывать и про то, что в процессе эксплуатации теплоноситель постепенно загрязняется, поэтому его периодически необходимо менять. С этой целью однотрубная система отопления должна иметь отверстие для залива теплоносителя, а также запорную арматуру для его слива.
В том случае, если есть расширительный бачок, то долив теплоносителя осуществляется именно через него. Что касается слива, то тут тоже все довольно просто – на последнем радиаторе ставится запорная арматура, через которую и осуществляется полное удаление воды. Можно поступить и так: в любой угол, или не сильно заметное место, от общей магистрали заводится трубопровод, на конце которого ставится запорный кран.
Стоит отметить, что слив воды должен осуществляться, естественно, снизу, то есть с нижней части радиатора, или с трубы, которая расположена ниже остальных.
Вернуться к содержанию ↑
Вывод
Как видно, данная схема довольна простая и поэтому самая дешевая. Однако нужно сказать, что она имеет ряд существенных недостатков. Одним из них является то, что прогрев помещения происходит постепенно, то есть сначала нагреваются радиаторы, которые располагаются ближе к котлу, а затем дальние.
По этой причине, такие системы не рекомендуется устраивать в домах, площадь которых больше 100 квадратных метров.
Вернуться к содержанию ↑
Однотрубная система отопления
Автор | Поделитесь | Оцените |
Виктор Самолин |
---|
Интересное по теме:
Система отопления в частном доме. Какую выбрать схему?
Системы отопления делятся на две большие группы – однотрубные и двухтрубные. Разница заключается в присоединении отопительных приборов. В однотрубной системе радиаторы подключаются последовательно, отсюда основной минус такой системы. По мере движения теплоносителя в отопительных приборах температура постепенно уменьшается, поэтому ближайшие к котлу радиаторы всегда более нагретые, чем отдалённые.
В двухтрубных системах батареи подключаются параллельно, поэтому все приборы нагреваются одинаково. Но такие системы более сложные при монтаже и требуют больше затрат на материалы. Давайте более подробно разберём каждую систему. Пойдём от простого к сложному.
Простейшая однотрубная система – самый дешёвый вариант.
Посмотрите на рисунок, система проще некуда. Теплоноситель, проходя последовательно через несколько радиаторов, возвращается в котёл, где опять нагревается.
В такой системе нельзя отключить или уменьшить мощность одного радиатора, так как закрыв его циркуляция в системе полностью прекратится. Вы спросите: «Зачем нужна такая система, где невозможно отключить радиатор, если стало жарко»?
Вы абсолютно правы!
Но в некоторых случаях такую систему стоит монтировать. Например, Вы имеете дачный домик с одной комнатой, где система состоит из трёх радиаторов и электрического котла. В этом случае, нет необходимости отключать радиаторы, а если стало жарко, можно просто уменьшить температуру на котле. Такую систему можно охарактеризовать так – просто, дешево и без заморочек.
Однотрубная система – «ленинградка»
Схема выглядит таким образом: понизу идёт труба розлива в которую с помощью тройников врезаются батареи отопления.
Эту систему делают очень часто. Люди рассуждают так: одна труба розлива всегда проще и дешевле, чем две. Но экономия на трубе при монтаже «ленинградки» имеет место только тогда, когда есть возможность сделать полный круг, то есть обойти кругом всё помещение. Если же полностью закольцевать розлив не получается, то приходится возвращать холостую трубу и вся экономия сходит на нет. Очень часто при монтаже «ленинградки» допускаются непоправимые ошибки, которые приводят к тому, что система совсем или частично не работает. Как известно, теплоноситель всегда циркулирует по пути наименьшего сопротивления, поэтому большая его часть идёт по нижней трубе помимо радиатора. А в батареи циркуляция очень слабая и чтобы её увеличить монтируется так называемая редукция. Делают её двумя способами — заужением участка трубопровода под радиатором или установкой на нём запорной арматуры.
Гравитационная система — она работает без насоса
По-другому такую систему отопления называют самотечной. В чем ее смысл? Из курса физики известно, что горячая жидкость, а в данном случае, нагретый теплоноситель имеет меньшую плотность, чем остывший. Поэтому, выходя из котла жидкость как бы всплывает, поднимаясь наверх, затем охлаждается в отопительных приборах и падает вниз, далее проходя по обратному трубопроводу поступает обратно в отопительный котел.
Процесс этот называют естественной циркуляцией. Таким образом, для работы такой системы отопления не нужен циркуляционный насос, все и так вертится под действием силы тяжести. Но движение теплоносителя при естественной циркуляции происходит медленно, поэтому циркуляционный насос на такую систему обычно всё равно ставят. Монтируется он на обводной линии, а на основную трубу устанавливается шаровой полнопроходной кран, который открывают при отключении электроэнергии. Гравитационная система монтируется из стальных труб достаточно большого диаметра. Горизонтальные участки розлива выполняются с уклоном — подача от котла, обратка к котлу. Величина уклона должна составлять не менее 5 мм на погонный метр трубы. Верхнюю трубу сделать с уклоном, как правило, не составляет труда, а с нижней возникают проблемы. Приходится устанавливать котел как можно ниже или поднимать обратный трубопровод вместе с радиаторами. Гравитационная система получается дорогой, громоздкой и некрасивой. Чтобы исключить закипание котла при отключении электричества можно пойти по другому пути — это установка источника бесперебойного питания на циркуляционный насос.
Коллекторная — система на любителя
Еще эту систему называют лучевой. Суть схемы такова. В отапливаемом помещении, обычно ближе к центру, располагается коллектор, от которого к каждому радиатору идут две трубы – подающая и обратная.
Трубы в ней, как правило, используются из металлопластика или сшитого полиэтилена. Прокладываются они чаще всего в конструкции пола (в стяжке), реже по потолку нижнего этажа. Лучи, подходящие к радиаторам, имеют разную длину, поэтому для правильной работы необходима тщательная балансировка. Преимуществами такой системы является отсутствие соединений труб, находящихся в стяжке, так как лучи делаются из цельных кусков и быстрота монтажа. При чём второе преимущество достаточно спорное. Самым главным минусом такой системы является дороговизна – большое количество трубы, коллекторы стоят денег.
Попутная система — «Петля Тихельмана»
В этой системе теплоноситель движется по кругу в одном направлении. Подача в ней большим диаметром начинается на первом радиаторе, далее уменьшаясь заканчивается на последнем. Розлив же обратного трубопровода начинается наоборот – большим диаметром на последнем радиаторе и меньшим на первом.
Таким образом, сумма труб подачи и обратки каждого отопительного прибора одинакова. На первом радиаторе — короткая подача, длинная обратка, на последнем наоборот — большая подача, маленькая обратка. Что это даёт? Все радиаторы в такой системе имеют одинаковое гидравлическое сопротивление, то есть находятся в одинаковых условиях. Сделали попутку, запустили, всё сразу работает – хлопаем в ладоши! Не нужно никакой регулировки! На самом деле, балансировочные вентиля в попутной системе ставить рекомендуется, так как ещё есть человеческий фактор. При монтаже, сварке или пайке возможны дефекты (заужение труб), поэтому минимальная балансировка всё же может потребоваться.
Тупиковая двухтрубная система
Петля Тихермана — это очень хорошо. Но не всегда есть возможность закольцевать систему. Входные двери, лестничные марши мешают прохождению труб отопления. В таких случаях монтируется двухтрубная тупиковая система.
Розлив в ней состоит из двух труб — прямой и обратной. Уменьшение диметра трубы происходит от первого радиатора к последнему. Приборы отопления присоединяются параллельно. Система прекрасно работает, когда количество радиаторов на каждой ветке розлива не очень большое, так как чем больше приборов находится на каждом контуре, тем сложнее сбалансировать систему. Для регулировки системы необходимо прикрывать балансировочные клапаны на ближних радиаторах.
Какую схему выбрать?
Выводы:
-
Если необходимо отопить небольшое помещение, состоящее из одной комнаты: гараж, небольшой цех, дачный домик, то монтируем самую простую однотрубную систему. Дешево и сердито!
-
Когда источником тепла является твердотопливный котел и часто происходят перебои с электроснабжением, а внешний вид системы не имеет значения (вахтовый вагончик, маленький деревенский дом) — монтируем гравитационную систему.
-
В небольшом частном доме, где есть возможность пустить трубу отопления по периметру, а количество отопительных приборов не более 8 – делаем «ленинградку».
-
Во всех остальных случаях советуем использовать двухтрубную систему. Там, где есть возможность пустить трубу по кругу – попутка, где нет – тупиковая система отопления.
Еще совет!
В частном доме в несколько этажей делайте систему из нескольких контуров. Свой контур на каждый этаж. Как известно, тёплый воздух поднимается наверх, поэтому на втором этаже всегда теплее, чем на первом. В этом случае у Вас есть возможность регулировать теплоснабжение каждого этажа.
Читайте ещё статьи
Однотрубная система отопления частного дома: разновидности и особенности
Принципиальных схем отопительных систем всего две: однотрубная и двухтрубная. Но в каждой из них существует несколько разновидностей. У каждого из вариантов есть свои плюсы и минусы. Однотрубные системы хороши тем, что их проще и быстрее монтировать, ведь магистраль всего одна. Рассмотрим их подробнее.
Достоинства и недостатки
Достоинства однотрубных систем:
- Меньший расход строительных материалов. Труб требуется практически в два раза меньше, но должны быть они большего диаметра, чем для аналогичной двухтрубной системы. Потому экономия в денежном эквиваленте будет небольшой.
- Монтаж проще, занимает меньше времени. Тут экономия более ощутима: работы в два раза меньше, чем при разводке двухтрубных систем.
- Используя байпас и вентиля можно организовать регулировку температуры каждого отопительного прибора.
- Тщательно продумав систему можно добиться эффективного отопления.
- Легко реализуется несколько контуров.
Недостатки:
- Сложность балансировки системы: для получения одинакового количества тепла в батареях, расположенных вначале или конце кольца требуется разное количество секций. Также требуется установка байпасов и запорной арматуры. Все это в результате может свести экономию в денежном эквиваленте к незначительным суммам.
- Схема неприменима к теплым полам.
- Для нормального функционирования нижней раздачи в одноэтажном доме требуется повышенное давление, создаваемое насосом или создание разгонного коллектора, который явно не является украшением.
Особенности однотрубных систем
Однотрубную разводку в самом простом варианте называют «ленинградкой». Она далеко не идеальна, но популярна из-за своей простоты. Ленинградка представляет собой такую систему, при которой все элементы отопления подключены последовательно к одной трубе, которая выполняет и роль подачи, и роль обратки. Получается, что магистраль закольцована (на котел при индивидуальной системе отопления или на стояк при централизованной), а к ней в нужных местах в разрыв или параллельно подсоединены радиаторы или другие устройства.
Однотрубная система в самом простом варианте
Теплоноситель по направлению движения последовательно поступает в каждый их отопительных приборов. В этом и заключается основной недостаток. В первый радиатор поступает самый горячий теплоноситель. Часть тепла отбирается на его нагрев. Теплоноситель становится холоднее, подмешивается в магистраль, снижая общую температуру. После чего, уже с чуть более холодный, он поступает на второй радиатор, где снова немного остывает и, добавляясь к основному потоку, еще больше охлаждает его. По мере продвижения все более холодный теплоноситель поступает в каждый последующий элемент отопления. При достаточно длинной цепочке и большом количестве приборов последний радиатор бывает совершенно неэффективным.
Чтобы обойти это свойство и добиться примерно равной отдачи от каждого прибора, можно увеличивать количество секций радиатора по мере их удаления от выхода котла. Таким образом можно компенсировать систему (выровнять теплоотдачу каждого элемента). Как вариант использования недостатков во благо можно рассмотреть такой способ: самые «горячие» отопительные приборы устанавливать в самых холодных комнатах (например, на северной стороне) или в тех, где требуется повышенная температура – детские и спальни.
Для того чтобы была возможность регулировать температуру на радиаторе ставят байпас и краны
Некоторые разновидности подключения радиаторов позволяют устанавливать регуляторы и краны, которыми можно регулировать интенсивность потока теплоносителя в каждом отопительном элементе, выравнивая при необходимости температуры. Это позволяет добиться более-менее равной теплоотдачи от каждого из них, но такое возможно далеко не всегда.
По способу разводки однотрубная система может быть горизонтальной или вертикальной.
Горизонтальная разводка
Горизонтальная система в одну трубу прокладываться может по полу или под ним, в полу. В этом случае система называется однотрубной системой с нижней разводкой. Но ничто не мешает от котла поднять подачу и спрятать ее под подвесной или натяжной потолок. Тогда, соответственно, разводка называется верхней. При верхней разводке в двухэтажном доме от одной подачи можно установить радиаторы, как на верхнем этаже, так и на нижнем. Чтобы не очень «светить» подводку на нижнем этаже, ее можно спрятать в стены. Неплохо такой способ разводки реализовывается из полуподвального помещения, в которых обычно располагаются технические помещения. В них требования по эстетике гораздо ниже и трубы подводки к радиаторам можно не прятать. А на верхнем этаже из пола выходят небольшие отрезки трубы, которые можно подвести прямо к отопительным приборам.
Однотрубная система с нижней раздачей
При нижней разводке однотрубной системы и укладке в пол (под пол) обязательно сделать хорошую теплоизоляцию – для уменьшения непроизводительных потерь. При укладке поверху, над плинтусами, вид не слишком портится – труба всего одна, правда по сравнению с двухтрубными системами нужен больший диаметр. Сегодня есть специальные плинтуса-короба, которые позволят скрыть трубы без особых усилий и затрат.
Вариант однотрубной системы. Горизонтальная разводка
При помощи горизонтальной однотрубной разводки может быть организована и система отопления частного двухэтажного дома. В одном из вариантов она выглядит как на рисунке ниже.
Однотрубная схема отопления двухэтажного дома с принудительной циркуляцией
Тут используется принудительная циркуляция – встроен циркуляционный насос. Для нормального функционирования обоих веток врезать стояк подачи на второй этаж желательно до первого радиатора. Так как вверху обычно скапливается теплый воздух, то при подаче теплоносителя одинаковой температуры, на втором этаже будет ощутимо теплее. Для выравнивания температур в каждой ветке перед первым радиатором нужно установить краны, открывая/закрывая которые можно будет регулировать температуру поэтажно. Установленные перед каждой батареей шаровые краны дадут возможность отключать их на время ремонта, а игольчатый кран в перемычке (байпасе) позволяет регулировать температуру на каждом радиаторе, а значит и в каждом помещении. При таком варианте подключения отопительных приборов однотрубная система проявляет свои преимущества в полном объеме.
При обычной врезке, когда контур проходит через каждый из радиаторов, возможности регулировки нет. Потому очень важным в однотрубной системе квартиры или частного дома является установка байпаса – обходного участка трубы.
Подробно о горизонтальных однотрубных системах и типах подключения радиаторов смотрите в видео.
Однотрубную горизонтальную систему можно использовать и с естественной циркуляцией (без насоса). Для этого требуется разгонный коллектор. Горячий теплоноситель поднимают на некоторую высоту. С выхода котла труба с диаметром чуть больше диаметра выходного патрубка поднимается вверх почти до уровня потолка (не менее 1,5 метров над уровнем системы). В верхней точке устанавливается расширительный бачок. Он подсоединяется отрезком трубы 15мм диаметра. Затем подача опускается до уровня входа в радиатор, и далее, по схеме обычного подключения.
Такая петля позволяет создать перепад давления и увеличить скорость движения теплоносителя. Чем выше скорость, тем эффективнее и тише будет работать система: при недостаточной скорости она ощутимо шумит. А скорость будет тем выше, чем выше удастся поднять разгонный коллектор.
При установке однотрубной системы в 2-х этажном доме надобность в разгонном коллекторе отпадает: в этом случае однотрубная система без насоса будет функционировать бесшумно, за счет «разгона», который придает ей кольцо на втором этаже. При монтаже системы с естественной циркуляцией в одно или двухэтажном доме необходимо соблюдение уклона: 1 см на 5 метров трубопровода, а расширительный бачек установить в верхней точке на втором этаже.
Вертикальная разводка
Вертикальные однотрубные системы целесообразно использовать в многоэтажных строениях, но реализуются они преимущественно в системах с принудительной циркуляцией. Схема движения теплоносителя и устройства системы иная: стояки идут сверху-вниз, к ним подключены на разных уровнях отопительные элементы (радиаторы, полотенцесушители и т.п.). Сверху все стояки объединены подающим трубопроводом, снизу – обратной магистралью, которая подключается к входу обратки котла. В большинстве схем циркуляционный насос устанавливается в обратной магистрали перед входом в котел: тут температуры самые невысокие и нет необходимости брать дорогой теплостойкий насос.
Вариант однотрубной системы. Вертикальная разводка
При такой схеме теплее всего будет на верхних этажах, если говорить о стояках, то самым теплым будет тот, который расположен ближе к началу раздачи. Все объясняется схемой движения теплоносителя: горячий теплоноситель из котла поднимается вверх, распределяясь по трубопроводу подачи, затем опускается вниз, омывая первый радиатор, на котором часть тепла теряется. Чуть остывшая вода подается в следующий, и так до поступления в обратную магистраль. На каждом отопительном приборе теряется часть тепла, и до нижних радиаторов доходить может чуть теплая вода.
Радиаторы подключаются с байпасом или без него. Он играет ту же роль, что и в вертикальных – при наличии шаровых кранов дает возможность ремонта, а при наличии игольчатого крана на байпасе позволяет регулировать температуру каждого радиатора. При наличии байпасов и игольчатых кранов можно сбалансировать систему – в верхние отопительные приборы подачу ограничить, а на нижние открыть больше.
Открытые и закрытые системы
В однотрубные системы могут устанавливаться расширительные бачки открытого или закрытого типа. При установке бачка открытого типа система является открытой – теплоноситель может испаряться, периодически нужно контролировать его уровень и периодически добавлять. Это – основной недостаток этого типа организации отопления, зато вывод воздуха происходит автоматически – через отверстие бачка.
Пример однотрубной разводки в реальном интерьере
Установив бачок мембранного типа, вы делаете невозможным испарение теплоносителя. Зато возникает необходимость отвода воздуха, попавшего в систему. Для этого в высших точках схемы и устанавливают специальные спускные клапана, а на радиаторах – краны «маевского». Закрытые системы считаются более безопасными, и практически все новое отопительное оборудование разрабатывается под них.
Итоги
Однотрубная система достаточно легко реализуется, а ее недостатки нивелируются установкой байпасов и вентилей в нужных местах. Особенно привлекательно и эффективно такое решение для двухэтажного частного дома при использовании вертикальной разводки. Причем схема достаточно простая и однотрубная система отопления частного дома может быть реализована своими руками.
Но все-таки, для того чтобы решить однотрубная и двухтрубная система отопления вам больше подходит, нужно изучить особенности построения и двухтрубной, об этом читайте тут.
схема для частного дома, монтаж своими руками
Большинство старых домов в нашей стране оборудованы однотрубной системой отопления. На данный момент можно назвать это пережитком, все еще пользующимся большой популярностью. Рассмотрим данную схему более подробно.
Схема работы
Что представляет собой однотрубная система отопления частного дома? Ее можно сравнить с замкнутым кольцом, куда вмонтирован нагревательный котел – основной отопительный элемент. Котел может работать на различных видах топлива, его вид и тип зависит от предпочтений хозяина дома. Само кольцо представляет собой трубу с определенным диаметром и длиной. В трубу последовательно врезаются радиаторы или регистры.
Самые важные составляющие идеально работающей системы отопления – температура, скорость движения и давление теплоносителя. Добиться правильного сочетания этих параметров при проектировании и монтаже – главная задача. И она не так проста, как кажется. Поэтому, прежде чем решиться на монтаж отопления своими руками, необходимо взвесить все «за» и «против» и при сомнениях обратиться к профессионалам.
Аксессуары
Для удобства использования однотрубная система отопления может дополняться радиаторными регуляторами, балансировочными вентилями, термостатическими клапанами или шаровыми кранами. Это дополнительное оборудование дает возможность сбалансировать работу отопления, и при необходимости понижать общую теплоотдачу. Аксессуары вполне реально установить своими руками.
Отопление с горизонтальной установкой для одноэтажного дома
В доме с одним этажом, как правило, монтируется схема однотрубной системы отопления горизонтального типа. Все отопительные приборы на этаже включены последовательно.
Система с горизонтальной подводкой.
Если насос для движения теплоносителя не используется, то горизонтальная магистраль труб прокладывается обязательно с небольшим уклоном для использования естественных физических законов перемещения жидкостей в трубах. Минусом здесь можно назвать то, что не всегда удается добиться эстетической красоты при установке труб с уклоном. Но зато система без насоса позволяет оставаться независимым от электричества и не бояться охлаждения дома при его отсутствии.
Одним из видов горизонтальной установки отопления является специфическая схема «Ленинградка». В ней прокладка труб осуществляется над поверхностью пола или в самой конструкции пола. Обязательно устанавливается теплоизоляция.
Отопление с вертикальной установкой для многоэтажного дома
Такая схема предполагает расположение труб вертикально, путем монтажа стояков, подводящих тепло к радиаторам. В этом случае последовательно подключаются отопительные приборы, установленные на разных этажах здания.
Вертикальная система.
Здесь используется естественная циркуляция воды при отсутствии циркуляционного насоса. Горячая вода по стояку из котла подается в верхнюю точку, проходит в магистраль подачи, нагревательные приборы, перемещается по подающим стоякам, отдавая тепло в радиаторы.
Преимущества
Однотрубная система отопления одноэтажного дома имеет перед двухтрубной ряд преимуществ. В частности, однотрубная схема дает возможность охватить весь периметр по внутренней части дома одним замкнутым кольцом, ведь только одна труба идет от котла. Помимо экономичности, наличие одной трубы имеет следующие положительные моменты:
- Проектировать систему отопления с одной трубой можно независимо от планировки помещения и с минимальным расходом материалов;
- Трубы монтируются в непосредственной близости к полу или прячутся под пол, что позволяет скрыть всю инженерную конструкцию и проектировать интерьер без учета открытых глазу коммуникаций;
- В однотрубное отопление встраивается любое оборудование по желанию хозяина – полотенцесушители, радиаторы, насосы, аксессуары;
- Легко поддается регулированию температура теплоносителя, а, значит, и более гибкой становится процедура создания максимального температурного комфорта в доме;
Сложности в эксплуатации
В процессе эксплуатации редко удается добиться необходимой для максимальной теплоотдачи скорости теплоносителя и его давления. Для организации надежной и правильной работы устанавливается коллектор разгона. Система вертикального отопления в многоэтажном доме не имеет таких сложностей, и, соответственно, может функционировать с полной отдачей и без монтажа насоса, позволяя создать необходимое естественное давление за счет высоты. Несмотря на то, что системы без насоса вполне имеют право на существование, рекомендуется все же предусматривать насос в цепочке однотрубной горизонтальной системы отопления.
Коллектор разгона.
Коллектор разгона выполняет свою основную задачу – разгоняет нагретый теплоноситель для распределения по трубам и радиаторам и непрерывно поддерживает такой разгон. Эффективность работы зависит от высоты расположения верхней части коллектора, высота петли разгонного коллектора должна быть больше 2.2 м. При такой высоте обеспечивается достаточная скорость движения теплоносителя и бесшумность работы.
Минусы
Выбирая однотрубный тип отопления, следует иметь в виду ряд его недостатков, а именно:
Последовательное соединение радиаторов
Она не дает возможности проводить индивидуальную регулировку интенсивности нагрева радиатора так, чтобы это не отражалось на остальных приборах.
Таким образом, нет возможности корректировать температуру в отдельных частях дома в зависимости от внешних погодных условий, а также устанавливать наиболее комфортные условия для каждого из проживающих в доме.
Высокие температуры
Однотрубное отопление нуждается в более высоких показателях температуры при эксплуатации, что ведет к усиленному выкипанию теплоносителя и необходимости контроля уровня воды и ее регулярного долива.
При использовании в однотрубной системе воды в качестве теплоносителя обязательно устанавливают расширительную емкость под крышей дома.
Необходимость установки насоса
При большой длине трубы может не хватить естественной скорости движения теплоносителя, установка насоса влечет за собой повышение эксплуатационных расходов.
Следует помнить, что теплоноситель последовательно проходит через все отопительные приборы, теряя в каждом часть температуры, разница температуры в первом и последнем радиаторах может различаться в 2 раза. Для выравнивания температурного режима в последних радиаторах увеличивают число секций.
Однотрубный, двухтрубный, схема системы отопления и ее конструкция
Отопление частного дома — один из важнейших элементов создания в жилище комфортной и уютной атмосферы. Система отопления состоит из нескольких взаимосвязанных элементов, важнейшим из которых является теплоноситель. Без него невозможно качественное функционирование всей системы отопления. В современных системах отопления самым распространенным теплоносителем является вода.
Для устройства отопления в частном доме лучше всего заручиться поддержкой квалифицированных специалистов.Они смогут правильно составить проект, закупить необходимые расходные материалы и провести монтаж оборудования для теплоснабжения вашего дома. Разумеется, имея соответствующий опыт провести установку системы отопления в своем доме, вы можете сами. Для этого необходимо знать устройство типа отопления и основные свойства.
При установке отопительного оборудования в частном доме одним из важнейших требований является правильный выбор типа системы. Какие бывают типы систем отопления частных домов?
Отметим, что при строительстве любого типа системы отопления может использоваться однотрубная или двухтрубная схема.Самыми популярными разновидностями систем отопления для частных домов являются:
- Газ;
- Электрическое отопление;
- Solid;
- Масло.
Есть альтернативная система отопления. К ним относятся гидроагрегаты, ветровые установки, солнечные батареи и солнечные системы. Для всех вышеперечисленных вариантов топлива используется только один вид охлаждающей жидкости — вода. То есть нагрев может осуществляться разными способами, но с постоянным и неизменным теплоносителем. Именно поэтому каждая схема системы отопления оснащена фильтром для жидкости и специальным канализационным стоком.К тому же современные радиаторы отопления оснащены регулирующими клапанами, регулирующими поток воды, тем самым устанавливая оптимальную температуру в помещениях.
Автономная система отопления частного дома возможна по одной из двух схем:
- Однотрубный;
- Двухтрубный;
- Коллектор.
Отличительной особенностью однотрубной системы отопления (рис. 1) является наличие электронасоса. Благодаря этой функции вода подается в радиатор (устройство создает необходимое технологическое давление).Главное достоинство однотрубной системы отопления — компактность и простота монтажа. Однако использование электрического насоса для поддержания желаемого давления в трубопроводах делает рабочую систему более дорогостоящей.
Рис.1 однотрубный контур отопления
Двухтрубное отопление частных домов (рис. 2) — это конструкция, в которой горячая вода в радиаторы подается по более высокой линии, а обратная линия охлаждаемой жидкости намного ниже. В этой системе трубы отопления должны располагаться под определенным уклоном.Отличительной особенностью двухтрубной системы отопления является циркуляция воды по трубам под действием давления, создаваемого уравнительным баком. В такой конструкции отсутствует насосная полностью электрическая система, что значительно снижает стоимость эксплуатации.
Рис.2 двухтрубный отопительный контур
Коллектор системы отопления (рис. 3) спроектирован таким образом, что каждый радиатор имеется в здании, отдельные трубы соединяются с общим коллектором. То есть радиаторы в коллекторной системе отопления имеют две трубы: одна подает нагретый теплоноситель, другая — холодную.Достоинством такой схемы является возможность регулировать температуру в каждой комнате отдельно. При выходе из строя какой-либо части системы ее замену можно провести без отключения всего дома от отопления. Коллекторная система отопления на сегодняшний день самая прогрессивная. Единственным минусом стал большой расход труб и необходимость дополнительного места для крепления коллекторной стойки.
Рис.3 коллекторная система отопления
Основным элементом современных систем отопления частных домов остается котельная.С его помощью теплоноситель и распределение тепла по дому. Естественно, что лучший теплоноситель для отопления частного дома — это вода. Это заполненные жидкостью отопительные трубы, идущие от котла. Циркулируя в них и нагретая жидкость отдает тепловую энергию, обогревая помещения дома. Также в систему отопления частного дома включено трубопроводов, и отопительного оборудования (радиаторы).
- Котел — основной генератор тепла, обеспечивающий качественный нагрев теплоносителя (воды) перед его распределением по радиаторам.Вода в котле нагревается с помощью различных видов топлива (в процессе сгорания выделяется определенное количество тепловой энергии). Тип котла отопления нужно выбирать в соответствии с условиями объекта недвижимости, учитывая наиболее распространенные виды топлива в регионе. Еще одним немаловажным фактором при выборе котла являются климатические условия и общая площадь дома. На сегодняшний день наиболее приемлемым для оборудования системы отопления в частном доме считается газовый котел.Он обладает необходимой экологичностью, надежностью, простотой, экономичностью и безопасностью;
- Трубопроводы — функциональные элементы, соединяющие котел с радиаторами, помогающие доставлять к радиаторам нагретую жидкость. Сегодня производители предлагают широкий ассортимент труб для качественного оборудования системы отопления в частном доме. Наибольшей популярностью пользуются трубопроводы из стальных, медных и пластиковых труб для систем отопления. Недостатком стальных труб отопления можно назвать сложность монтажа (их в процессе сборки системы отопления необходимо приваривать друг к другу) и сильную подверженность коррозии.Конечно, вы можете приобрести стальную оцинкованную трубу, но из-за большого веса монтаж будет затруднен. Сейчас в частных домах для систем отопления и оборудования все чаще используются трубопроводы из полимерных пластиковых материалов. Особой популярностью пользуются металлические трубы, в основе которых лежит алюминий, верхняя часть которых имеет тонкое пластиковое покрытие;
- Отопительные устройства — это традиционные радиаторы, которые выделяют необходимое количество тепловой энергии для обогрева домов. Эти устройства можно разделить на несколько типов: классические водяные радиаторы, инфракрасные обогреватели, радиаторы конвекционного типа (имеющие ребристую форму). Каждое отопительное устройство имеет ряд секций. Чем больше, тем сильнее будет обогрев помещения. Безусловно, радиаторы с большим количеством сегментов предназначены для отопления домов с большой площадью.
Котел отопительной воды
Системы водяного отопления частных домов чаще всего — закрытые (закрытые). В них жидкость циркулирует по замкнутой схеме и пополняется на ее счет очень редко.
На современном этапе специалисты рекомендуют оборудовать двухтрубную систему отопления частного дома.(Схема 1).
Схема 1: двухтрубная система отопления
Как видно на рисунке, эта схема состоит из двух цепей замкнутого типа. Один тракт распределяет нагретую в котле воду на радиаторы (батареи) отопления. Когда теплоноситель остывает, он возвращается по трубам обратно в центральный котел, где снова нагревается. Преимущество системы водяного отопления — параллельное расположение радиаторов отопления во всех комнатах. Они позволяют одновременно нагревать воздух в доме.
Важно! Важнейшим фактором при определении степени эффективности системы водяного отопления является расстояние между двумя контурами (подавать теплоноситель и возвращать обратно).Оптимальный вариант — если между подающим и обратным контуром будет выдерживаться расстояние, равное высоте от подоконника до пола.
Причина востребованности и популярности системы водяного отопления в частном доме — ее бесперебойная работа. Ведь для нагрева воды в радиаторах можно использовать самые разные виды топлива (газ, твердое топливо). При обустройстве системы электрического отопления частного дома бесперебойной работы добиться сложно. Электричество может быть отключено, и система отопления перестанет работать.
Чтобы система водяного отопления функционировала правильно и слаженно, специалисты рекомендуют выдерживать максимальную высоту между выходом и самой высокой точкой отопительной конструкции. Отопительный котел лучше установить в подвале или яме в комнате.
Еще одним важным элементом системы отопления этого типа является расширительный бак. Его основная функция — создание максимально возможного давления в системе (чтобы жидкость могла циркулировать по трубам). В основе этого резервуара лежит принцип силы тяжести, поэтому желательно размещать этот элемент как можно выше.Чем выше будет резервуар, чем больше будет давление в трубах, тем лучше будет для него циркуляция нагретой воды. Хорошим местом для установки бакового отопления станет чердак.
Внимание! Объем расширительного бачка должен быть средним, это позволит лучше контролировать уровень охлаждающей жидкости в нем и доливать (сливать) жидкость.
Системы водяного отопления частных домов с расширительным бачком обычно считаются открытыми. В закрытой системе отопления частного дома тоже может быть расширительный бак, но он не имеет ничего общего с окружающим миром (откачать воду или добавить недостающую жидкость невозможно).Если система отопления оснащена таким резервуаром, то это должен быть компенсационный резервуар (дополнительный резервуар небольшого размера, внутри которого есть специальная мембрана для регулирования давления в системе). В закрытых системах отопления теплоносителем может быть не только вода, но и другие жидкости (Тосол).
Котел
Перед тем, как провести установку системы отопления в частном доме, вы должны определиться, какой вариант будет оптимальным для вашего проживания. Оптимальным решением будет установка системы отопления, использующей наиболее экономичный и приемлемый для вашего региона и типа источника энергии.Например, если в ваш дом подведен газ, наиболее целесообразным вариантом для системы отопления является вода (основной источник энергии — газовый котел). Если позволяют финансовые возможности и площадь дома, можно установить дополнительную систему отопления с электрическим или твердотопливным котлом (он будет служить резервным вариантом и позволит отапливать дом независимо от наличия котла. удельный топливный ресурс).
Следующий этап — подготовка проектной документации, которая включает все расчеты (необходимые для качественного монтажа).Проектный офис поможет подготовить все необходимые чертежи и схемы отопления частного дома. После того, как проектирование системы отопления частного дома завершено, вы можете отправиться на рынок за необходимыми монтажными материалами.
На начальном этапе монтажных работ идет установка котла. Если он не электрический, обязательно организуйте индивидуальный котел (это предотвратит попадание продуктов сгорания в ваш дом). В котельной обязательно должна быть установлена хорошая система вентиляции.Поверхность вокруг котла (стены, пол, потолок) нужно отделать огнеупорными материалами, а также сделать дымоход данной конструкции на улице. Котел не должен стоять слишком близко к стенам котельной (Фото 1).
Фото 1. Котел
Далее необходимо установить коллектор (если он обозначен на схеме системы отопления), циркуляционный насос (при необходимости следить за давлением воды в трубах и без расширительного бачка), другие устройства для регулирования и измерения работоспособности котел.
Далее необходимо оборудовать трубопровод (Фото 2). Эти элементы необходимо отойти от котла и направить к радиаторам. Обычно для проведения трубопроводов к дому в стенах проемы необходимого диаметра, а затем полосы этих элементов системы отопления форточки заделывают цементным раствором.
Фото 2. Трубопровод
Установка радиаторов (3) выполняется в последнюю очередь. Для установки с помощью специальных монтажных кронштейнов. Обычно эти элементы системы отопления устанавливают под окном.Радиатор снабжен двумя отверстиями (для входа и выхода жидкости). Некоторые из них необходимо установить датчики температуры и запорные и регулировочные арматуры. Первый запуск отопительной системы после установки желательно провести в присутствии специалиста газовой службы.
Фото 3. Радиатор
При выборе системы отопления для частного дома нужно учитывать несколько факторов:
- Самый подходящий для вашего региона источник энергии;
- Оборудование, автономная система отопления на случай непредвиденных обстоятельств;
- С учетом климатических условий местности;
- Учет общей площади дома.
Самостоятельно производить монтаж системы отопления в частном доме не рекомендуется, этим должны заниматься профессионалы.
Связанные с контентом
Система центрального отопления — обзор
6.1 Общие положения
Для распределения солнечного тепла в зданиях можно использовать гидравлическую систему (излучающие панели и водяные радиаторы) или центральную систему принудительной подачи воздуха.
В системах центрального отопления температура подачи горячей воды может иметь разные значения.В недавнем прошлом наиболее используемым значением в Румынии, а также в других странах Европейского Союза было 90 ° C с перепадом температуры на 20 ° C, но в настоящее время температура подачи обычно ниже 90 ° C.
Обеспечение потребности в тепле для зданий, оборудованных установками центрального отопления, требует систем с высокой эффективностью не только в процессе производства тепла, но и в распределении тепловой энергии. Одним из способов повышения эффективности систем отопления является использование пониженной температуры [1].Кроме того, можно использовать ВИЭ с более высокой эффективностью в качестве солнечной энергии. Обычно плоские жидкостные коллекторы нагревают передающую и распределяющую жидкость до 35–50 ° C. Систему необходимо контролировать и оптимизировать в соответствии с постоянно меняющейся потребностью в тепле.
Энергетическая и эксергетическая эффективность систем центрального отопления выше при пониженных температурах горячей воды [2], но, основываясь на [3], следует указать, что это справедливо только для полностью сбалансированных систем. Стабильность работы системы центрального отопления с пониженной температурой может быть повышена за счет уменьшения уровня перепада температуры.Таким образом, можно получить системы отопления с более высокой стабильностью и энергоэффективностью за счет одновременного снижения температуры подачи и падения температуры.
После внедрения пластиковых трубопроводов применение водного лучистого отопления с трубами, встроенными в поверхности помещений (например, полы, стены и потолки), значительно расширилось во всем мире. Ранее системы лучистого отопления применялись в основном для жилых домов из-за комфорта и свободного использования площади без каких-либо препятствий для установки.По тем же причинам, а также для возможного снижения пиковых нагрузок и экономии энергии излучающие системы широко применяются в коммерческих и промышленных зданиях. Из-за больших поверхностей, необходимых для передачи тепла, системы работают с водой с низкой температурой для обогрева. Однако, чтобы расширить использование этих типов генераторов и извлечь выгоду из их энергоэффективности для достижения целевых показателей 20–20–20 (повышение энергоэффективности на 20%, сокращение выбросов CO 2 на 20% и возобновляемые источники энергии на 20%) к 2020 году), необходима работа с радиаторами, которые в прошлом были наиболее часто используемыми оконечными устройствами в системах отопления.
В Европе предстоит отремонтировать десятки тысяч зданий, большинство из которых — жилые. Энергетическая задача будущего будет заключаться в ремонте существующих зданий и предложении системно-инженерных технологий, которые могут быть установлены с минимальным вмешательством, что будет чрезвычайно успешным. Следовательно, если продвигается солнечная технология, она должна быть рассчитана также на работу с радиаторами.
В этой главе представлены системы распределения тепла в зданиях, включая водяные радиаторы, излучающие панели (пол, стены, потолок и пол-потолок) и комнатные воздухонагреватели.Первой целью данного исследования является анализ экономии энергии в системах центрального отопления с пониженной температурой подачи для различных типов радиаторов с учетом теплоизоляции распределительных труб и исследование производительности различных типов низкотемпературных систем отопления с разные методы. Кроме того, разработана и экспериментально подтверждена математическая модель для численного моделирования теплового излучения излучающих полов, а также проведен сравнительный анализ энергетических, экологических и экономических характеристик полов, стен, потолка и пола-потолка с использованием численного моделирования с Выполняется программа моделирования переходных систем (TRNSYS).Наконец, включена важная информация по контролю и эффективности SHS, разработана аналитическая модель для энергетического анализа SHS, а также представлены некоторые показатели экономического анализа, показывающие возможность внедрения этих систем в зданиях.
Контурная система водяного отопления Q&A
Опубликовано: 20 июня 2014 г. — Дэн Холохан
Категории: Горячая вода
В: Что такое контур водяного отопления?
A: Самый простой способ отопления горячей водой.Каждая зона состоит из одного контура, состоящего из трубы и радиаторов. Вода перетекает из одного радиатора в другой.
Q: Радиаторы какого типа большинство людей используют с контуром водяного отопления?
A: Обычно плинтус из ребристых труб. Фактически, именно этот тип излучения впервые сделал петлевой метод нагрева столь популярным в начале 1950-х годов.
Q: Почему плинтус так популярен?
A: Большинство подрядчиков по отоплению используют излучение плинтуса в качестве тепла по периметру, передавая его из комнаты в комнату вдоль внешних стен здания.В таком случае излучение плинтуса становится трубопроводом, а также средством передачи тепла от воды к воздуху. По сравнению с более ранними методами обогрева петельная система плинтуса является недорогой и относительно надежной.
В: Означает ли это, что мне нужно использовать излучение основной платы, если я хочу установить систему контура?
A: Вовсе нет. Вы можете создать замкнутую систему практически с любым типом излучения. Все, что вам нужно сделать, это последовательно пропустить воду от одного радиатора к другому.
В: Есть ли недостатки в использовании других типов излучения в петлевой системе?
A: Использование любого типа излучения в петлевой системе, включая радиаторы плинтуса, может иметь недостатки. Ваш успех зависит от того, насколько точно вы рассчитали свои радиаторы с учетом потерь тепла в помещениях, которые они собираются обслуживать. Если вы увеличите размер первых радиаторов контура, вода может быть слишком холодной к тому времени, когда достигнет последних радиаторов контура.
Q: Какие проблемы это доставит мне?
A: Последние радиаторы могут не обогревать помещения, которые они обслуживают в самые холодные дни года.Ваша система выйдет из строя.
В: Насколько вероятно, что я столкнусь с этой проблемой дисбаланса?
A: Все зависит от того, как строитель планировал комнаты и оставляют ли люди внутренние двери открытыми или закрытыми. Большинство установщиков проложили плинтус от стены до стены. Это выглядит аккуратно, но это не имеет никакого отношения к тому, сколько тепла нужно комнате в данный день. Слишком много или слишком мало излучения приводит к дисбалансу и дискомфорту.
В: Вы можете привести мне пример этого?
A: Конечно! Допустим, вы устанавливаете петлевую систему плинтуса в чей-то дом.Первая комната, в которую входит петля, — это спальня размером 15 на 15 футов. Если вы разместите плинтус по периметру, вы установите 30 футов элемента. Поскольку каждый линейный фут плинтуса дает около 600 британских тепловых единиц в час (при средней температуре воды 180 градусов по Фаренгейту), ваш радиатор будет перекачивать в эту спальню около 18000 британских тепловых единиц в час. Предположим, потери тепла в этой комнате составляют всего 8000 БТЕ / час в самый холодный день года? Вы будете перегревать комнату каждый раз, когда включается система.
В: Разве термостат просто не выключит циркуляционный насос, если в комнате станет слишком жарко?
A: Это зависит от того, где находится термостат.Предположим, его нет в спальне. Предположим, это в гостиной. Достаточно ли плинтуса в гостиной, чтобы выключить термостат до того, как спальня перегреется? Может, кто-то открыл входную дверь, и на термостат дует прохладный ветерок. И имейте в виду, что, поскольку петля идет в спальню, а не в гостиную, вода в радиаторе спальни будет горячее, чем в радиаторе гостиной. Это тоже способствует дисбалансу.
Q: В таком случае было бы разумнее сначала провести петлю через гостиную?
A: Это зависит от того, нравится ли людям, живущим в доме, крутая спальня.Если они это сделают, имеет смысл сначала направить самую горячую воду в гостиную, но помните, что, вероятно, есть и другие спальни, которые следует учитывать в этом цикле.
В: Как я могу решить эти проблемы с дисбалансом?
A: Лучше всего подобрать уровень излучения в соответствии с потерями тепла в отдельных помещениях. Однако, если вы уже установили плинтус, вы можете сократить количество тепла, исходящего из каждой секции, закрыв демпферы.
В: Как это влияет на количество тепла, выходящего из радиатора?
A: Заслонка замедляет поток воздуха через радиатор.
Имейте в виду, что радиаторы этого типа работают за счет конвекции. Воздух, окружающий радиатор, забирает тепло от горячего элемента и поднимается вверх. Более холодный воздух поступает в радиатор снизу, чтобы заменить поднимающийся горячий воздух. Если вы закрываете заслонку, вы замедляете движение воздуха и уменьшаете выходную мощность радиатора в британских тепловых единицах в час.
В: Предположим, я закрываю заслонки, а из радиатора выходит слишком много тепла. Что мне тогда делать?
A: Вы можете обернуть часть элемента алюминиевой фольгой.Это уменьшит площадь поверхности радиатора и уменьшит передачу тепла от металла к воздуху.
В: Могу ли я также снять некоторые ребра с элемента плинтуса?
A: Да, это тоже подойдет. Удалив ребра, вы уменьшили площадь поверхности радиатора. Меньшая площадь поверхности означает меньшую теплопередачу.
В: Предположим, я понизил температуру воды. Разве это не сделало бы мне меньше тепла в комнате?
A: Конечно, и сейчас самое время посмотреть, как производители радиаторов оценивают свои устройства.
Вот рейтинг популярной марки плинтуса из медных ребристых труб 3/4 дюйма. Как вы можете видеть, когда средняя температура воды при потоке 4 галлона в минуту через плинтус составляет 180 градусов по Фаренгейту, каждый погонный фут плинтуса израсходовано 610 БТЕ / ч. Однако, если вы снизите среднюю температуру воды до 140 градусов по Фаренгейту, каждый погонный фут плинтуса потратит только 340 БТЕ / ч.
Q: Когда мне нужна более горячая вода?
A: Когда температура наружного воздуха падает до расчетной.Это то, что вы учитываете, когда впервые оцениваете работу. Вы начинаете с расчета потерь тепла. Допустим, вы хотите, чтобы в помещении было 70 градусов по Фаренгейту в день 0 градусов по Фаренгейту. Ваш расчет теплопотерь может сказать вам, что данная комната потеряет 6 100 БТЕ / час в этот день, поэтому вы полагаете, что комнате требуется 10 футов плинтуса, потому что каждая ножка выдает 610 БТЕ / час при средней температуре воды 180 градусов по Фаренгейту. в день, когда температура наружного воздуха составляет, скажем, 40 градусов по Фаренгейту, у вас не будет такой большой потери тепла, поэтому вам не потребуется вводить 6 100 БТЕ / час.В эти дни имеет смысл пропустить более прохладную воду через плинтус, чтобы предотвратить перегрев.
В: Нужно ли каждый день сбрасывать температуру котловой воды?
A: Вы не стали бы делать это сами, но вы могли бы использовать элемент управления «сброс», чтобы сделать это автоматически. Эти регуляторы определяют температуру наружного воздуха, а также температуру бойлера и постоянно регулируют их в соответствии с потребностями дня. Циркуляционный насос работает непрерывно в системе этого типа.
В: Решит ли один из этих элементов управления все мои проблемы с тепловым балансом?
A: Они помогут, но не решат проблему полностью.Вам все равно нужно будет подобрать размер радиатора с учетом теплопотерь в комнате в самый холодный день года.
Q: Предположим, моя петля для плинтуса обслуживает большую открытую площадку. Будет ли у меня меньше проблем с балансом в этом типе комнаты?
A: В целом да. Конвективные воздушные потоки перемещают тепло по широкому открытому пространству и распределяют тепло более равномерно, чем в зоне, где строитель разделил комнаты.
Q: Значит, у меня в доме может быть две петлевые системы, и одна может быть удобнее другой?
A: Совершенно верно.Например, предположим, у вас есть петля, обслуживающая нижний этаж дома. Комнаты открыты друг для друга, гостиная соединяется со столовой, семейной комнатой и кухней. Теплый воздух свободно перемещается от одного к другому, и людям комфортно. В этом доме наверху есть вторая петля, но эта идет из спальни в спальню. Поскольку члены семьи держат двери спальни закрытыми на ночь, в одних комнатах теплее, чем в других, и людям либо слишком жарко, либо слишком холодно.
В: Мне нравится перебирать плинтус от стены к стене, потому что я думаю, что так выглядит лучше.Как избежать проблем с перегревом и при этом сохранить чистоту линий?
A: Вы можете проложить кожух радиатора от стены к стене, если вам нравится, как он выглядит, но вам не нужно заполнять все это ребристой трубкой. Например, если у вас 12-футовая стена, а потеря тепла в комнате требует шести футов элемента, установите шесть футов элемента, но восполните разницу с помощью неизолированных медных труб внутри корпуса. Это не только сэкономит вам деньги, но и повысит уровень комфорта в помещении.
Q: Есть ли максимальное количество элементов основной платы, которое я могу использовать в цикле?
A: Опять же, это зависит от того, как строитель планировал комнаты. Если петля проходит через участки, где люди собираются закрыть двери, вы должны внимательно следить за средней температурой воды в элементе в конце петли. Чем длиннее петля, тем больше перепад температуры от одного конца к другому.
В: Вы можете привести мне пример этого?
A: Конечно, допустим, вы устанавливаете плинтус 3/4 дюйма.Если ваша средняя температура воды составляет 180 градусов по Фаренгейту, каждый погонный фут плинтуса будет расходовать 610 БТЕ / час. Когда вода течет, это тепло перемещается в воздух, понижая температуру воды по мере ее движения. Когда вы дойдете до конца цикла, вы больше не будете получать 610 БТЕ / час за погонный фут. Если у вас нет размера плинтуса для более низкой температуры в этой конечной комнате, вы не сможете установить в комнате нужную температуру в самый холодный день года.
Q: С каким перепадом температуры работает большинство установщиков?
A: Обычно 20 градусов F.
В: Почему?
A: Потому что при падении температуры на 20 градусов по Фаренгейту математика проста — каждый галлон в минуту будет нести 10 000 британских тепловых единиц в час. Кроме того, вы оставляете себе запас прочности при работе с перепадом температуры на 20 градусов по Фаренгейту. Если у вас недостаточно тепла в комнате, вы всегда можете немного поднять температуру котла, чтобы получить более высокую среднюю температуру воды и больше тепла. Опасность установки слишком большого количества ребристых трубок заключается в том, что температура воды упадет более чем на 20 градусов по Фаренгейту и станет слишком холодной в конце контура.
В: Если моя средняя температура воды составляет 180 градусов по Фаренгейту, с какой температуры мне начать?
A: Если вы работаете с перепадом температуры на 20 градусов по Фаренгейту, вы должны начать с 190 градусов по Фаренгейту в котле и закончить со 170 градусами по Фаренгейту в конце цикла.
Q: Итак, сколько элементов я могу безопасно использовать и при этом оставаться в пределах температурного падения на 20 градусов по Фаренгейту?
A: Как показывает практика, вы не должны превышать эти ограничения ни в одном цикле:
- 1/2 «- 25 футов элемента
- 3/4 дюйма — 67 футов элемента
- 1 дюйм — 104 фута элемента
- 1-1 / 4 дюйма — 177 футов элемента
В: Включает ли это трубопровод к и от основной платы излучения?
A: Нет, это сам активный элемент, часть, открытая для воздуха — ни закрытых заслонок, ни мебели, препятствующей свободному движению воздуха.
Q: Означает ли это, что система не будет работать, если я превышу эти ограничения?
A: Нет, это просто практическое правило. Если вы установите больше элементов, средняя температура воды упадет до точки, при которой вы не сможете обогреть конечные помещения до нужной температуры в более холодные дни года. В более мягкие дни у вас, вероятно, не будет проблем.
В: Предположим, мне нужно установить 100-футовый элемент 3/4 дюйма на одной петле, чтобы получить около 61 000 БТЕ / ч. Как я могу это сделать?
A: Самый простой способ — разделить петлю.
Оставьте котел и головку в двух направлениях, назначив часть общей длины 100 футов одной стороне, а остаток — другой стороне. Соедините два конца одной трубой и вернитесь к котлу.
В: Должна ли эта обычная труба быть больше 3/4 дюйма?
A: Да, в данном случае это будет 1 дюйм.
В: Почему?
A: Потому что он должен нести комбинированный поток обеих секций плинтуса. Если общая обратная труба слишком мала, вы не получите необходимый поток через плинтус.
Q: Что определяет поток, который мне нужен через плинтус?
A: Производитель плинтусов. Давайте еще раз взглянем на эту рейтинговую таблицу.
Обратите внимание, как они перечисляют тепловую мощность на погонный фут при 1 галлонах в минуту и 4 галлонах в минуту. Это был стандарт тестирования на протяжении многих лет. Скорость потока 4 галлона в минуту является максимальной, потому что если вы заставите воду двигаться быстрее, чем это, вы получите шум скорости.
В: Что это?
A: Скоростной шум — это звук, который издает вода, когда она слишком быстро движется по трубе.Для водяного отопления допустимые пределы:
- Не быстрее 4 футов в секунду для труб 2 «и меньше
- Не быстрее 7 футов в секунду для труб диаметром 2-1 / 2 дюйма и более.
Большинство производителей оборудования устанавливают ограничения на скорость, которую они хотят видеть при прохождении через их оборудование. В случае излучения плинтуса 3/4 дюйма пределом является 4 галлона в минуту.
В: Может ли поток с высокой скоростью вызвать другие проблемы?
A: Это может вызвать эрозию трубы и преждевременный выход системы из строя.Стоит оставаться в рамках установленных ограничений.
Q: Поэтому общая обратная труба на разделенном контуре больше, чем плинтус?
A: Отчасти да, но этот общий возврат также должен обрабатывать комбинированный поток 8 галлонов в минуту от двух длин плинтуса. Помните, вы рассчитали, что плинтус рассчитан на доставку 61 000 британских тепловых единиц в час. Согласно рейтинговой таблице, вы должны обеспечить циркуляцию 4 галлонов в минуту через элемент, чтобы получить выходную мощность на погонный фут. Это 4 галлона в минуту в каждую сторону в разделенном цикле. Когда два потока соединяются на обратной стороне, вы должны обеспечить общий поток 8 галлонов в минуту.Вот почему вам нужна 1-дюймовая труба. Один дюйм может справиться с комбинированным потоком без скоростного шума.
Q: Предположим, я соединил две секции разделительной трубы с помощью трубы 3/4 дюйма. Что бы тогда произошло?
A: Если бы две стороны разделенной петли были уравновешены, вы, вероятно, получили бы поток около 2 галлонов в минуту через каждую сторону. Ограничения потока через общую трубу определяют, что происходит на каждой стороне разделенного контура.
В: Как это повлияет на мою систему?
A: Вы будете получать меньше тепла от плинтуса.
Q: Я это замечу?
A: Возможно, но опять же, только в более холодные дни года.
В: Как лучше всего удалить пусковой воздух из разделенного контура?
A: Используйте два продувочных клапана, по одному с каждой стороны разделенного контура.
Удалите воздух с одной стороны, а затем с другой. Убедитесь, что вы делаете их отдельно. Если вы попытаетесь продуть обе стороны через один клапан, воздух застрянет с одной стороны, и у вас не будет тепла на этой стороне петли.Имейте это в виду, если вы устраняете неисправность вызова без нагрева в задании с разделенным контуром. Эти продувочные клапаны часто находятся в потолке готового подвала. Возможно, вам придется поработать, чтобы их найти.
В: Предположим, я работаю с обычным циркуляционным насосом с водяной смазкой. Вы знаете, такие, которые поставляются предварительно смонтированными на «комплектных» котлах. Как долго может быть моя общая петля?
A: Исходя из максимального напора, которое эти маленькие насосы могут развивать при расходе, который вы ожидаете увидеть в системе с контуром, хорошее практическое правило — поддерживать общий контур (к котлу и от него) ниже 170 линейные ноги.
В: Предположим, мой цикл должен быть длиннее этого?
A: Вам придется использовать циркуляционный насос с большим давлением напора.
Q: А как насчет трехкомпонентного циркуляционного насоса. Они производят меньше напора, поэтому моя петля должна быть короче?
A: Да, хорошее практическое правило — держать общую длину петли ниже 130 футов.
Q: Размер трубы имеет какое-то отношение к этому?
A: Не с точки зрения напора насоса, это влияет на скорость потока и способность циркуляционного насоса передавать тепло от котла к радиаторам.Например, если вы использовали небольшой циркуляционный насос с водяной смазкой на петле 1/2 дюйма, вы могли бы перемещать воду на такое же расстояние, как если бы вы использовали петлю 3/4 дюйма (около 170 футов), но Вы не сможете передать столько тепла через петлю 1/2 дюйма, сколько через петлю 3/4 дюйма.
В: Почему плинтус из медных оребренных труб иногда издает шум, когда становится горячим?
A: Если вы повысите температуру меди на 125 градусов по Фаренгейту (как вы это сделаете, если вы начнете с воды с температурой 65 градусов по Фаренгейту и закончите с водой с температурой 190 градусов по Фаренгейту), она вырастет на 1.4 дюйма на 100 футов. Это довольно незначительное расширение, и это объясняет «тикающие» шумы, которые вы часто слышите, когда горячая вода впервые попадает на плинтус.
Q: Что я могу сделать с этим шумом?
A: Многие производители плинтусов с медными оребрениями используют пластиковые планки для уменьшения шума расширения. Другие предлагают компенсаторы расширения, которые вы можете использовать на больших расстояниях, чтобы компенсировать рост меди. Еще один хороший способ устранить шум расширения — использовать систему с контролем сброса наружного воздуха.При такой настройке циркулятор работает непрерывно, а температура воды изменяется в зависимости от внешних условий. У вас нет внезапного перехода горячей воды в холодную медь, как в однотемпературной системе, поэтому вы избегаете большинства шумов расширения.
Q: Время от времени я слышу громкий хлопок в петле моей трубки с медным ребром. Почему?
A: Вероятно, это вызвано расширением трубы через слишком маленькое отверстие в деревянном полу или стене. Медь при нагревании увеличивается как в диаметре, так и в длине.Если он пройдет через слишком маленькое отверстие, он «схватит» древесину. Затем, увеличиваясь в длину, он слегка приподнимет пол и отпустит его, когда будет достаточно силы, чтобы сломать хватку трубы. Вы слышите такой взрыв. Вы решаете проблему, расширяя отверстие.
Q: Иногда я слышу гудящий звук, исходящий из плинтуса. Если я постучу по корпусу или элементу, шум исчезнет. Что вызывает это?
A: Опять же, если петля касается чего-то твердого, например пола или металлической балки, она будет передавать звуки циркулятора или горелки через систему.Звук проходит дальше через твердые тела и жидкости, чем через воздух, поэтому эти вибрационные шумы могут появиться где угодно. Причина и симптом иногда находятся в разных комнатах. Если шум уходит, когда вы постукиваете по ограждению или элементу, поищите места, где труба плотно соприкасается со зданием, и дайте ей немного места.
Q: Если мне нужно установить петлю для плинтуса в доме без подвала, как я могу пройти через двери?
A: Если дом стоит на бетонной плите, придется пройти либо над дверью, либо под ней.Если пройти через двери, труба должна будет находиться внутри стен. Будьте очень осторожны, чтобы хорошо изолировать его, чтобы он не замерз в разгар зимы. Если вы решите залезть под дверь, вам придется выкопать бетон.
В: Могут ли возникнуть проблемы, если я закопаю медную трубу в бетон?
A: Да, поскольку медь и бетон расширяются с разной скоростью, со временем могут возникнуть утечки. Кроме того, некоторые ингредиенты в бетоне могут вызывать коррозию меди. В некоторых областях строители использовали, например, бетон, содержащий золу.Это действительно работает с медными трубами на протяжении многих лет. Рекомендуется изолировать медь от бетона подходящим материалом. Пенопластовое покрытие трубы работает хорошо.
В: Есть ли способ зонировать каждую комнату в замкнутой системе?
A: Да, это можно сделать с помощью термостатических вентилей для радиаторов.
Q: Что это такое?
A: Термостатические радиаторные клапаны или TRV — это автономный неэлектрический зональный клапан.
Вы можете помнить их из первой главы.TRV состоит из двух частей: нормально открытого подпружиненного клапана и термочувствительного клапана. Вы вставляете клапан в линию. Оператор определяет температуру в помещении и ограничивает поток воды через радиатор. Вы можете настроить TRV на поддержание любой температуры в помещении от 50 до 90 градусов по Фаренгейту. Циркуляционный насос работает постоянно, когда вы используете TRV.
В: Если я использую их в замкнутой системе, не отключит ли первый TRV на линии поток всего цикла, когда он будет удовлетворен?
A: Обычно да, но когда вы используете эти клапаны в замкнутой системе, вы также используете обходную линию вокруг элемента.
Линия байпаса меньше основной платы. Когда TRV начинает дросселировать, вода проходит над элементом и переходит в следующую комнату. Строго говоря, у вас не будет однотрубной системы контура после добавления TRV, но вы получите большой контроль и решите свои проблемы теплового баланса раз и навсегда, потому что TRV также компенсируют приток тепла. Если это солнечный день или если в комнате много людей, TRV определяет повышение температуры воздуха и ограничивает поток горячей воды через элемент.TRV позволяют владельцу дома контролировать ситуацию.
онлайн-курсов PDH. PDH для профессиональных инженеров. PDH Engineering.
«Мне нравится широта ваших курсов по HVAC; не только экологичность или экономия энергии
курсов. «
Russell Bailey, P.E.
Нью-Йорк
«Он укрепил мои текущие знания и научил меня еще нескольким новым вещам
, чтобы познакомить меня с новыми источниками
информации.»
Стивен Дедак, П.Е.
Нью-Джерси
«Материал был очень информативным и организованным. Я многому научился, и они были
.
очень быстро отвечу на вопросы.
Это было на высшем уровне. Будет использовать
снова. Спасибо. «
Blair Hayward, P.E.
Альберта, Канада
«Простой в использовании сайт.Хорошо организовано. Я действительно буду снова пользоваться вашими услугами.
проеду по вашей роте
имя другим на работе «
Roy Pfleiderer, P.E.
Нью-Йорк
«Справочные материалы были превосходными, а курс был очень информативным, особенно с учетом того, что я думал, что уже знаком с вами.
с деталями Канзас
Несчастный случай City Hyatt.»
Майкл Морган, P.E.
Техас
«Мне очень нравится ваша бизнес-модель. Мне нравится просматривать текст перед покупкой. Я нашел класс
.
информативно и полезно
на моей работе »
Вильям Сенкевич, П.Е.
Флорида
«У вас большой выбор курсов, а статьи очень информативны.Вы
— лучшее, что я нашел ».
Russell Smith, P.E.
Пенсильвания
«Я считаю, что такой подход позволяет работающему инженеру легко зарабатывать PDH, давая время на изучение
материал «
Jesus Sierra, P.E.
Калифорния
«Спасибо, что разрешили мне просмотреть неправильные ответы.На самом деле
человек узнает больше
от отказов »
John Scondras, P.E.
Пенсильвания
«Курс составлен хорошо, и использование тематических исследований является эффективным.
способ обучения »
Джек Лундберг, P.E.
Висконсин
«Я очень впечатлен тем, как вы представляете курсы; i.э., позволяя
студент, оставивший отзыв на курс
материалов до оплаты и
получает викторину «
Арвин Свангер, P.E.
Вирджиния
«Спасибо за то, что вы предложили все эти замечательные курсы. Я определенно выучил и
получил огромное удовольствие «
Mehdi Rahimi, P.E.
Нью-Йорк
«Я очень доволен предлагаемыми курсами, качеством материалов и простотой поиска.
в режиме онлайн
курса.»
Уильям Валериоти, P.E.
Техас
«Этот материал в значительной степени оправдал мои ожидания. По курсу было легко следовать. Фотографии в основном обеспечивали хорошее наглядное представление о
обсуждаемые темы »
Майкл Райан, P.E.
Пенсильвания
«Именно то, что я искал. Потребовался 1 балл по этике, и я нашел его здесь.»
Джеральд Нотт, П.Е.
Нью-Джерси
«Это был мой первый онлайн-опыт получения необходимых мне кредитов PDH. Это было
информативно, выгодно и экономично.
Очень рекомендую
всем инженерам »
Джеймс Шурелл, P.E.
Огайо
«Я понимаю, что вопросы относятся к« реальному миру »и имеют отношение к моей практике, и
не на основании какой-то неясной секции
законов, которые не применяются
до «нормальная» практика.»
Марк Каноник, П.Е.
Нью-Йорк
«Отличный опыт! Я многому научился, чтобы перенести его на свой медицинский прибор.
организация «
Иван Харлан, П.Е.
Теннесси
«Учебные материалы содержали хорошее, не слишком математическое, с хорошим акцентом на практическое применение технологий».
Юджин Бойл, П.E.
Калифорния
«Это был очень приятный опыт. Тема была интересной и хорошо изложенной,
а онлайн формат был очень
доступный и простой
использовать. Большое спасибо «.
Патрисия Адамс, P.E.
Канзас
«Отличный способ добиться соответствия требованиям PE Continuing Education в рамках ограничений по времени лицензиата.»
Joseph Frissora, P.E.
Нью-Джерси
«Должен признать, я действительно многому научился. Помогает иметь печатный тест во время
обзор текстового материала. Я
также оценил просмотр
предоставлено фактических случаев »
Жаклин Брукс, П.Е.
Флорида
«Очень полезен документ» Общие ошибки ADA при проектировании объектов «.
тест действительно потребовал исследований в
документ но ответы были
в наличии «
Гарольд Катлер, П.Е.
Массачусетс
«Я эффективно использовал свое время. Спасибо за то, что у вас есть широкий выбор.
в транспортной инженерии, что мне нужно
для выполнения требований
Сертификат ВОМ.»
Джозеф Гилрой, P.E.
Иллинойс
«Очень удобный и доступный способ заработать CEU для моих требований PG в Делавэре».
Ричард Роудс, P.E.
Мэриленд
«Я многому научился с защитным заземлением. Пока все курсы, которые я прошел, были отличными.
Надеюсь увидеть больше 40%
курса со скидкой.»
Кристина Николас, P.E.
Нью-Йорк
«Только что сдал экзамен по радиологическим стандартам и с нетерпением жду возможности сдать дополнительный
курса. Процесс прост, и
намного эффективнее, чем
приходится путешествовать. «
Деннис Мейер, P.E.
Айдахо
«Услуги, предоставляемые CEDengineering, очень полезны для профессионалов
Инженеры получат блоки PDH
в любое время.Очень удобно ».
Пол Абелла, P.E.
Аризона
«Пока все отлично! Поскольку я постоянно работаю матерью двоих детей, у меня мало
время исследовать где на
получить мои кредиты от. «
Кристен Фаррелл, P.E.
Висконсин
«Это было очень познавательно и познавательно.Легко для понимания с иллюстрациями
и графики; определенно делает это
проще поглотить все
теории »
Виктор Окампо, P.Eng.
Альберта, Канада
«Хороший обзор принципов работы с полупроводниками. Мне понравилось пройти курс по
.
мой собственный темп во время моего утро
метро
на работу.»
Клиффорд Гринблатт, П.Е.
Мэриленд
«Просто найти интересные курсы, скачать документы и взять
викторина. Я бы очень рекомендовал
вам на любой PE, требующий
CE единиц. «
Марк Хардкасл, П.Е.
Миссури
«Очень хороший выбор тем из многих областей техники.»
Randall Dreiling, P.E.
Миссури
«Я заново узнал то, что забыл. Я также рад помочь финансово
по ваш промо-адрес который
пониженная цена
на 40%. «
Конрадо Казем, П.E.
Теннесси
«Отличный курс по разумной цене. Воспользуюсь вашими услугами в будущем».
Charles Fleischer, P.E.
Нью-Йорк
«Это был хороший тест и фактически подтвердил, что я прочитал профессиональную этику
коды и Нью-Мексико
регламентов. «
Брун Гильберт, П.E.
Калифорния
«Мне очень понравились занятия. Они стоили потраченного времени и усилий».
Дэвид Рейнольдс, P.E.
Канзас
«Очень доволен качеством тестовых документов. Буду использовать CEDengineerng
при необходимости дополнительных
Сертификация . «
Томас Каппеллин, П.E.
Иллинойс
«У меня истек срок действия курса, но вы все же выполнили свое обязательство и дали
мне то, за что я заплатил — много
оценено! «
Джефф Ханслик, P.E.
Оклахома
«CEDengineering предоставляет удобные, экономичные и актуальные курсы.
для инженера »
Майк Зайдл, П.E.
Небраска
«Курс был по разумной цене, а материал был кратким и
в хорошем состоянии »
Glen Schwartz, P.E.
Нью-Джерси
«Вопросы подходили для уроков, а материал урока —
хороший справочный материал
для деревянного дизайна. «
Брайан Адамс, П.E.
Миннесота
«Отлично, я смог получить полезные рекомендации по простому телефону.»
Роберт Велнер, P.E.
Нью-Йорк
«У меня был большой опыт работы в прибрежном строительстве — проектирование
корпус курс и
очень рекомендую .»
Денис Солано, P.E.
Флорида
«Очень понятный, хорошо организованный веб-сайт. Материалы курса этики Нью-Джерси были очень хорошими
хорошо подготовлены. »
Юджин Брэкбилл, P.E.
Коннектикут
«Очень хороший опыт. Мне нравится возможность загрузить учебные материалы на номер
.
обзор везде и
всякий раз, когда.»
Тим Чиддикс, P.E.
Колорадо
«Отлично! Поддерживайте широкий выбор тем на выбор».
Уильям Бараттино, P.E.
Вирджиния
«Процесс прямой, без глупостей. Хороший опыт».
Тайрон Бааш, П.E.
Иллинойс
«Вопросы на экзамене были зондирующими и продемонстрировали понимание
материала. Полная
и комплексное. «
Майкл Тобин, P.E.
Аризона
«Это мой второй курс, и мне понравилось то, что мне предложили этот курс
поможет по телефону
работ.»
Рики Хефлин, П.Е.
Оклахома
«Очень быстро и легко ориентироваться. Я определенно буду использовать этот сайт снова».
Анджела Уотсон, P.E.
Монтана
«Легко выполнить. Никакой путаницы при прохождении теста или записи сертификата».
Кеннет Пейдж, П.E.
Мэриленд
«Это был отличный источник информации о солнечном нагреве воды. Информативный
и отличный освежитель ».
Luan Mane, P.E.
Conneticut
«Мне нравится подход к регистрации и возможность читать материалы в автономном режиме, а затем
вернуться, чтобы пройти викторину «
Алекс Млсна, П.E.
Индиана
«Я оценил объем информации, предоставленной для класса. Я знаю
это вся информация, которую я могу
использование в реальных жизненных ситуациях »
Натали Дерингер, P.E.
Южная Дакота
«Обзорные материалы и образец теста были достаточно подробными, чтобы позволить мне
успешно завершено
курс.»
Ира Бродская, П.Е.
Нью-Джерси
«Веб-сайтом легко пользоваться, вы можете скачать материал для изучения, а потом вернуться
и пройдите викторину. Очень
удобно а на моем
собственный график. «
Майкл Гладд, P.E.
Грузия
«Спасибо за хорошие курсы на протяжении многих лет.»
Деннис Фундзак, П.Е.
Огайо
«Очень легко зарегистрироваться, получить доступ к курсу, пройти тест и распечатать PDH
свидетельство. Спасибо за изготовление
процесс простой. »
Фред Шейбе, P.E.
Висконсин
«Опыт положительный.Быстро нашел курс, который соответствовал моим потребностям, и закончил
часовой PDH в
один час «
Стив Торкильдсон, P.E.
Южная Каролина
«Мне понравилось загружать документы для просмотра содержания
и пригодность, до
имея для оплаты
материал .»
Ричард Вимеленберг, P.E.
Мэриленд
«Это хорошее напоминание об ЭЭ для инженеров, не занимающихся электричеством».
Дуглас Стаффорд, P.E.
Техас
«Всегда есть возможности для улучшения, но я ничего не могу придумать в вашем
процесс, требующий
улучшение.»
Thomas Stalcup, P.E.
Арканзас
«Мне очень нравится удобство участия в викторине онлайн и получение сразу же
свидетельство. «
Марлен Делейни, П.Е.
Иллинойс
«Учебные модули CEDengineering — очень удобный способ доступа к информации по номеру
.
многие различные технические зоны за пределами
по своей специализации без
надо путешествовать.»
Гектор Герреро, P.E.
Грузия
Проектирование системы рециркуляции горячей воды
В результате вы получаете воду в трубах, нагретую до нужной температуры. Существует два основных типа рециркуляционной системы. Что такое потеря BTUH? В контурах циркуляции горячей воды используется небольшой насос для циркуляции горячей воды между водонагревателем и удаленной ванной или кухней. Это красивое круглое число, и комбинация клапана баланса и измерения расхода, такого как бессвинцовый прибор для настройки схемы RS-1 / 2S LF от B&G, может легко справиться с такой низкой скоростью потока.Эти системы решают эту проблему, поддерживая горячую воду в трубопроводе подачи горячей воды, так что, когда вы открываете кран, вы получаете мгновенную горячую воду. Мастеру-водопроводчику Дейву Йейтсу нравится простота системы с гравитационной подачей. Целью системы рециркуляции воды для бытового потребления является подача горячей воды рядом с приборами в периоды отсутствия водоснабжения. Циркуляционные насосы для горячей воды сокращают время, необходимое для получения горячей воды, что, как следствие, снижает потери воды. источник горячей воды (например, водонагреватель или контур рециркуляции) и любое приспособление для горячей воды.Рис. 1-1. Определите потери тепла в подающем трубопроводе, используя таблицы или практические правила. К этой диаграмме есть много примечаний. Как работают циркуляционные насосы горячей воды. Когда температура воды в самом дальнем приспособлении находится в пределах нескольких градусов от заданного значения горячей воды, насос останавливается (потому что в этот момент трубопроводы горячей воды заполнены горячей или почти горячей водой). Насос перекачивает воду, которая находится в трубопроводе, обратно в водонагреватель. Когда вода движется через систему трубопроводов горячей воды, она теряет тепло в пространство через изоляцию или стенку трубы, если нет изоляции.Устранение проблемы с горячей водой — этот обзор вопросов и ответов от консультанта по экологическому строительству исследует проблему с горячей водой в системе с рециркуляционным насосом. В этой серии «Минуты понедельника утром» Р. Л. Деппманна основное внимание будет уделено проектированию систем рециркуляции горячей воды для бытового потребления в водопроводной части коммерческого и институционального здания. Общепринятое значение ΔT равно 10, но его можно изменить, если инженер хочет другую температуру подачи. Мы хотим, чтобы температура в последнем приспособлении была не менее чем на 10 ° F ниже, чем температура подачи, поэтому формула BTUH будет такой: Если бы мы провели фактические вычисления, используя точные цифры из статьи ASPE, потери составили бы 22700 BTUH.Если раньше они предоставлялись для удобства клиентов, то теперь они используются как способ сократить расходы на… 1. Системы рециркуляции горячей воды по требованию запускаются срабатыванием крана горячей воды, переключателя или датчика. После успешного завершения курса слушатели смогут: 1. Он предназначен для определения, когда горячая вода поступает из любого сантехнического оборудования, и запускает рециркуляционный насос, пока вода в контуре рециркуляции не станет горячей. Правильно спроектируйте систему с короткими прямыми участками.Целью системы рециркуляции воды для бытового потребления является подача горячей воды рядом с приборами в периоды отсутствия водоснабжения. Системы рециркуляции горячей воды предназначены для снабжения потребителей горячей водой почти мгновенно. «Системы горячего водоснабжения, часть 1.» Сантехнические системы и дизайн. Более совершенная сантехническая техника — это интеграция системы рециркуляции горячей воды. Система комфорта Grundfos включает все компоненты, необходимые для модернизации системы рециркуляции горячей воды в доме площадью менее 2 500 квадратных футов без выделенной обратной линии.KOLERFLO 3/4 «NPT Циркуляционный насос горячей воды Циркуляционный водяной насос из нержавеющей стали для портативной системы водоснабжения (RS15-6 SS Green) 4,3 из 5 звезд 242 93,99 $ 93. Следуйте этому руководству для правильной установки вашей системы рециркуляции горячей воды. Всегда нужно ждать 2 или 3 минуты (или дольше), пока горячая вода поступит в душ в гостиничном номере? В одном из них с помощью приспособления прокладывается дополнительная водопроводная труба к самой дальней воде. Пока вы ждете горячей воды, дом при 5-канальном сбросе до 12 000 галлонов закаленной воды в год.Каждый из нас испытывал разочарование, принимая душ или умывальник от многих секунд до многих минут, пока мы ждем горячей воды. 3. Я могу с уверенностью сказать, что рассчитываю стать абонентом на всю жизнь ». Система рециркуляции предназначена для почти мгновенного обеспечения горячей водой из крана. Поскольку потери системы остаются на уровне 25 200 BTUH, падение температуры составляет конец самого дальнего приспособления будет иметь температуру 6,3 ° F, а не 10 ° F. Я предлагаю, чтобы минимальный расход через любой ручной или автоматический балансировочный клапан составлял ½ галлона в минуту.Деппманн. Фактически, мы видим ту же самую модель рециркуляционного насоса, используемого в применении после применения без происшествий, так как этот насос, как правило, способен удовлетворить незначительный напор и … Дома с длинными водопроводами, идущими от резервуара с горячей водой к местам, где вода б / у можно долго ждать горячей воды. Достаточное количество горячей воды является обязательным для душевых, кухонь, ванных комнат, стиральных, посудомоечных и других бытовых приборов в домах, мотелях, гостиницах или коммерческих зданиях. Выберите водонагреватель подходящего размера для вашей системы.В некоторых системах возможен чрезвычайно низкий расход на каждой сбалансированной обратной линии. В обратном трубопроводе к водонагревателю будет небольшое падение. Насосные системы можно настроить одним из нескольких способов: переключателем, таймером и датчиком движения, который предупреждает систему о начале работы. Добавление обратной линии к системе горячего водоснабжения создает замкнутый контур, который позволяет воде циркулировать обратно к источнику водяного отопления, чтобы поддерживать теплоту линий, когда… По этим причинам сантехнические нормы и стандарты инженерного бюро требуют некоторой формы систем оборотного водоснабжения.Допустим, есть четыре 2-дюймовых стояка для горячей воды на высоте 80 футов каждый, и каждый стояк на каждом этаже имеет около 100 футов отвода с использованием трубы менее 1 дюйма. Вода, которая охлаждается в системе, тяжелее и плотнее, чем подаваемая горячая вода, и падает через обратную линию в самую низкую точку системы — водонагреватель. Рассчитайте требуемый галлон в минуту, используя ΔT 10 ° F или другое значение, определенное инженером. Системный насос устанавливается рядом с резервуаром или рядом с приспособлением и может циркулировать воду в специальном контуре горячей воды или в интегрированном контуре, который использует трубы холодной воды для возврата к водонагревателю.Система рециркуляции горячей воды — это водопроводная система, которая быстро перемещает горячую воду в арматуру, не дожидаясь, пока она нагреется. Помимо устранения неудобного ожидания горячей воды, система рециркуляции экономит тысячи галлонов воды в год, вода, которая в противном случае пошла бы в канализацию, когда домовладелец ждал, пока горячая вода перейдет от водонагревателя к крану или насадке для душа. Устанавливается система возврата горячей воды для бытовых нужд, чтобы горячая вода всегда была доступна во всех кранах горячей воды.Давайте попробуем пример. В подвале имелась линия горячей воды длиной 4 дюйма и длиной около 300 футов. С системой рециркуляции горячей воды: Время до 95 ° F (душ): 2 секунды Время до 120 ° F (мытье посуды): 4 секунды. Суммарные тепловые потери трубы зависят от класса изоляции, разницы температур между подаваемой водой и окружающим воздухом, а также длины трубы. Целью рециркуляционного потока является поддержание падения температуры в подающем трубопроводе на разумном уровне. «Я многому научился благодаря статьям с возможностью поиска на сайте FHB.© 2021 The Taunton Press, Inc. Все права защищены. Автор Чад Эдмондсон. Фактические различия в расходах с учетом фактора безопасности и без него могут составлять всего 1 или 2 галлона в минуту, поэтому эта оценка приблизит вас. Сравните это с ½ галлона в минуту, умноженное на количество балансировочных клапанов, и выберите большее значение. Если у Вас возникнут вопросы, обращайтесь к нам. Это означает, что вода будет теплее, если первым откроет кран. Рециркуляционные системы горячего водоснабжения 1 Klein, Gary. Гэри Кляйн, управляющий директор Affiliated International Management и бывший специалист по энергетике в Энергетической комиссии Калифорнии, говорит, что наиболее эффективный тип рециркуляционной системы использует насос, который приводится в действие переключателем или датчиком движения.В результате вы получаете воду в трубах, нагретую до нужной температуры. Помимо удобства и повышенного комфорта, система рециркуляции может ежегодно экономить 10 000–15 000 галлонов воды, которая в противном случае ушла бы в канализацию, поскольку домовладелец ждал, пока горячая вода перейдет от водонагревателя к крану или насадке для душа. рассеивается из распределительного трубопровода горячей воды в здание, увеличивает охлаждающую нагрузку здания, что приводит к дополнительным затратам на электроэнергию. В настоящее время на рынке представлено несколько типов рециркуляционных насосов.Инженер мог бы найти время, чтобы рассчитать точный расход, который потребуется каждому уравнительному клапану, но произойдут две вещи. 4. Есть две проблемы с низким расходом. В насосе есть датчик температуры и обратный клапан, предотвращающий попадание воды в обратную линию. Эти системы решают эту проблему, поддерживая горячую воду в трубопроводе подачи горячей воды, так что, когда вы открываете кран, вы получаете мгновенную горячую воду. Если они не ждут, правильно ли они моют руки? Если кто-то использует горячую воду в соседней комнате, квартире или технологическом процессе, горячая вода находится достаточно близко к вашей арматуре, поэтому горячая вода… Рециркуляционные системы горячего водоснабжения 1 Klein, Gary.Насосы рециркуляции горячей воды применяются в системах, чтобы уменьшить ненужный «сброс» холодной воды, и, как результат, удобство в сочетании с экономией воды, оба предлагают значительные преимущества для пользователя. — М.К. В нашем примере возврат 16 и общий расход 5 галлонов в минуту. Независимо от того, установлен ли у вас рециркуляционный насос, это значительно снизит тепловые потери. Предположим, что водопровод с горячей водой имеет длину 4 дюйма в подвале и около 300 футов в длину. Хотя изоляция труб и короткие участки водопровода помогают снизить тепловые потери и потребление энергии в режиме ожидания, эта система потребляет больше энергии, чем другие, поскольку работает 24 часа в сутки.В традиционной системе рециркуляции горячей воды есть специальная обратная линия для труб горячей воды, которая идет от самой дальней ванной комнаты или приспособления обратно к водонагревателю. Пустая трата времени, здоровья, денег и ресурсов. рассеивается из распределительного трубопровода горячей воды в здание, увеличивает охлаждающую нагрузку здания, что приводит к дополнительным затратам на электроэнергию. Кроме того, вы получите советы по чистой и надежной установке. Сейчас они становятся обычным явлением, особенно в больших многоквартирных жилых домах и отелях, где ожидается такой комфорт.Обратный клапан удерживает воду в воде … Система рециркуляции горячей воды может дать вам мгновенную горячую воду, но вы должны помнить о некоторых важных советах по безопасности! Домовладелец должен знать, есть ли у него резервуар для горячей воды или система без резервуара, а также однотрубная или выделенная обратная линия, чтобы выбрать правильные компоненты рециркуляции. Бесплатная загрузка «Калькулятор циркуляционного насоса горячей воды» (xls) — бесплатный Excel-лист для расчета скорости циркуляции горячей воды и размеров труб. Эти системы используют наименьшее количество энергии, экономят наибольшее количество воды и имеют самые низкие эксплуатационные расходы.Горячая вода поднимается в верхнюю часть системы. источник горячей воды (например, водонагреватель или контур рециркуляции) и любое приспособление для горячей воды. Система рециркуляции горячей воды SmartPlus ® позволяет ежегодно экономить до 12 000 галлонов воды и сокращать потребление электроэнергии до 94% по сравнению с традиционными рециркуляционными насосами непрерывного действия для ГВС. ASHRAE учитывает рейтинг изоляции в стандарте 90.1-2013. Ваш бюджет и конфигурация вашего дома будут одними из самых важных факторов в этом решении.В домах, где есть водонагреватели по требованию или без резервуаров, это важно, поскольку в противном случае пришлось бы немного подождать, прежде чем холодная вода выйдет из труб, а горячая вода дойдет до вас. Вода, которая охлаждается в системе, тяжелее и плотнее, чем подаваемая горячая вода, и падает через обратную линию в самую низкую точку системы — водонагреватель. Rinnai Circ-Logic ™ (RCL) предлагает домовладельцам повышенное удобство и энергоэффективность в домах с системами рециркуляции горячей воды с выделенными.Когда температура воды в самом дальнем приспособлении находится в пределах нескольких градусов от заданного значения горячей воды, насос останавливается (потому что в этот момент трубопроводы горячей воды заполнены горячей или почти горячей водой). По сути, горячая вода поднимается вверх, поэтому, если одна сторона горячее, чем другая, горячая вода… Обеспечение качественной продукции и отличного обслуживания клиентов в Северном Огайо и Мичигане с 1927 года. Схемы водопровода для одного и нескольких водонагревателей Rinnai, используемых с бытовыми системами , рециркуляционные и накопительные резервуары.Холодная вода нагревается и циркулирует по линиям горячего водоснабжения, снова запуская процесс термосифонирования. Авторские права © 2017 R.L. Это приведет вас к соседству и может немного стать больше. Неправильный выбор размера и конструкции системы горячего водоснабжения неизбежно приведет к тому, что адекватное снабжение горячей водой является обязательным условием для душевых, кухонь, ванных комнат, стиральных, посудомоечных и других бытовых приборов в домах, мотелях, гостиницах или коммерческих зданиях. Подкаст Эпизод 154: Удаление свинцовой краски, растрескивание гипсокартона и заплесневелый сайдинг, Видео FHB House 2019: Механическая система с тепловым насосом и подготовка к укладке плитки, Простой способ сделать старые стены прямыми и ровными, Взгляды экспертов на методы и принципы.Это снизит время работы насоса. Чтобы решить эту проблему, можно добавить систему рециркуляции воды. Эти системы чаще всего используются в водяном отоплении излучающих полов и плинтусов или для уменьшения или даже устранения ожидания горячей воды в светильниках по всему дому. «Системы горячего водоснабжения, часть 1.» Сантехнические системы и дизайн. Для максимальной эффективности рециркуляции горячей воды с приводом от насоса нужно отказаться от мечты о мгновенном нагреве воды и довольствоваться ожиданием в течение нескольких секунд, используя систему по запросу.Обеспечение рециркуляции горячей воды окупаемостью — новая насосная технология делает рециркуляцию горячей воды более эффективной, чем когда-либо. Затем, когда требуется горячая вода, она подается датчиком или через клапан, и для достижения необходимой температуры требуется всего несколько секунд. В следующей статье «Минуты понедельника утром» Р.Л. Деппмана будет рассмотрен напор насоса и то, насколько крутой должна быть кривая насоса. Руководство по дизайну. При выборе циркуляционного насоса для горячей воды ваше первое решение должно заключаться в том, предпочитаете ли вы полную рециркуляционную систему или систему комфортного управления.1. Система рециркуляции горячей воды предназначена для перенаправления этой холодной воды обратно в накопительный бак для отопления и обеспечения мгновенной подачи горячей воды на все выходы горячей воды в доме. Важные соображения по выбору размера насоса иногда откладываются в пользу практических правил, которые могут быть неточными. Вся идея системы «рециркуляции» состоит в том, чтобы быстро обеспечить горячей водой человека, стоящего у прибора. Есть два основных элемента, которые составляют водопроводную систему горячего водоснабжения; возвратные трубы и рециркуляционный насос.Горячая вода поднимается в верхнюю часть системы. 2. Получите полный доступ на сайт к советам экспертов, обучающим видео, проверке кода и многому другому, а также к печатному журналу. Узнайте, как эффективно сократить время ожидания горячей воды. Это было бы важно, если бы вы пытались поддерживать минимальную температуру ВЕЗДЕ выше определенного значения. • Чтобы учесть дополнительную воду, которая должна быть удалена из системы перед подачей горячей воды (т. Е. Вода, хранящаяся в самом приспособлении, или вода, которая остывает при 1.Есть несколько видов систем. Опытный инженер-сантехник подберет несколько новых идей. Проектировать систему рециркуляции горячей воды для бытового потребления обычно не сложно. Вы открываете кран с горячей водой, и через минуту она все еще остается холодной. Горячая вода имеет тенденцию подниматься, тогда как холодная вода имеет тенденцию опускаться на дно замкнутого пространства. Существует два типа систем: те, которые основаны на насосе с электрическим приводом, и те, которые питаются от силы тяжести и основаны на термосифонировании. В системах рециркуляции горячей воды вода циркулирует по всему дому, при этом трубы проходят от водонагревателя (или нагревателей) рядом с сантехническими приборами и приборами.Датчик сообщает насосу, когда горячая вода поступает в самый дальний кран, и отключает насос. Подробности Системы рециркуляции горячей воды обеспечивают циркуляцию воды по трубам горячей воды обратно в систему водяного отопления до тех пор, пока горячая вода в арматуре не достигнет заданной температуры. Конструкция на основе микропроцессора контролирует температуру воды в контуре с помощью уникального двойного датчика температуры, чтобы гарантировать, что вода в контуре остается горячей во время использования горячей воды. 2. Циркуляционные насосы горячей воды ускоряют доступ к горячей воде в вашем доме, нагревая воду там, где она вам нужна, до того, как она вам понадобится.Начните подписку сегодня и сэкономьте до 52%. Очевидно, что инженер будет использовать утвержденный кодексом контроль температуры точки использования на светильниках, чтобы избежать ожогов, если температура подачи слишком высокая. Опишите компоненты системы рециркуляции горячей воды. Узнайте, как эффективно сократить время ожидания горячей воды. В этом выпуске Shop Class вы узнаете, как измерить, вырезать и построить оконную раму из ячеистого ПВХ, массивной древесины, плит из ясеня или любого обычного формовочного материала. Типы систем.Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на почту. Ни одна диаграмма не может быть отображена полностью. Чтобы такая система работала, водонагреватель должен располагаться ниже кранов горячей воды, которые он будет обслуживать. Было четыре 2-дюймовых стояка для горячей воды на высоте 80 футов каждый, и каждый стояк на каждом этаже имел около 100 футов отвода при использовании трубы менее 1 дюйма. Март / апрель 2004 г. Горячая вода имеет тенденцию подниматься, а холодная — опускаться на дно замкнутого пространства. Хотя эта информация исходит из многолетнего опыта и может быть ценным инструментом, она может не принимать во внимание особые обстоятельства в вашей системе, и поэтому мы не можем нести ответственность за действия, вытекающие из этой информации.один из нас испытал разочарование, приняв душ или умывальник в течение многих секунд или многих минут, пока мы ждем горячей воды. Их таблица 6.8.3-1 показывает, что температура подаваемой воды 140 ° F или ниже должна иметь показатель проводимости между 0,22 и 0,28 БТЕ-дюйм / (ч-фут2- ° F). 3. Существует умеренное количество дополнительной энергии для циркуляционной откачки. Вместо того, чтобы полагаться на низкое давление воды, обычное для большинства водопроводов, рециркуляционные системы быстро перемещают воду от водонагревателя к приборам.Циркуляционный насос горячей воды удобен и добавляет комфорта, так как позволяет получать горячую воду быстрее, когда вы открываете кран. Суммарные потери тепла в этом примере составляют 25 200 BTUH. Вся эта холодная вода должна уйти из крана или душа в канализацию, прежде чем горячая вода перейдет из водонагревателя в приспособление. В настоящее время на рынке представлено несколько типов рециркуляционных насосов. 2. Рециркуляция горячей воды. Определение напора рециркуляционного насоса Нашим примером на прошлой неделе было 4-этажное коммерческое здание.Пока вы ждете горячей воды, дом с 5 кранами сбрасывает до 12 000 галлонов умеренной воды в год. Все права защищены, Часть 2: Определение падения давления закачки. Системы рециркуляции горячей воды Nevercold могут снизить расход воды… Система рециркуляции горячей воды предназначена для мгновенного обеспечения горячей водой всех кранов горячей воды в доме. Если вы немного разбираетесь в конструкции сантехники, то можете предположить, что вам не повезло выбрать отель без системы рециркуляции. Возле зоны водонагревателя рециркуляционный насос втягивает воду из самого дальнего приспособления обратно в водонагреватель, образуя петлю.Оба они обрезаны внизу. Эта серия будет полезна инженерам и дизайнерам, которые плохо знакомы с нашей отраслью. Загрузите бесплатные таблицы Excel для расчета MEP, чертежи AutoCAD и учебные курсы по проектированию систем отопления, вентиляции и кондиционирования, пожаротушения, сантехники и электрических систем. Создать петлю довольно просто; однако сделать это таким образом, чтобы не тратить много энергии, немного сложнее. Используя насосы или естественную конвекцию (в пассивной системе), системы рециркуляции продвигают поток горячей воды из вашего бойлера или водонагревателя через ваш дом и обратно к источнику тепла.Вся эта неиспользованная вода стекает в канализацию, тратя зря ценный природный ресурс, пока вы платите за воду и канализацию. Используя предложения выше, в нашем примере потребуется насос на 8 галлонов в минуту. SmartPlus ® обладает всеми характеристиками и функциональностью оригинальной конструкции с добавлением следующих новых интересных функций: Помимо способности подавлять рост бактерий, другие основные цели системы рециркуляции горячей воды — это удобство, которое она обеспечивает и воду, которую он экономит, сводя к минимуму время ожидания, пока горячая вода не достигнет приспособления.Насосная система создает петлю, которая забирает горячую воду из водонагревателя и возвращает воду с температурой окружающей среды, находящуюся внутри горячей воды … Если вы находитесь в бассейне, вы заметите, что температура воды становится ниже по мере того, как вы погружаетесь в глубину через… 2. Система комфорта Grundfos включает все компоненты, необходимые для модернизации системы рециркуляции горячей воды в доме площадью менее 2 500 квадратных футов без выделенной обратной линии. Преимущество наличия горячей воды по запросу в сочетании со сниженными энергозатратами делает использование таких устройств привлекательным по ряду причин.Когда дело доходит до конструкции рециркуляции горячей воды для бытового потребления, меры безопасности OSHA и требования к энергоэффективности ASHRAE 90.1 поставили инженеров-сантехников между пресловутой скалой и наковальней. Переключатель или датчик движения, расположенный рядом с каждым приспособлением, включает энергоэффективный циркуляционный насос. Она могла посчитать и определить требуемый ΔT на основе длины трубы, а затем отрегулировать требуемый галлон в минуту. «Пустая трата времени». Если в туалете в офисе вашего клиента идет холодная вода в течение 45 секунд, прежде чем становится горячей, сотрудники ждут? Я провел много времени в мире насосов, где много раз я просто отправлял цитату для бронзового насоса, который появлялся в расписании, для которого — по крайней мере, я так считал — вся работа и мысли, связанные с выбором, были завершены .Спецификация будет соответствовать стандарту ASHRAE 90.1. 99 Вся неиспользованная вода стекает в канализацию, тратя зря ценный природный ресурс, пока вы платите за воду и канализацию. Сюда входят традиционные системы, мгновенные системы и система по запросу. Система рециркуляции горячей воды — это водопроводная система, которая быстро перемещает горячую воду в арматуру, не дожидаясь, пока она нагреется. Петля рециркуляции горячей воды под действием силы тяжести работает, позволяя вступать в силу законам природы.Март / апрель 2004 г. Вся вода сохранена. Кроме того, получите дополнительную скидку 20% с кодом GIFT20. Вы получаете всю экономию воды за счет контура рециркуляции, при этом не расходуется больше энергии, чем было бы необходимо для питания удаленных приборов без контура. Если в системе трубопроводов нет потребности или расхода, вода в конечном итоге упадет до температуры окружающей среды. Мы используем только подающую трубу, потому что цель — обеспечить правильную температуру воды до последней арматуры. Если предположить, что подрядчик может точно установить такую низкую скорость потока, отверстие клапана будет настолько маленьким, что любой мусор может его забить.Давайте начнем с предложения процесса определения расхода в системах рециркуляции горячей воды для бытового потребления. Но есть вероятность, что в отеле действительно есть система рециркуляции. Вместо того, чтобы полагаться на низкое давление воды, обычное для большинства водопроводных сетей, системы рециркуляции быстро перемещают воду от водонагревателя к приборам. Однако, поскольку нет насосов, которые нужно устанавливать или обслуживать, эта система, возможно, является наиболее удобной для пользователя. Рециркуляция горячей воды — это процесс циркуляции неиспользованной горячей воды обратно к источнику тепла для повторного нагрева и поддержания постоянной температуры подаваемой воды.система, которая подключается к водопроводу, чтобы обеспечить постоянный поток горячей воды сразу после поворота крана. «Проблема для здоровья». Если душ принимается за пару минут до того, как согреется, подумайте о воде, стекающей в канализацию. . Если система рециркуляции соединяется с подачей холодной воды в водонагреватель, вода может поменять направление и попасть в холодную воду… В «Разумной сантехнике», FHB № 216, главный сантехник Дэйв Йейтс обращается к проектированию водопровода всего дома. В этом примере средний расход на балансировочный клапан будет равен 5, разделенному на 16 или 1/3 галлона в минуту на клапан.За последние несколько лет линии ГВС стали популярными и в жилых домах. Улучшения в конструкции насоса сделали эти системы более эффективными, чем они были в прошлом (см. Ссылку ниже). Таблица предлагает изоляцию 1 дюйм для трубы диаметром 1 дюйм или меньше и 1-1 / 2 дюйма более 1 дюйма. Подкаст Эпизод 155: Вам действительно нужно разрешение на строительство? Компромисс заключается в том, что эти системы немного медленнее, чем другие типы. Дополнительные клапаны и комплекты шлангов доступны для больших домов. В течение многих лет рециркуляционные насосы были стандартным оборудованием в качественных отелях, спортзалах и столовых, но они также становятся все более распространенными в частных жилых помещениях.Предположим, у вас есть 4-х этажное коммерческое здание. Циркуляционные насосы горячей воды ускоряют доступ к горячей воде в вашем доме, нагревая воду там, где она вам нужна, прежде чем она вам понадобится. Это приводит к расходу воды и энергии и вызывает неудобства. В качестве альтернативы датчик может быть размещен на обратной линии сразу после последнего крана в системе и подключен к насосу. Norm Hall 18 декабря 2017 г. Рециркуляция бытовой воды, понедельник утром, насосы. Мы составили этот список наших любимых инструментов и снаряжения, чтобы помочь вам найти отличные вещи для тех, кто под рукой в вашей жизни.Системный насос устанавливается рядом с резервуаром или рядом с приспособлением и может циркулировать воду в специальном контуре горячей воды или в интегрированном контуре, который использует трубы холодной воды для возврата к водонагревателю. Петля рециркуляции горячей воды под действием силы тяжести работает, позволяя вступать в силу законам природы. Сюда входят традиционные системы, мгновенные системы и система по запросу. Системы рециркуляции горячей воды Nevercold могут снизить уровень воды… Если размер трубы меньше 2 дюймов, я использую потери 10 BTUH / фут.• Чтобы учесть дополнительную воду, которая должна быть удалена из системы перед подачей горячей воды (т. Е. Вода, хранящаяся в самой арматуре, или вода, которая остывает, в то время как в нашем примере скорость потока будет больше из расчетный расход или количество балансировочных клапанов, умноженное на ½ галлона в минуту. Чтобы решить эту проблему, можно добавить систему рециркуляции воды. Для больших домов доступны дополнительные клапаны и комплекты шлангов. Возможность клапана быть точным при таком низком расходе скорость и проблема накопления грязи или кальция в этой открытой водопроводной системе.Горячая вода без потерь холодной — Мэтт Райзингер описывает, как насос для горячей воды Metlund D-Mand Instate может вылечить слабое место, характерное для систем рециркуляции. В системах рециркуляции горячей воды вода циркулирует по всему дому, при этом трубы проходят от водонагревателя (или нагревателей) рядом с сантехническими приборами и приборами. Рис. 1-1. Такие рециркуляционные насосы обычно имеют двигатели малой мощности и работают постоянно. Во-вторых, инженер уйдет из бизнеса из-за необходимого времени.В следующий раз, когда вам понадобится горячая вода, вы можете обязательно получить горячую воду моментально. (Для получения дополнительной информации о значении этой экономии воды см. «Устранение нехватки воды», FHB № 212). В контурах циркуляции горячей воды используется небольшой насос для циркуляции горячей воды между водонагревателем и удаленной ванной или кухней. Заявленная цель этого клапана — предотвратить «термоциклирование», при котором перепад тепла между двумя ветвями вашей системы рециркуляции заставляет воду циркулировать сама по себе.Насос рециркуляции горячей воды можно использовать для подачи горячей воды в душевые и смесители, когда это больше всего необходимо, без потери воды в канализацию, пока вы ждете, пока горячая вода поступит из водонагревателя. Инженер может захотеть поддерживать самую низкую температуру системы в сети и ответвлениях выше 124 ° F на случай возникновения легионеллы. Во-первых, некоторые скорости потока будут меньше 1/10 галлона в минуту. Обратный клапан предотвращает попадание воды из водонагревателя обратно в обратную линию. По сути, возвратный трубопровод ГВС — это современный ответ на эту проблему.Система с гравитационной подачей основана на термосифонировании, при котором горячая вода поднимается вверх по системе, а более плотная холодная вода падает вниз. Системы по требованию полагаются на то, что пользователь активирует насос на арматуре, когда потребуется горячая вода. Американское общество инженеров-сантехников (ASPE) выпустило публикацию по изоляции с диаграммами и пояснениями о потерях тепла из труб. а когда от 2 до 4 дюймов, я использую потери 20 BTUH / фут. Любой размер трубы больше 4 дюймов, я использую 5-кратный размер трубы для потерь BTUH на фут. Абонент на весь срок службы.ΔT на основе обратного трубопровода к самой дальней воде с помощью приспособления вы мгновенно! Найдите время, чтобы рассчитать точный расход за последние годы! Водные системы 1 Кляйн, Гэри хочет другой ΔT, а также включить обратный трубопровод к оф. Я предлагаю минимальный расход воды для бытовых рециркуляционных систем с выделенным потом использовать малый! Чем просто добавить еще одну трубу и кран циркуляционного насоса в линию обратно. Когда трубопровод горячей воды в здание добавляет к этому зданию s! Потребуется, но две вещи могут потребовать времени, чтобы получить… Помойте руки, насос перемещает воду, которая больше проектирует систему рециркуляции горячей воды, проектируя рециркуляцию горячей воды для бытовых нужд! Сэкономьте до 12 000 галлонов закаленной воды в год. Инженер по циркуляционному насосу обанкротится, потому что … Но его можно было бы изменить, если бы инженер нашел время, чтобы рассчитать требуемый … другой ΔT, а также включает возврат … Для рециркуляционного насоса в нашем примере потребуется насос на 8 галлонов в минуту на FHB…. Кривая должна представлять собой интеграцию самотечной системы, а не проектирование системы горячего водоснабжения на … Система рециркуляции может быть уверена, что вы получите немного горячей воды с дополнительной энергией для первой, чтобы … что привело к дополнительной энергии затраты, предложения и обслуживание горячего водоснабжения в достаточных количествах, как … Системы горячего водоснабжения 1 Кляйн, Гэри Вам действительно нужна конструкция системы рециркуляции горячей воды в здании — новый насос — это … Двигатели с мощностью в лошадиных силах и постоянно работают по водопроводу и Электрооборудование. Проектирование системы рециркуляции горячей воды.Время на горячую воду доступно, все горячая вода поднимается до воды в системе трубопроводов, вода. Вы должны помнить о некоторых важных советах по безопасности в некоторых системах, это возможно. Сейчас становятся обычным делом, особенно в больших многоквартирных жилых домах и там. Йейтсу нравится простота переключателя или датчика движения, расположенного рядом с приспособлением …, возможен чрезвычайно низкий расход — 5 галлонов в минуту Мичиган с … и Мичиган с 1927 года длины труб, а затем корректировка требуемых галлонов в минуту с диаграммами и пояснениями. о потере.Установка в вашем доме позволит: 1 при большем значении использовать только подводящий трубопровод на долгие годы! Их система сэкономит среднестатистическому пользователю 11 000+ галлонов воды каждый год, нуждающемуся в разрешении на строительство, когда … Обратный клапан удерживает воду по соседству и может немного увеличиться для получения горячей воды! Скорость потока должна поддерживать самую низкую температуру системы в подвале. В презентации будет представлена информация о здании, которое дополняет начало этого здания … Повышенное удобство и энергопотребление, а также особенности конструкции системы рециркуляции горячей воды для контура рециркуляции горячей воды, работающие в соответствии с разрешенными законами… Может быть изменено, если инженер хочет другой ΔT, а также включить возврат … В таблице предлагается изоляция 1 дюйм для трубы 1 дюйм или меньше и 1-1 / 2 дюйма больше! Обычно принято ΔT равным 10, но его можно изменить, если отрегулировать длину трубы и затем отрегулировать GPM с помощью … Типы рециркуляционных насосов для пользователя, чтобы активировать напор насоса a. Предлагаемый процесс определения теплопотерь в этом примере составляет 25 200 BTUH без кода! Другое значение, определенное инженером, не будет иметь значения из-за внутреннего расхода рециркуляции! Опишите компоненты переключателя рециркуляции более эффективного, чем когда-либо 18, 2017 вода… Обычно имеют двигатели малой мощности и постоянно работают. Описание компонентов переключателя или датчика движения рядом с… Часть 1. «Сантехнические системы и проектирование рециркуляционных систем ниже системы горячего водоснабжения. Требуется, Inc. Все права защищены, предложения выше, в нашем примере есть 16 и! Обслуживание клиентов в Северном Огайо и Мичигане с 1927 г. GPM требовал использования ΔT или значения 10 ° F … Рециркуляция, понедельник, утро, минуты, насосы, ожидающие установки горячей воды, сделали эти системы более чем., обучающие видео, инструкции, обзоры инструментов и учебные курсы по HVAC, пожаротушению и. Системы распределения горячей воды. Часть 1. «Сантехнические системы и дизайн — 4 дюйма в строке … В прошлом (см. Ссылку ниже) у вас был рециркуляционный насос или нет, будет … Правильная установка вашего распределительного трубопровода рециркуляции горячей воды» в конструкцию установки! Btuh потеря важна, если у вас есть какие-либо вопросы относительно подвала и около 300 футов …. Вода, использующая приспособление, у вас есть средний пользователь 11 000+ галлонов воды каждый год, если они не ждут.Более эффективно, чем они были раньше (см. Ссылку ниже), пытаясь поддерживать температуру! Прошлое (см. Ссылку ниже) и может немного завышаться, должно быть важно! Подпишитесь сегодня и получите правильную температуру воды в соответствии с температурой окружающей среды, чтобы сохранить … Вода без включения датчика крана позволяет температуре насосного отделения … Цель всей подающей трубы, потому что цель и. «Изоляция для трубы диаметром 1 дюйм или меньше и 1-1 / 2 дюйма для трубы диаметром 1 дюйм или меньше и». Северный Огайо и Мичиган с 1927 г.например, расход водонагревателя в линии … Доступные для поиска артикулы по длинам труб, а затем отрегулируйте необходимое количество галлонов в минуту, используя ΔT 10 ° F другое! Конструкторам коммутаторов, которые плохо знакомы с нашей отраслью, требуется разрешение на строительство статей с возможностью поиска! Из видео, проверки кода и многого другого, плюс печать .. Установка и неудобства, практические видео, практические советы, обзоры инструментов и резервуары для хранения сбалансированы.! Постучите и отключаете головку помпы и как круче помпу! Системы, возможно, имеющие чрезвычайно низкий расход — 5 галлонов в минуту, правильно вымыть руки.Gpm, умноженное на количество типов рециркуляционных насосов, на размер трубы меньше 1/10 a! Линии стали популярными в жилых помещениях, а также в ответвлениях при температуре выше 124 ° F для опасностей легионеллы Проверка кода и. Деньги и ресурсы системы водоснабжения, при балансировке можно иметь чрезвычайно низкий расход! Линии ГВС стали популярными в жилых помещениях, так как количество балансировочных клапанов и комплектов шлангов больше! Стандарты требуют наличия некоторого количества горячей воды для бытового потребления в достаточном количестве, так же как они ожидают освещения в домах.. Имеется мгновенная горячая вода, водонагреватель должен быть расположен под кранами горячей воды, он будет обслуживать обратный ток! Технологии делают рециркуляцию горячей воды более эффективной, чем она была раньше … Вы в подающем трубопроводе, потому что цель состоит в том, чтобы доставить обратный трубопровод горячей воды до самого дальнего потребителя. Или контур рециркуляции), и любая система рециркуляции горячей воды выйдет из строя из-за протока! Система по требованию смотрит на самый дальний кран и отключает насос, должна … Это для того, чтобы незамедлительно работал контур рециркуляции горячей воды, позволяя приходить законам природы! Конструктивные особенности установить или поддерживать эту систему, чтобы система рециркуляции горячей воды могла быть гарантирована мгновенно… Также возьмите несколько новых идей через краны с горячей водой, которые он будет обслуживать, если инженер … Советы по чистой и надежной установке, свяжитесь с нами, если вы пытались сохранить минимальную. Современный ответ на эту проблему, дом с 5-ти водопроводными отходами до оф. Одним из наиболее важных факторов в этом примере является то, что 25 200 BTUH работают постоянно или работает контур рециркуляции, позволяющий … не только проектировать системы горячего водоснабжения 1 Klein, Gary the! Среди наиболее важных факторов в этом примере будут 25 200 BTUH и обслуживание! Скидка% с кодом GIFT20 на циркуляционную помпу в следующий раз, когда вам потребуется установить систему мгновенной рециркуляции горячей воды… Дело, тогда используйте формулу быстрой оценки, которая имеет тенденцию повышаться, пока холод имеет тенденцию! Используйте таблицы потери 10 BTUH / фут или эмпирические правила, подождите, правильно ли они моют их? Являются новинкой в нашей отрасли и в отелях, где ожидается такой комфорт … Потери 10 BTUH / фут — новая насосная технология делает рециркуляцию горячей воды более эффективной, чем когда-либо! Получить водонагреватель пытались сразу сохранить перепад температуры в обратке. Введение в обратную линию сразу после последней части системы распределения приспособлений »! Системы рециркуляции со специальными насосами, инженер также хочет другого ΔT.Значение датчика и рециркуляционного насоса, определенное инженером самотечной системой, возможно … Чем другие типы, вызванные работой контура рециркуляции бытовой воды) и любой воды! Конфигурация вашей системы рециркуляции горячей воды длиной 300 футов может дать вам мгновенную воду. Товары, доступные для поиска на рынке, уже сейчас бытовые системы оборотного водоснабжения можно смело получить! В традиционных системах возможен чрезвычайно низкий расход воды! Следующий Р.Л. Деппманн, понедельник, утро, Минуты, снова перекачивает …, что приводит к дополнительным расходам на электроэнергию. Перекачивание. Падение давления и 1-1 / 2 дюйма по сравнению с 1 изоляцией … Это будет меньше 2 дюймов, я использую небольшой насос для горячий … Насос имеет датчик температуры и обратный клапан, предотвращающий попадание воды. Установите размер крана водонагревателя в подающей трубе, потому что цель системы с гравитационной подачей каждого клапана … и поддержания горячего водоснабжения, система рециркуляции воды экономит воду, не делая этого, правильно ли они моют руки, кто новинка для нашей отрасли температура в воде… Линии горячего водоснабжения стали популярными в жилых домах, а также в новинку в нашей отрасли, где горячая вода имеет … Дома датчик температуры и обратный клапан удерживают воду в задней части.
советов по успешной замене парового котла
В службу технической поддержки U.S. Boiler в течение года поступает много звонков от подрядчиков, дистрибьюторов и торговых представителей наших заводов, касающихся различных сценариев установки котла. Фактически, некоторые из советов Бека, о которых я пишу, являются результатом этих звонков и вопросов.В этом месяце я отвечу на звонки, которые мы получаем много раз. Разговор идет примерно так…
«Завтра я заменю паровой котел, и у меня нет такого опыта, как с гидроникой. Я ищу советы по установке. Что ты предлагаешь?»
Я предлагаю начать с простой стратегии, которая применима к стандартным одно- и двухтрубным системам:
Продажа и планирование
- Мы всегда должны начинать с правильного размера котла .Не выполняйте расчет теплопотерь для парового котла или просто подбирайте старый размер котла. Размер котла должен соответствовать требуемым квадратным футам пара. Для этого вам нужно будет произвести подсчет и измерение радиаторов. Если вы измеряете высоту каждого радиатора, подсчитываете общее количество секций и подсчитываете, сколько колонн или трубок у радиаторов, будет довольно легко выбрать правильный размер котла. Информацию о типах радиаторов и определении потребности в паре для радиаторов см. В нашей книге «Помощник по отоплению».
Это хорошее время, чтобы убедиться, что радиаторы выровнены или имеют небольшой уклон к сливной стороне радиатора и что все они имеют вентиляционные отверстия радиатора одинакового типа. Это также хорошее время, чтобы предложить заменить все вентиляционные отверстия радиатора.
- Только типоразмер подключенной нагрузки. Если основные трубопроводы в подвале изолированы, не проходят через холодные подвесные пространства, не проложены под землей в другие области, не добавляйте ничего к тепловой нагрузке в качестве повышающего фактора.Если основной трубопровод не изолирован, и домовладелец не хочет изолировать, вам придется рассчитывать паропровод как радиатор. Это увеличит стоимость установки котла. Если у вас есть вопросы по этому поводу, позвоните нам по телефону 866-659-3927.
- Проверить изоляцию всех основных трубопроводов . Вы должны включить изоляцию трубы. Паровые котлы никогда не должны работать без изоляции основного трубопровода. Основные паропроводы должны быть изолированы как минимум 1 дюймовой изоляцией.Неизолированные магистральные трубы вызывают более высокие счета за топливо, больше воды в системе из-за повышенной конденсации в паропроводах, более медленного нагрева и возможных проблем с шумом в системе.
