Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /web/blog-oremonte.ru/page.php on line 13
Sustav prirodnog cirkulacijskog grijanja - Blog o popravku

Sustav prirodnog cirkulacijskog grijanja

21-01-2018
Koristan

Unatoč činjenici da su uobičajene napredne tehnologije za grijanje prostora, sustav grijanja s prirodnom cirkulacijom je u velikoj potražnji. To je prvenstveno zbog činjenice da je lako instalirati, a ako uzmete u obzir i nestabilnost pružanja privatnog sektora električnom energijom, popularnost takvog autonomnog sustava grijanja postaje jasna.

Kako to radi

Odmah treba reći da zahvaljujući posebnom uređaju sustav radi bez prisilne cirkulacije rashladnog sredstva. Kretanje vode u cijevima nastaje zbog činjenice da se kod hlađenja povećava gustoća vode, a ona struji do kotao kroz cijevi postavljene na nagibu, gurajući toplinu vode iz njega.

Iako prirodni sustav cirkulacije može raditi bez pumpe, bolje je instalirati. Kada je crpka uključena, rashladna tekućina brzo prolazi kroz cijevi, stoga se soba grije brže.

Prilikom napuštanja kotla, voda ulazi u akceleratorski kolektor, dopire do vrha, a kroz cijevi postavljene na nagibu od kotla, za vrijeme hlađenja, nastavlja svoj put u krug.

Nedostaci i prednosti

Prvo, razgovarajmo o nedostatcima. Takav pristup pomoći će odrediti hoće li vam takav sustav grijanja odgovarati.

  • Ako u sustavu nema pumpe, trebate pričekati dugo dok toplom vodom ne dođe do baterija i prolazi kroz njih.
  • Neravnomjerno zagrijavanje radijatora. To je zbog iste nijanse - topla voda odozgo i hladna odozdo.
  • Ugradnja provodi skuplje cijevi velikog promjera.
  • Potrebno je instalirati otvoreni spremnik za ekspanziju, zbog čega voda isparava i povremeno treba dodati u sustav. Instaliranje zatvorenog tipa ekspanzijskog spremnika može degradirati performanse sustava.
  • Dizajn soba pati.
  • Nemojte prekršiti nagib cijevi, čak i ako trebate zaobići vrata.
  • Sustav bi trebao biti što manji broj okreta.
  • Pri planiranju sustava grijanja bez pumpe, potrebno je točno odrediti razinu baterija, ekspanzijskog spremnika i kotao, koji bi trebao biti instaliran na najnižoj točki.

prednosti

  • Elektronezavisimost. Čak i ako je instalirana crpka, kada je nestanka struje (ili kada crpka ne uspije), sustav grijanja i dalje radi.
  • instalacija и дальнейшее обслуживание не требует особых навыков.
  • Tiho djelo.

Vrste sustava

Kao što je već spomenuto, u sustavu gravitacije ne bi trebalo postojati razlike u visini, inače jednostavno neće funkcionirati. Zbog toga se može napraviti nekoliko kontura.

Jedan krug

Ovdje je sve jasno - jedna cijev odlazi iz kotao, a drugo prolazi do njega, a baterije su povezane između njih. Prikazana shema će vam pomoći da to shvatite.

Jednokružni sustav može biti jednostupanjski, samo u ovom slučaju potrebno je uzeti u obzir faktor koji će svaka sljedeća baterija u gravitacijskom sustavu biti osjetljivije hladnija od prethodne.

Dvostruki krug

Sustavi dvojnog kruga mogu se razlikovati u smjeru kretanja rashladnog sredstva:

  1. Uz nadolazeći promet.
  2. Uz promet koji prolazi.

Izbor metode montaže cijevi, uzimajući u obzir smjer strujanja rashladnog sredstva, uglavnom ovisi o tome gdje se vrata nalaze u sobi ili postoje druge nijanse zbog kojih je ugradnja povratka na ovom mjestu nemoguća.

Bez obzira na odabrani sustav, kut nagiba cijevi se ne mijenja.

Kako izračunati snagu baterije i grijanje kotla

Nije potrebno govoriti o točnim rezultatima, budući da je svaka kuća individualna i može se razlikovati u mnogim parametrima, što se ne može uzeti u obzir u općoj shemi, a nema potrebe za to. Pod idealnim uvjetima, smatra se da za grijanje 1 m2 dovoljno 60 W radijatorske snage. Jasno je da, ako kuća nije izolirana, u njoj su instalirani jednostavni drveni prozori, tada će biti potrebno instalirati snažnije baterije.

Kako bi se kasnije nisu uključili u rad, važno je čak iu fazi planiranja saznati što bi trebalo biti baterija (ili baterije) koje treba instalirati u određenoj prostoriji. Da biste to učinili, možete koristiti jednu od dvije metode.