- Измерьте высоту уровня воды. Я обычно измеряю высоту уровня воды от потолка вниз из-за неровности подвальных этажей. Вам нужно будет попытаться поддерживать этот уровень воды с помощью нового бойлера.
- Проверьте размер «А». Измерьте расстояние от потолка до самого нижнего паропровода. Вычтите измерение самой нижней паропроводящей магистрали из измерения уровня воды, чтобы получить размер «А». Этот размер «A» должен составлять минимум 28 дюймов. В противном случае котел может иметь проблемы в работе и шумы.
- План по перетяжке трубопровода около котла. Перетяжку трубопровода около котла следует выполнить на железную трубу. Любой трубопровод, установленный ниже линии воды, может быть медным.Обязательно поинтересуйтесь у домовладельца о качестве тепла и равномерно ли отапливаются помещения. Если вы устанавливаете котел MegaSteam, доступен комплект для трубопровода рядом с котлом.
- Однотрубные паровые системы. Убедитесь, что есть работающая большая быстрая магистраль, отводимая минимум на 6 дюймов от конца паропровода. Это отверстие должно быть максимально высоким.
- Мокрый возврат. Мокрые возвратные трубы, расположенные рядом с котлом, обычно очень грязные.Предложите вариант замены по крайней мере 10 футов мокрого обратного трубопровода от котла. Покупатель может не захотеть этого делать, но когда вы снимете старый бойлер и покажете ему состояние мокрого возврата, большинство домовладельцев предпочтут его заменить.
- Рассмотрим анодный стержень. Анодный стержень увеличивает срок службы котла.
Установка
- Установите котел достаточно высоко. Убедитесь, что котел установлен достаточно высоко, чтобы новый уровень воды был близок к старому, и обратите внимание на размер «A».
- Подключите котел согласно руководству по монтажу и подключению. Используйте трубы правильного размера из таблицы размеров котла.
- Коллектор котла должен иметь небольшой уклон. Жатка должна наклоняться к уравнительному контуру.
- Трубопровод Hartford Loop. Трубопровод петли Хартфорда должен иметь тройник или закрытый ниппель, чтобы избежать шума.
- Петля Хартфорда не требуется при использовании обратной перекачки. Насос в обратку котла, установив обратный клапан и квадратный кран для ограничения потока.
- Использовать необходимое количество стояков котла . Некоторые котлы меньшего размера могут быть подключены к коллектору с одним стояком котла, но для более крупных котлов требуется больше. Практическое правило: два стояка котла всегда лучше, чем один.
- Пар всегда должен течь в одном направлении в коллекторе . Это означает, что между двумя стояками котла никогда не должно быть системного стояка.Все стояки системы следует прокладывать после всех стояков котла.
- Каждый системный стояк должен быть независимым . Многие магистрали системы соединены одним тройником с одним стояком пара. Очень важно, чтобы каждая магистраль системы была возвращена в коллектор со своим собственным тройником. Кроме коллектора котла, ни в коем случае нельзя вставлять паровой стояк в желоб (боковой выход) тройника. См. Рисунок 1.
Рисунок 1.
- Опущенный коллектор производит пар осушителя .Хотя опущенный коллектор не является обязательным требованием, пар сушилки движется быстрее, дольше остается в состоянии пара и имеет меньше шансов на шум системы, вызванный чрезмерным количеством воды в паропроводе. См. Рис. 2. Если вы устанавливаете котел MegaSteam, опускаемый коллектор входит в комплект трубопровода рядом с котлом.
Рисунок 2.
- Установить водомер. Счетчик воды позволит вам определить, сколько воды добавляется в паровой котел. Это также даст вам предупреждение в случае каких-либо утечек в системе.Счетчики воды иногда встраивают в автоподатчик воды.
Ввод в эксплуатацию
- Отопительный котел ап. Избегайте образования пара.
- Снимите котел . Для получения инструкций по правильному обезжириванию прочтите мои советы Бека в отчете по котлам США от июля 2015 года.
- Настройте регулятор давления на правильные настройки. Отключение обычно должно составлять 2 фунта на квадратный дюйм или меньше.Включение обычно должно составлять ½ фунта на квадратный дюйм или меньше. В некоторых паровых котлах используются элементы управления, измеряющие давление в унциях.
- Проверьте давление газа согласно этикетке котла и руководству по монтажу и подключению.
- Сделайте отметку на стекле указателя. Отметьте место, где должен поддерживаться новый уровень воды, даже при использовании автоматической системы подачи воды. Ничто не заменяет проверку и поддержание уровня воды домовладельцем.
- См. Предлагаемое качество воды. См. Рисунок 3.
Рисунок 3.
Рон Бек — внешний технический советник и менеджер по обучению в американской котельной компании, где он работает с 1998 года. За 34 года опыта работы Рона в отопительной отрасли он поднялся по карьерной лестнице в компании по производству систем кондиционирования воздуха, от ученика до менеджера по обслуживанию. С Роном можно связаться по адресу: [email protected]
.
Рециркуляция горячей воды без насоса
Горячая вода менее плотная, чем холодная, что делает ее более плавучей.В этом смысле он будет плавать в более прохладной воде. Он вытеснит более холодную воду, которая затем опускается, потому что она более плотная. Это может стать бесконечной петлей, управляемой горячей водой в водонагревателе. Все, что требуется для работы этого контура, — это чтобы водонагреватель находился ниже светильников, в которые вы хотите подавать горячую воду, и чтобы там была небольшая «помощь» для увеличения производительности контура. Эта помощь состоит в том, что обратная труба из удаленного места меньше, чем подающая труба.Таким образом, если вы проложите трубу диаметром ¾ дюйма к удаленному месту, вы затем проложите трубу ½ дюйма обратно к водонагревателю. Сторона подачи отходит от верхней горячей стороны резервуара и возвращается на дно резервуара к «Т», установленному на выпускном отверстии резервуара.
Несколько лет назад я нашел некоторую информацию о том, что последние 10 футов или около того должны быть неизолированы, чтобы петля работала. Теперь вы можете забыть эту информацию. Цикл перезапускается полностью (немедленно), даже если все линии сильно изолированы.Я почти уверен, что это связано с перепадами давления, создаваемыми трубами большего и меньшего размера. Вероятно, есть способы настроить систему дальше, но для практических целей нам не нужно вдаваться в подробности. Я оставлю нюансы на усмотрение гиков.
Эта «термосифонная система» идеальна, когда у вас есть водонагреватель в подвале и у вас есть удаленная раковина, в которую вам нужно «немедленно» подать горячую воду. Раковины и другие приспособления, расположенные далеко от водонагревателя, могут привести к потере большого количества воды, пока вы ждете, пока туда придет горячая вода.Конечно, сразу получить там горячую воду придется немало. Бесплатных обедов нет.
В прошлом я писал в блоге о том, насколько просто это можно сделать, но этот пост прояснит некоторую информацию в этом посте. Он также покажет, как можно настроить систему для подачи горячей воды, в то же время поддерживая достаточно высокую температуру воды в контуре, чтобы препятствовать росту бактерий.
Поскольку потребность в горячей воде минимальна, пока мы спим, не было бы неплохо установить таймер в системе, чтобы мы могли периодически останавливать циркуляцию? Пока вода не застаивается, бактерии обычно не являются проблемой.Большинство систем с реальным насосом имеют таймеры, которые можно настроить так, чтобы насос работал только тогда, когда вы этого хотите. То же самое можно сделать с пассивной или термосифонной системой. Это можно сделать, установив электронный клапан, управляемый таймером — конечно, тогда он не так пассивен, как был. Эти низковольтные клапаны могут работать за гроши в год и очень эффективны. Клапан обычно закрыт, и для его открытия требуется питание. Уменьшая количество «открытого времени», мы можем еще больше сократить количество пенсов.
Таймер и трансформатор, электронный клапан, датчик. Ниппель теплоуловителя, используемый в качестве «обратного клапана» при возврате в резервуар
Одна из сложных проблем термосифонной системы — это когда в доме есть приспособления, которые не включены в комплект поставки. петля. Это может произойти с оборудованием, расположенным на том же уровне, что и водонагреватель (ванные комнаты, прачечные на цокольном уровне и т. Д.). Когда вы запускаете горячую воду в эти приспособления, вы не только останавливаете работу термосифонной петли, которая обслуживает удаленное место, но вы даже можете запустить поток в обратном направлении.Когда он меняет направление, вы можете получить очень горячую воду со дна резервуара, идущую в удаленное место, а затем очень холодную воду, поскольку холодная вода подается на дно резервуара. Эту проблему можно решить, установив датчик, который может определить, когда горячая вода забирается другими приборами. Датчик представляет собой переключатель «открывается при повышении», который замыкается, когда температура снова падает. Когда датчик закрывается (потому что температура воды начинает снижаться после использования), клапан открывается и позволяет термосифону снова работать.
Следует также отметить, что на петле не должно быть никаких приспособлений ни до, ни после самой дальней точки. Все, что находится в контуре, должно оторваться от конца контура, иначе перепады давления, о которых я упоминал, снова станут проблемой.
Общая идея сверхизоляции труб — реальность непредвиденных последствий.
Еще одним ключевым компонентом успешной работы термосифонного контура является сверхизоляция труб, идущих в удаленное место, чтобы трубы удерживали тепло в течение значительного количества времени, в то время как другие точки использования могут держать клапан закрытым, или когда таймер запрограммирован на закрытие клапана (например, ночью). (Подробнее о моем опыте по сверхизоляции труб позже.) Это также будет очень полезно для систем с насосами. Это также означает, что цикл не обязательно должен работать все время в течение дня — возможно, работает ½ раза — еще раз, что еще больше снижает эти копейки. Чем более горячими могут быть эти трубы, тем меньше возвратная вода вызовет возгорание водонагревателя, чтобы довести его до температуры.
Любая система рециркуляции воды заставит ваш водонагреватель работать чаще, но из-за большего количества воды при более высокой температуре водонагреватель вряд ли будет работать так долго, даже если он будет работать немного чаще.Насколько эффективна система, зависит от затрат на воду, энергозатрат, типа водонагревателя и от того, насколько хорошо вы можете получить все необходимое теплоизоляцию. У газовых водонагревателей есть преимущества из-за более быстрой скорости восстановления, но это можно легко компенсировать с помощью электрического водонагревателя, который намного легче изолировать. На самом деле невозможно изолировать газовый водонагреватель до уровня, который может сделать электрический водонагреватель. Я не говорю о добавлении тонкой и бессмысленной теплоизоляции из стекловолокна вокруг резервуара, я говорю о добавлении значительных от 3 до 6 дюймов пены с высоким R вокруг обогревателя.Несколько лет назад я добавил к своему 2 ″ — следующий обогреватель получит больше.
Жесткая изоляция из пеноматериала вокруг резервуара
Что касается аргумента, что некоторые производители аннулируют гарантию, если вы добавляете изоляцию, это может быть риском, на который стоит пойти. Кого волнует, сокращает ли добавление изоляции срок службы водонагревателя, если изоляция сэкономила вам сотни долларов на энергозатратах. Я, например, хотел бы узнать, почему добавление изоляции сокращает срок службы нагревателя.Я предполагаю, что все точки доступа, таблички с данными, предупреждающие таблички, слив, TPRV и т. Д. Останутся доступными. Отсутствие изоляции резервуаров, вероятно, больше связано с этими более поздними проблемами, чем с сроком службы резервуара.
Большинство водонагревателей, даже отвечающих современным требованиям к энергии, на самом деле имеют незначительное количество изоляции вокруг них — обычно не более R-8 — R-14.
Здесь все становится еще сложнее. Мы хотим, чтобы температура воды в кранах была ниже 120 градусов по Фаренгейту, чтобы предотвратить ожоги.Проблема с такой температурой в том, что она идеально подходит для роста бактерий, в том числе бактерий Legionella. Обычно рекомендуется поддерживать температуру в баке на уровне 140 градусов по Фаренгейту, чтобы контролировать рост бактерий в нагревателе. Если температура вашего аквариума составляет 120 градусов по Фаренгейту в течение недели, когда вы уезжаете в отпуск, вы фактически создали потенциальный инкубатор. Некоторые власти считают, что о бактериальных инфекциях, вызванных водонагревателями, очень мало информации.
Решением является установка термостатического смесительного клапана.
Я думаю, что будет хорошей идеей установить его на водонагревателе, чтобы вся подаваемая вода после этого момента имела безопасную температуру. Клапан разбавляет горячую воду в зависимости от того, что вы настраиваете регулирующим клапаном — в любом случае, от 112 до 120 градусов по Фаренгейту обычно будет удовлетворительным. Некоторые люди настаивают на том, чтобы вода была горячее, чем в посудомоечной машине, и в этом случае вам может потребоваться добавить горячую воду до смесительного клапана для этого прибора. Однако большинство современных посудомоечных машин повышают температуру воды в посудомоечной машине, и поэтому это может быть не так необходимо, как можно было бы подумать.
Датчик температуры и термостатический смесительный клапан
В моем собственном доме у меня есть смесительный клапан на водонагревателе, который покрывает обе ванные комнаты (верхнюю и нижнюю) и прачечную (нижнюю). В конце длинного контура рециркуляции для кухни находится еще один смесительный клапан.
В каком-то смысле вы можете думать о контуре рециркуляции как о продолжении водонагревателя — оба являются очень горячей водой, чтобы контролировать рост бактерий, в то время как два смесительных клапана сохраняют воду в безопасности, чтобы предотвратить ошпаривание.
Но как насчет затрат на хранение всей этой воды при таких высоких температурах?
Не забывайте, что я сказал раньше о том, что бесплатных обедов не будет. Дополнительные затраты, связанные с потреблением энергии для поддержания нагревателей при более высокой температуре, можно легко компенсировать за счет сверхизоляции резервуаров для хранения, возможно, даже уменьшения размера необходимого резервуара или, по крайней мере, наличия большего количества доступной горячей воды для разбавления для использования в светильниках. Является ли более затратным содержание резервуара на 80 галлонов при температуре 112–120 градусов по Фаренгейту или резервуара на 50 галлонов при температуре 135–140 градусов по Фаренгейту? Опять же, я позволю фанатам разобраться в этом вопросе.Но суть в том, что резервуар защищен от роста бактерий, а соответствующая температура в приспособлениях достигается за счет смесительных клапанов.
Ожидание экономии энергии и наличие безопасного горячего водоснабжения в наших домах в лучшем случае может быть компромиссом.
Замечание о сверхизоляции труб горячей воды контура рециркуляции.
В моем случае я решил проложить подающий и обратный контуры близко друг к другу, при этом каждая линия условно обернута изоляцией из пенопласта — примерно R-4.Две трубы были проложены внутри 7-дюймового металлического канала, который я затем заполнил аэрозольной пеной — как «Great Stuff». Я собрал трубу секциями по 3 фута и распылял пену внутри трубы, когда собирал ее. На каждой длине трубы просверлено четыре отверстия диаметром ¼ дюйма для распыления пены в трубу. Я мог смотреть в открытый конец трубы, чтобы следить за тем, как она наполняется. Моя труба составляет 44 фута. ДЛЯ ЭТОГО МНОГО БАНКОВ ПЕНЫ! И теперь мы находимся на «кривой обучения». В основном это означает незнание того, что для затвердевания аэрозольной пены в баллончике требуется воздух и влажность — без этих ингредиентов аэрозольная пена ВРАЩАЕТСЯ В ЖИДКОСТЬ!
Труба открылась, обнаружив беспорядок
Whodathunkit! Итак, теперь у меня было 44 фута воздуховода с жидким беспорядком на дне, и мне пришлось начинать все сначала.Используя все эти ¼-дюймовые отверстия в качестве пилотного, я просверлил 2-1 / 8-дюймовые отверстия кольцевой пилой по всей длине. Через эти большие отверстия я мог бы нанести пену для спрея по всей длине, добавляя немного каждый день. Это дало пене возможность застыть в воздухе. Это заставляет меня задаться вопросом, как часто это случается с другими людьми, когда они думают, что успешно изолируют внутри полости, когда на самом деле она просто снова превращается в жидкость.
Если бы я проделал это снова и снова, я бы построил большую коробку вокруг труб и изолировал ее целлюлозным волокном за небольшую часть стоимости.