Po volumenu

Točniji podaci mogu se dobiti, s obzirom na volumen sobe. Uzimamo mjerenja i nakon što smo dobili podatke o visini, širini i duljini prostorije, pomnožimo ih i množimo rezultat za 40 wata. S obzirom na osobitosti strukture, uvodimo faktor korekcije. na:

  • jednokatnica privatne kuće s neizoliranim potkrovljem - 1,5;
  • sobe s izoliranim zidovima - 1,1;
  • sobe s neizoliranim zidovima - 1,3;

Važno je razmotriti broj vrata i prozora.

  • Ako u prostoriji ima ulaznih vrata, tada se na njemu mora dodati još 150-200 W.
  • Ako su prozori maleni i energetski intenzivni, svaki će zahtijevati još 70 wata.
  • Za velike ili neizolirane prozore potrebno je dodati svaku 100 vata.

Po područjima

Izračunavanje broja baterija iznad površine prostora koristi se prosječni indikator - 1 kW po 10 m2, Isti princip koristi se za izračunavanje snage kotla za grijanje kupljene za kuću.

Razmotrite primjer kako napraviti izračune.

  • Tu je kuća s unutarnjim dimenzijama od 9 do 8 m. Širinu množimo duljinom i dobivamo područje - 72 m2.
  • 72 m2 podijeljeno na 10 (1 kW po 10 m2), a dobivamo 7,2 - to je snaga kotla u kW.
  • Sada saznamo snagu baterije za smještaj 2 do 4 m.
  • Ispalo je područje 8 m2.
  • Koristeći iste izračune kao i kod kotla, dobivamo sliku 0,8 - snaga baterije u kW.

Sada ćemo napraviti izmjene i dopune klimatskih zona. Razmotrite koeficijente:

  1. U južnim regijama - 0,8-0,9.
  2. Za Daleko Sjeverno - 1,5-2.
  3. U zoni srednjeg pojasa - 1.2-1.4.

U našem primjeru potrebna je kotla od 7,2 kW. Uzimajući u obzir koeficijent, izračunat ćemo konačne podatke za srednji band:

  • 7,2?1,4=10,08.
  • S obzirom na to da kotao mora imati rezervnu snagu, dobivamo uređaj za grijanje kapaciteta 12-15 kW.
  • Na isti način pristupamo izračunima snage baterije za sobu koja se koristi u primjeru: 0.8 - 1.4 = 1.12 kW. Okrenite se i dobite 1,2 kW.

Snaga baterije naznačena je u putovnici proizvoda. Ako niste sigurni u točnost izračuna, kupite moćniji radijator postavljanjem termostata na njemu.

instalacija

  • Kao što je već spomenuto, kotao mora biti instaliran na najnižoj točki.
  • Nijedna cijev ne smije biti ispod razine ulaza povratne cijevi na našu grijač. Zanemarivanje ovog zahtjeva dovest će do značajnog pogoršanja sustava grijanja.
  • Na zidovima označava mjesto cijevi i radijatora.
  • Radijatori se montiraju - njihov položaj provjerava razina zgrade.
  • Iz cijevi za dovod kotla montiran je pomoćni kolektor. To bi trebao biti cijev velikog promjera.

  • Na vrhu je instaliran otvoreni spremnik za ekspanziju. Ako je u potkrovlju, tada brod i cjevovod moraju biti temeljito izolirani.
  • Cijevi se montiraju s nagibom od 1 cm po linearnom metru cijevi. Ako se ne može pridržavati ove norme, moguće je smanjiti pad na 0,5 cm, ali ne manje. Treba imati na umu da se s padom nagiba cijevi smanjuje učinkovitost cijelog sustava grijanja.
  • Na pravom mjestu je vezna cijev koja ide do radijatora. U metalnom cjevovodu utičnicu se može zavarivati ​​ili povezati preko čepa. Prilikom radova s ​​plastičnim cijevima, trebate upotrijebiti armature, lemljenje ih, ne zaboravite na slavine i termostate (ako je njihova instalacija izvedena).
  • Na najnižoj točki sustava (obično blizu kotao), potrebno je instalirati slavinu s slavinom, a voda će se uliti u sustav.

Prilikom planiranja proizvodnje gravitacijskog sustava u kući na dvije etaže, trebate uzeti u obzir da se struja rashladnog sredstva provodi na drugom katu, a zatim se spušta prema gore na radijatore postavljene na prvom katu.

Ostaje napuniti sustav vodom i, provjeravajući ga zbog propuštanja, zagrijava sobu, bez brige o tome da mogu isključiti električnu energiju.

video

Pogledajte videozapis o tome kako izračunati grijanje s prirodnom cirkulacijom:

Ovaj videozapis prikazuje primjer topline s prirodnom cirkulacijom: