Πώς να συνδέσετε το καλοριφέρ θέρμανσης στο διαμέρισμα. Το οποίο το σχήμα σύνδεσης μπαταρίας θέρμανσης είναι καλύτερη - επιλογές και μεθόδους συνδεσιμότητας, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

1.
2.
3.
4.

Το σύστημα θέρμανσης δημιουργείται για να εξασφαλίσει τη ζεστασιά όλων που ζει ή βρίσκεται σε ένα κτίριο κατοικιών, ένα διαμέρισμα ή ένα κτίριο, ενώ η σύνδεση καλοριφέρ πρέπει να εκτελείται σωστά. Άνετο, είναι συνηθισμένο να εξετάζουμε τη θερμοκρασία του αέρα στο δωμάτιο στην περιοχή από 18 ° C έως 25 ° C. Η ισχύς των συσκευών θέρμανσης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να αντισταθμίζει την απώλεια θερμότητας μέσω των τοίχων έξω από το δρόμο, τις πόρτες, τα παράθυρα και άλλες δομές φράχτη.

Το σχέδιο που καθορίζει τη σύνδεση των θερμαντικών θερμαντικών θερμαντήρων στο σπίτι της, επιλέγεται στο στάδιο του σχεδιασμού της δομής πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής. Είναι αλήθεια ότι η παραγωγή μέτρων για τη βελτίωση ή την επισκευή του σχεδιασμού θέρμανσης και κατά τη χρήση του δωματίου.

Φυσικά, αν υπάρχει στον οικισμό της βιομηχανίας κεντρικής θέρμανσης, η καλύτερη λύση στο θέμα με την παροχή θερμότητας είναι να συνδεθεί σε αυτό. Ελλείψει κεντρικής θέρμανσης, το αυτόνομο σύστημα θέρμανσης γίνεται σχετικό.

Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της θέρμανσης

Η αποτελεσματικότητα της δομής θέρμανσης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες:
  1. Καλωδίωση των στοιχείων του συστήματος θέρμανσης. Ο βαθμός και η ομοιομορφία της θέρμανσης του δωματίου εξαρτάται από την ορθότητα αυτού του έργου και, κατά συνέπεια, το ποσό των μετρητών δαπανών που δαπανώνται για την παροχή θερμότητας του σπιτιού ή του διαμερίσματος.
  2. Επιλογή εξοπλισμού θέρμανσης. Το μόνο που χρειάζεται για τη δημιουργία ενός συστήματος θέρμανσης αποκτάται με βάση έναν επαγγελματικά εκτελούμενο υπολογισμό των τεχνικών και οικονομικών δεικτών. Το γεγονός είναι ότι η απόφαση, πώς να συνδέει σωστά τα θερμαντικά σώματα θέρμανσης και την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού συμβάλλει στην επίτευξη της μέγιστης μεταφοράς θερμότητας σε ελάχιστη κατανάλωση καυσίμου. Δείτε επίσης: "".
  3. Μέθοδος εγκατάστασης Κύριοι αγωγοί, λέβητας θέρμανσης, αντλία κυκλοφορίας, σύνδεση μπαταριών θέρμανσης, ρύθμισης και κλειδώματος. Η εσφαλμένη εγκατάσταση οποιουδήποτε από τους συνδέσμους της δομής θέρμανσης μπορεί να τερματίσει την αποτυχία ολόκληρου του συστήματος.
  4. Διαθεσιμότητα ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων Εργασίες που σχετίζονται με το σχεδιασμό και την εγκατάσταση του σχεδιασμού παροχής θερμότητας. Εκτελέστε υπολογισμούς και καθορίστε το κύκλωμα θέρμανσης στο σπίτι, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής, πώς να κάνετε τη σύνδεση των καλοριφέρ θέρμανσης σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, θα πρέπει επαγγελματίες στον τομέα της θερμικής μηχανικής. Παρά το γεγονός ότι η συμμετοχή ειδικών θα οδηγήσει σε αύξηση των δαπανών σχετικά με τη διάταξη της θέρμανσης, δεν πρέπει να αποθηκευτεί. Δείτε επίσης: "".

Επιλογή μπαταριών θέρμανσης

Όταν ολοκληρωθεί η επιλογή του τύπου του λέβητα θέρμανσης, προσδιορίζεται το διάγραμμα σύνδεσης των μπαταριών θέρμανσης στο σπίτι. Μπορεί να είναι ένας σωλήνας ή δύο σωλήνες.

Η θήκη των καλοριφέρ γίνεται με έναν από τους τρεις τρόπους:

  • Πιο χαμηλα;
  • πλευρά;
  • διαγώνιος.

Εάν, κατά την επίλυση της ερώτησης, πώς να συνδέσετε τη θέρμανση, προγραμματιστεί ένας σωλήνας μονής κατεύθυνσης, τότε ο αριθμός των τμημάτων σε μία συσκευή δεν πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό 12 για τα δίκτυα βαρυτικής θέρμανσης και 24 για συστήματα που είναι εξοπλισμένα με μια κυκλοφοριακή αντλία.

Εάν είναι απαραίτητο, εγκαταστήστε ένα μεγαλύτερο αριθμό τμημάτων, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια ευέλικτη επένδυση αγωγών για να θέρμανση των καλοριφέρ. Κατά την εγκατάσταση των συσκευών θέρμανσης, δεν πρέπει να ξεχάσετε το εύρος ζώνης του άμεσου σωλήνα και την επιστροφή, η οποία εξαρτάται από τη διάμετρο και τον συντελεστή συντελεστή.

Η αποτελεσματική μεταφορά θερμότητας μπορεί να επιτευχθεί υπό την κατάσταση της βέλτιστης στέγασης των μπαταριών ή μάλλον, παρατηρώντας την απόσταση της εγκατάστασης των οργάνων σε σχέση με τους τοίχους, δάπεδα, παράθυρο και παράθυρο.

Οδηγίες εγκατάστασης και πώς να συνδέσετε σωστά το καλοριφέρ θέρμανσης, παρέχει τέτοια πρότυπα:

  • Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 10 - 12 εκατοστά από το πάτωμα.
  • Θα πρέπει να εγκατασταθεί όχι πιο κοντά από 8 -10 εκατοστά στο περβάζι.
  • Ο πίσω πίνακας δεν μπορεί να είναι πλησιέστερος από 2 εκατοστά από τον τοίχο.
  • Κατά την εγκατάσταση μπαταριών, είναι απαραίτητο να παρέχετε τη ρύθμιση της θέρμανσης τους και στο χειροκίνητο και αυτόματα. Για αυτό, αποκτούν ειδικοί θερμοσταθμοί (περισσότερο: "");
  • Για να επισκευάσετε ή να αντικαταστήσετε το ψυγείο, θα πρέπει να παρέχονται βαλβίδες, βαλβίδες και χειροκίνητους γερανούς. Θα σας επιτρέψουν να απενεργοποιήσετε το προϊόν από το σύστημα θέρμανσης.
  • Τα όργανα πρέπει να θέσουν τους γερανοί του Maevsky, όπως στη φωτογραφία. Με τη βοήθειά τους αφαιρέστε τον αέρα στο σύστημα.
Η εγκατάσταση χάλυβα ή άλλων τύπων καλοριφέρ πραγματοποιείται σε μια συγκεκριμένη ακολουθία:
  • Προκαταρκτική σήμανση για την τοποθέτηση αγκύλων που συνδέονται με τον τοίχο.
  • Τα όργανα τοποθετούνται από τους γερανοί του Maevsky.
  • Εγκαταστήστε διαφορετικά κλείδωμα και άλλα στοιχεία - βαλβίδες, βύσματα, γερανοί και ρυθμιστές.
  • Πριν συνδέσετε το ψυγείο θέρμανσης, τοποθετείται στις βραχίονες και ευθυγραμμίζεται κατά μήκος του οριζόντιου επιπέδου.
  • Η συσκευή συνδέεται με τον αγωγό χρησιμοποιώντας μεταβατικά κομμάτια.
  • Παράγουν πτύχωση και δοκιμαστική εκτόξευση νερού.

Διαδοχική σύνδεση καλοριφέρ θέρμανσης

Με αυτή τη μέθοδο, η σύνδεση της μπαταρίας γίνεται χρησιμοποιώντας ένα σωλήνα. Τις περισσότερες φορές, εάν απαιτείται διαδοχική σύνδεση καλοριφέρ θέρμανσης, τότε για να αυξήσετε τη δύναμη των συσκευών θέρμανσης και να εξασφαλιστεί επαρκής βαθμός θέρμανσης του δωματίου, είναι απαραίτητο να αυξηθεί ο αριθμός των τμημάτων μέχρι το τέλος της εθνικής οδού.

Η διαδοχική μέθοδος σύνδεσης χαρακτηρίζεται από ανώμαλη κατανομή θερμικής ενέργειας. Ως αποτέλεσμα, το πρώτο από τα καλοριφέρ θερμαίνεται πολύ ισχυρότερη από την επακόλουθη και η συσκευή που στέκεται στο πιο δημοφιλή στο διάγραμμα θα είναι ελάχιστα ζεστή.

Παρά μια σειρά από δυσκολίες, αυτή η μέθοδος είναι σε ζήτηση λόγω της απλότητας της και η προσαρμογή του επιθυμητού βαθμού ανταλλαγής θερμότητας πραγματοποιείται με την αύξηση πολλών μπαταριών σε διαφορετικούς χώρους της κατασκευής θέρμανσης. Δείτε επίσης: "".

Παραδείγματα καλωδίων σύνδεσης θέρμανσης στο βίντεο:

Κάθε σύστημα θέρμανσης είναι ένα μάλλον περίπλοκο "σώμα" στο οποίο κάθε ένα από τα "όργανα" εκτελεί αυστηρά δεσμευμένο ρόλο. Και ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία είναι οι συσκευές ανταλλαγής θερμότητας - είναι πάνω τους ότι το τελικό πρόβλημα της μετάδοσης θερμικής ενέργειας ή στο δωμάτιο στο σπίτι έχει εκχωρηθεί. Υπό την ιδιότητα αυτή, τα συνηθισμένα θερμαντικά σώματα, οι σωσίστρια ανοικτής ή κρυφής εγκατάστασης, οι οποίοι κερδίζουν δημοτικότητα του συστήματος θέρμανσης νερού των ορόφων - περιγράμματα σωλήνων, που καθορίζονται σύμφωνα με ορισμένους κανόνες.

Μπορεί να σας ενδιαφέρει πληροφορίες σχετικά με το τι είναι

Αυτή η δημοσίευση θα συζητηθεί για τα θερμαντικά σώματα θέρμανσης. Δεν θα αποστασιοποιήσουμε την ποικιλομορφία, τη συσκευή και τις προδιαγραφές τους: στην πύλη μας σε αυτά τα θέματα - αρκετές ολοκληρωμένες πληροφορίες. Τώρα ενδιαφέρον για ένα άλλο μπλοκ ερωτήσεων: Σύνδεση καλοριφέρ των συστημάτων θέρμανσης για την εγκατάσταση μπαταριών. Η σωστή εγκατάσταση συσκευών ανταλλαγής θερμότητας, η ορθολογική χρήση των τεχνικών δυνατοτήτων που τίθενται σε αυτά αποτελεί εγγύηση της αποτελεσματικότητας ολόκληρου του συστήματος θέρμανσης. Ακόμη και από το πιο ακριβό σύγχρονο καλοριφέρ θα είναι μια χαμηλή απόδοση, αν δεν ακούτε τις συστάσεις σχετικά με την εγκατάστασή του.

Τι πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την επιλογή ενός ισιώματος συστημάτων καλοριφέρ;

Εάν απλοποιήσετε το μεγαλύτερο μέρος των καλοριφέρ θερμότητας, ο υδραυλικός σχεδιασμός τους είναι ένα αρκετά απλό, κατανοητό σχέδιο. Αυτοί είναι δύο οριζόντιοι συλλέκτες, οι οποίοι διασυνδέονται από κατακόρυφα κανάλια βραχυκυκλωτήρα, κατά μήκος των οποίων κινείται το ψυκτικό μέσο. Αυτό το σύνολο του συστήματος είναι κατασκευασμένο από μέταλλο που παρέχει την απαραίτητη υψηλή μεταφορά θερμότητας (ένα φωτεινό παράδειγμα -) ή "ντυμένος" σε ένα ειδικό κάλυμμα, ο σχεδιασμός του οποίου περιλαμβάνει τη μέγιστη περιοχή επαφής με αέρα (για παράδειγμα, διμεταλλικά θερμαντικά σώματα).

1 - Ανώτερος συλλέκτης.

2 - Κάτω συλλέκτης.

3 - κατακόρυφα κανάλια στα τμήματα του ψυγείου.

4 - Θήκη ανταλλαγής θερμότητας (περίβλημα) καλοριφέρ.

Και οι δύο πολλαπλές, το άνω και το χαμηλότερο, και στις δύο πλευρές έχουν εξάξεις (αντίστοιχα, στο άνω ζεύγος Β1-Β2 και το κάτω Β3-Β4). Είναι σαφές ότι όταν το ψυγείο συνδέεται με τους σωλήνες, μόνο δύο εξόδους από τέσσερα συνδέονται με το κύκλωμα θέρμανσης και τα υπόλοιπα δύο μπλοκαρίσματα. Και από το σχήμα σύνδεσης, δηλαδή από την αμοιβαία διάταξη του σωλήνα τροφοδοσίας σωλήνα και την έξοδο στην "επιστροφή", η απόδοση της εγκατεστημένης μπαταρίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό.

Και πάνω απ 'όλα, σχεδιάζοντας την εγκατάσταση των καλοριφέρ, ο ιδιοκτήτης πρέπει να καταλάβει με ακρίβεια τι είδους λειτουργίες συστήματος θέρμανσης ή θα δημιουργηθεί στο σπίτι ή στο διαμέρισμά του. Δηλαδή, πρέπει να αντιπροσωπεύει σαφώς όταν ο φορέας θερμότητας έρχεται και σε ποια κατεύθυνση κατευθύνεται η ροή του.

Σύστημα θέρμανσης ενός σωλήνα

Σε πολυώροφα σπίτια, χρησιμοποιείται συχνότερα ένα σύστημα ενός σωλήνα. Σε αυτό το σχήμα, κάθε ψυγείο εισάγεται στο "χάσμα" του μόνο σωλήνα, σύμφωνα με το οποίο διεξάγεται επίσης το ψυκτικό μέσο και η απομάκρυνσή του προς την πλευρά των "επιστροφών".

Το ψυκτικό μέσο περνάει με συνέπεια όλα τα θερμαντικά σώματα που είναι εγκατεστημένα στην ανύψωση σταδιακά καθαρισμένη θερμότητα. Είναι σαφές ότι η θερμοκρασία του θα είναι πάντα υψηλότερη στην αρχική έκταση του ανυψωτήρα - είναι επίσης απαραίτητο να εξεταστεί κατά την προγραμματισμό της εγκατάστασης των καλοριφέρ.

Ένα άλλο σημείο είναι σημαντικό εδώ. Ένα τέτοιο σύστημα μονής σωλήνας ενός κτιρίου διαμερισμάτων μπορεί να οργανωθεί με την αρχή του άνω και της λίρης της χαμηλότερης ροής.

  • Στα αριστερά (POS.1) δείχνει την άνω τροφοδοσία - το ψυκτικό μέσο σε ένα ευθύγραμμο σωλήνα μεταδίδεται στο άνω σημείο του ανυψωτήρα και στη συνέχεια περνάει με συνέπεια σε όλα τα θερμαντικά σώματα στους ορόφους. Έτσι, η κατεύθυνση ροής πηγαίνει από πάνω προς τα κάτω.
  • Προκειμένου να απλοποιηθεί το σύστημα και να εξοικονομήσει αναλώσιμα, συχνά οργανώνεται ένα διαφορετικό σχήμα - με χαμηλότερη τροφή (θέση 2). Σε αυτή την περίπτωση, στον τελευταίο όροφο του σωλήνα, τα θερμαντικά σώματα είναι επίσης εγκατεστημένα, καθώς και σε χαμηλό επίπεδο. Έτσι, η κατεύθυνση της ροής του ψυκτικού σε αυτά τα "κλαδιά" ενός βρόχου αλλάζει στο αντίθετο. Προφανώς, η διαφορά στις θερμοκρασίες στο πρώτο και τελευταίο καλοριφέρ ενός τέτοιου περιγράμματος θα εξακολουθεί να μπερδεύεται.

Είναι σημαντικό να αντιμετωπίσετε αυτήν την ερώτηση - ON Ποια σωλήνα ενός τέτοιου συστήματος μονής σωλήνας, το ψυγείο σας είναι εγκατεστημένο - το βέλτιστο κύκλωμα της εισαγωγής εξαρτάται από την κατεύθυνση ροής.

Υποχρεωτική κατάσταση για την ταινία του καλοριφέρ στον ανυψωτήρα ενός σωλήνα - παράκαμψη

Κάτω από το όνομα "bypass" δεν είναι εντελώς κατανοητό για μερικούς, ο βραχυκυκλωτήρας συνδέει τον σωλήνα που συνδέει το ψυγείο στον ανυψωτήρα στο σύστημα ενός σωλήνα. Τι χρειάζεται με ποιους κανόνες καθοδηγούνται εγκαθιστώντας την - Διαβάστε σε ειδική δημοσίευση της πύλης μας.

Ένα σύστημα ενός σωλήνα χρησιμοποιείται ευρέως σε ιδιωτικά μονόκλινα σπίτια, τουλάχιστον για λόγους εξοικονόμησης υλικών για την εγκατάστασή του. Σε αυτή την περίπτωση, ο ιδιοκτήτης είναι ευκολότερος να ασχοληθεί με την κατεύθυνση της ροής του ψυκτικού μέσου, δηλαδή από την πλευρά που θα σερβίρεται στο ψυγείο και με τι - την έξοδο.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ενός συστήματος θέρμανσης ενός σωλήνα

Προσέλκυση της απλότητας της συσκευής του, ένα τέτοιο σύστημα είναι ακόμα κάπως ανησυχητικό η πολυπλοκότητα της εξασφάλισης ομοιόμορφης θέρμανσης σε διαφορετικά θερμαντικά σώματα της καλωδίωσης του σπιτιού. Αυτό που είναι σημαντικό να γνωρίζετε για το πώς να το τοποθετήσετε με τα χέρια σας - διαβάστε σε ξεχωριστή δημοσίευση της πύλης μας.

Σύστημα δύο σωλήνων

Ήδη με βάση τον τίτλο καθίσταται σαφές ότι κάθε ένα από τα θερμαντικά σώματα σε ένα τέτοιο σύστημα "αναπαύεται" σε δύο σωλήνες είναι ξεχωριστά για τη σίτιση και "αντίστροφη".

Εάν κοιτάξετε το σχέδιο διάταξης δύο σωλήνων σε ένα πολυώροφο κτίριο, τότε οι διαφορές είναι άμεσα ορατές.

Είναι σαφές ότι η εξάρτηση της θερμοκρασίας θέρμανσης από τη θέση του ψυγείου στο σύστημα θέρμανσης ελαχιστοποιείται. Η κατεύθυνση ροής καθορίζεται μόνο από την αμοιβαία θέση των σωλήνων που ενσωματώνονται στους αντιδράσεις. Το μόνο που πρέπει να ξέρετε είναι τι συγκεκριμένα ο Riser ενεργεί για το ρόλο της κατάθεσης και ποια είναι η "επιστροφή" - αλλά συνήθως καθορίζεται εύκολα ακόμη και από τη θερμοκρασία του σωλήνα.

Κάποιοι κάτοικοι διαμερισμάτων μπορούν να παραπλανήσουν την παρουσία δύο αντιδραστήρων, στις οποίες το σύστημα δεν θα παύσει να είναι ένας σωλήνας. Κοιτάξτε την παρακάτω εικόνα:

Στα αριστερά, αν και φαίνεται ότι υπάρχουν δύο Risers, εμφανίζεται ένα σύστημα μονής σωλήνων. Μόνο ένας σωλήνας πραγματοποιείται το επάνω μέρος του ψυκτικού υγρού. Αλλά στα δεξιά - μια τυπική περίπτωση δύο διαφορετικών ανεπιθύμητων ζωοτροφών και "επιστρέφει".

Εξάρτηση της αποτελεσματικότητας του ψυγείου από το σχέδιο εισαγωγής στο σύστημα

Τι λέγεται όλα αυτά. Τι δημοσιεύεται σε προηγούμενα τμήματα του άρθρου; Και το γεγονός είναι ότι η μεταφορά θερμότητας του ψυγείου θέρμανσης εξαρτάται πολύ σοβαρά από την αμοιβαία διάταξη της τροφοδοσίας και του αντίστροφου σωλήνα.

Σχέδιο του καλοριφέρ στο περίγραμμαΚατεύθυνση ροής ψυκτικού
Διαγώνια διμερής σύνδεση του ψυγείου, με τροφοδοσία από πάνω
Ένα τέτοιο σύστημα θεωρείται το πιο αποτελεσματικό. Κατ 'αρχήν, είναι ακριβώς ως βάση κατά τον υπολογισμό της μεταφοράς θερμότητας ενός συγκεκριμένου μοντέλου καλοριφέρ, δηλαδή η ισχύς της μπαταρίας λαμβάνεται σε μια τέτοια σύνδεση. Το ψυκτικό μέσο, \u200b\u200bχωρίς να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε αντίσταση, διέρχεται πλήρως μέσω του ανώτερου συλλέκτη, μέσω όλων των κάθετων καναλιών, παρέχοντας μέγιστη μεταφορά θερμότητας. Ολόκληρο το ψυγείο θερμαίνεται ομοιόμορφα σε όλη την περιοχή του.
Ένα τέτοιο σχήμα είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα συστήματα θέρμανσης πολυώροφων σπιτιών, όπως το πιο συμπαγές στις συνθήκες των κάθετων αντίδρατων. Χρησιμοποιείται σε αντιδράσεις με την κορυφή του ψυκτικού μέσου, καθώς και στην αντίστροφη, φθίνουσα - με την κατώτερη ροή. Είναι αρκετά αποτελεσματικό για το μικρό μέγεθος των καλοριφέρ. Ωστόσο, εάν ο αριθμός των τμημάτων είναι μεγάλος, η θέρμανση μπορεί να πραγματοποιηθεί άνισα. Η κινητική ενέργεια της ροής δεν αρκεί για να διαδίδει το ψυκτικό μέσο στο άκρο του ανώτερου συλλέκτη τροφοδοσίας - το υγρό επιδιώκει να περάσει κατά μήκος της διαδρομής της μικρότερης αντοχής, δηλαδή μέσω των ερχόμενων κάθετων καναλιών. Έτσι, από μακριά από το τμήμα εισόδου της μπαταρίας, οι στάσιμες ζώνες δεν αποκλείονται, οι οποίες θα είναι σημαντικά πιο κρύο από το αντίθετο. Κατά τον υπολογισμό του συστήματος προχωρήστε συνήθως από το γεγονός ότι ακόμη και με το βέλτιστο μήκος της μπαταρίας, η συνολική απόδοση μεταφοράς θερμότητας μειώνεται κατά 3 ÷ 5%. Λοιπόν, με μακριά θερμαντικά σώματα, ένα τέτοιο σχήμα γίνεται αναποτελεσματικό ή θα απαιτήσει κάποια βελτιστοποίηση (θα περιγραφεί παρακάτω) /
Μονόπλευρη σύνδεση του καλοριφέρ με την τροφοδοσία από πάνω
Ένα διάγραμμα παρόμοιο με το προηγούμενο και από πολλές απόψεις επαναλαμβάνει και ακόμη και ενισχυτικά ελαττώματα που είναι εγγενή σε αυτήν. Χρησιμοποιείται στους ίδιους αντιδραστήρες συστημάτων μονής σωλήνων, αλλά μόνο στα σχήματα με την κατώτερη τροφοδοσία - στον αυξανόμενο σωλήνα, οπότε το ψυκτικό υγρό τροφοδοτείται από κάτω. Οι απώλειες στη γενική μεταφορά θερμότητας με τέτοιες συνδέσεις μπορεί να είναι ακόμη υψηλότερες - φθάνοντας έως και 20 ÷ 22%. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το κλείσιμο της κίνησης του ψυκτικού μέσου μέσω των καταχωρημένων κατακόρυφων καναλιών θα συμβάλει επίσης στη διαφορά στην πυκνότητα - το ζεστό υγρό προσπαθεί προς τα πάνω και επειδή το βαρύτερο περνάει στην απομακρυσμένη άκρη του κατώτερου συλλέκτη τροφοδοσίας του το ψυγείο. Μερικές φορές είναι η μόνη επιλογή σύνδεσης. Οι απώλειες σε κάποιο βαθμό αντισταθμίζονται από το γεγονός ότι στον ανάντη σωλήνα η συνολική θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού είναι πάντα υψηλότερη. Το σχέδιο είναι η βελτιστοποίηση της εγκατάστασης ειδικών συσκευών.
Διμερής σύνδεση με τη χαμηλότερη σύνδεση και των δύο eyeliner
Το κατώτερο σχήμα ή ο τρόπος με τον οποίο ορίζονται συχνά η σύνδεση "σέλα" - είναι εξαιρετικά δημοφιλής σε αυτόνομα συστήματα ιδιωτικών σπιτιών λόγω των ευρειών ευκαιριών για την απόκρυψη των σωλήνων του κυκλώματος θέρμανσης κάτω από τη διακοσμητική επιφάνεια του δαπέδου ή να τα καταστρέψουν όσο το δυνατόν. Ωστόσο, το παρόμοιο σύστημα μεταφοράς θερμότητας απέχει πολύ από τη βέλτιστη και η πιθανή απώλεια της αποδοτικότητας υπολογίζεται σε 10 ÷ 15%. Η πιο προσιτή διαδρομή ψυκτικού μέσου σε αυτή την περίπτωση είναι ο κατώτερος συλλέκτης και η κατανομή έναντι των κάθετων καναλιών πηγαίνει περισσότερο λόγω της διαφοράς στην πυκνότητα. Ως αποτέλεσμα, το άνω μέρος της μπαταρίας θέρμανσης μπορεί να θερμανθεί σημαντικά λιγότερο χαμηλότερη. Υπάρχουν ορισμένες μέθοδοι και μέσα Sveti αυτή την έλλειψη ελάχιστου.
Διαγώνια διμερής σύνδεση του ψυγείου, με την τροφοδοσία από κάτω
Παρά την φαινομενική ομοιότητα από το πρώτο, το πιο βέλτιστο σχήμα, η διαφορά μεταξύ τους είναι πολύ μεγάλη. Απώλεια αποδοτικότητας με τέτοια σύνδεση φθάσει στο 20%. Αυτό εξηγείται αρκετά απλό. Ο φορέας θερμότητας δεν έχει κίνητρα να διεισδύσει στο μακρινό τμήμα του κατώτερου συλλέκτη τροφοδοσίας του ψυγείου - λόγω της διαφοράς της πυκνότητας, επιλέγει το πλησιέστερο στην είσοδο των κατακόρυφων καναλιών της μπαταρίας. Ως αποτέλεσμα, με ένα αρκετά ομοιόμορφα θερμαινόμενο κουδούνισμα, στην κάτω γωνία, το αντίθετο εισάγει, είναι πολύ συχνά σχηματίζεται, δηλαδή η θερμοκρασία της επιφάνειας της μπαταρίας σε αυτή την περιοχή θα είναι μικρότερη. Το καθεστώς αυτό εφαρμόζεται στην πράξη εξαιρετικά σπάνια - είναι ακόμη δύσκολο να παρουσιαστεί η κατάσταση όταν είναι απολύτως απαραίτητο να καταφύγουμε, να απορρίπτονται άλλες, πιο βέλτιστες λύσεις.

Ο πίνακας δεν αναφέρεται σκόπιμα η χαμηλότερη μονόπλευρη σύνδεση των μπαταριών. Με αυτόν - μια ερώτηση είναι διφορούμενη, οπότε σε πολλά θερμαντικά σώματα που περιλαμβάνουν τη δυνατότητα παρόμοιων ένθετων, παρέχονται ειδικοί προσαρμογείς, οι οποίοι στην ουσία μετατρέπουν την χαμηλότερη σύνδεση σε μία από τις επιλογές που συζητούνται στον πίνακα. Επιπλέον, ακόμη και για τα συνηθισμένα θερμαντικά σώματα, είναι δυνατό να αγοράσετε ένα πρόσθετο snap-in, στο οποίο η χαμηλότερη συσκευή μονής όψης θα τροποποιηθεί εποικοδομητικά σε άλλη, πιο βέλτιστη επιλογή.

Πρέπει να ειπωθεί ότι υπάρχουν περισσότερα "εξωτικά" συστήματα εισαγωγής, για παράδειγμα, για τα θερμαντικά σώματα της κάθετης απόδοσης υψηλού ύψους - ωραιότερα μοντέλα από αυτή τη σειρά υποδηλώνουν μια σύνδεση διπλής όψης και με τα δύο eyelbs. Αλλά η δομή των ίδιων των μπαταριών αυτών θεωρείται ότι η μεταφορά θερμότητας από αυτά είναι το μέγιστο.

Εξάρτηση της αποτελεσματικότητας της μεταφοράς θερμότητας του καλοριφέρ από τον τόπο εγκατάστασης σε εσωτερικούς χώρους

Εκτός από το διάγραμμα των καλοριφέρ που συνδέονται με τους σωλήνες του κυκλώματος θέρμανσης, η αποτελεσματικότητα αυτών των συσκευών θερμότητας επηρεάζεται σοβαρά από τον τόπο εγκατάστασης τους.

Πρώτα απ 'όλα, παρατηρούνται ορισμένοι κανόνες για την τοποθέτηση του ψυγείου στον τοίχο σε σχέση με τα σχέδια και τα στοιχεία του εσωτερικού χώρου δίπλα σε αυτό.

Η πιο τυπική θέση του ψυγείου είναι κάτω από το άνοιγμα του παραθύρου. Εκτός από τη γενική μεταφορά θερμότητας, η αύξουσα ροή μεταφοράς δημιουργεί ένα περίεργο "θερμικό πέπλο" που εμποδίζει την ελεύθερη διείσδυση των ψυχρότερων ανέμων.

  • Το ψυγείο σε αυτό το μέρος θα εμφανίσει τη μέγιστη απόδοση, εάν το συνολικό μήκος του είναι περίπου 75% του πλάτους του ανοίγματος του παραθύρου. Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο να προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε την μπαταρία ακριβώς στο κέντρο του παραθύρου, με ελάχιστη απόκλιση που δεν υπερβαίνει τα 20 mm σε μία κατεύθυνση ή άλλη.
  • Η απόσταση από το κάτω επίπεδο του περβάζι παραθύρου (ή ένα άλλο εμπόδιο, που βρίσκεται στα κορυφαία ράφια, το οριζόντιο τοίχωμα της εξειδικευμένης θέσης κλπ.) Πρέπει να είναι περίπου 100 mm. Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει ποτέ να είναι μικρότερο από το 75% του βάθους του ίδιου του καλοριφέρ. Διαφορετικά, δημιουργείται ένα δύσκολο εμπόδιο για ροές μεταφοράς και η απόδοση της μπαταρίας μειώνεται απότομα.
  • Το ύψος του κάτω άκρου του ψυγείου πάνω από την επιφάνεια του δαπέδου θα πρέπει επίσης να είναι περίπου 100 ÷ 120 mm. Όταν διαφωτίσετε λιγότερο από 100 mm, πρώτον, σημαντικές δυσκολίες στη διεξαγωγή τακτικού καθαρισμού κάτω από την μπαταρία (και αυτή είναι η παραδοσιακή θέση της συσσώρευσης σκόνης, μεταφέροντας ροές μεταφοράς αέρα). Και δεύτερον, η ίδια η διάταξη θα είναι δύσκολη. Ταυτόχρονα, και "κάτω" το ψυγείο είναι πολύ υψηλό, με έναν αυλό του δαπέδου 150 mm και περισσότερο - επίσης - επίσης εντελώς τίποτα να κάνει, καθώς οδηγεί στην ανομοιογενή εξάπλωση της θερμότητας στο δωμάτιο: ένα έντονο κρύο στρώμα μπορεί να παραμείνει στο πεδίο που συνορεύει με την επιφάνεια του αέρα δαπέδου.
  • Τέλος, το ψυγείο πρέπει να αποδοθεί στους βραχίονες τουλάχιστον 20 mm. Η μείωση αυτού του αυλού είναι παραβίαση της κανονικής μεταφοράς αέρα και επιπλέον, τα καλά αξιοσημείωτα ίχνη σκόνης μπορεί να εμφανίζονται στον τοίχο.

Αυτοί είναι οι εκτιμώμενοι δείκτες που πρέπει να ακολουθηθούν. Ωστόσο, για ορισμένα θερμαντικά σώματα, υπάρχουν και οι δικές τους συστάσεις που αναπτύσσονται από τον κατασκευαστή σε γραμμικές παραμέτρους της εγκατάστασης - υποδεικνύονται στα εγχειρίδια για τη λειτουργία των προϊόντων.

Πιθανώς, δεν είναι απαραίτητο να εξηγήσετε ότι το ψυγείο που βρίσκεται ανοιχτό στον τοίχο θα εμφανίσει τη μεταφορά θερμότητας πολύ υψηλότερη από αυτή που καλύπτεται εντελώς ή εν μέρει με αυτά ή άλλα εσωτερικά αντικείμενα. Ακόμα και πολύ φαρδύ, ένα περβάζι παραθύρων είναι ήδη σε θέση να μειώσει την αποτελεσματικότητα της θέρμανσης μερικών τοις εκατό. Και αν θεωρήσουμε ότι πολλοί ιδιοκτήτες δεν μπορούν να κάνουν χωρίς πυκνό πύργο στα παράθυρα ή υπέρ του εσωτερικού σχεδιασμού, να προσπαθήσουν να καλύψουν άσχημα, ούτε τα μάτια τους, τα θερμαντικά σώματα χρησιμοποιώντας διακοσμητικές οθόνες πρόσοψης ή ακόμα και εντελώς κλειστά περιβλήματα, τότε οι υπολογισμένες μπαταρίες μπορούν Δεν έπαινο για πλήρη θέρμανση δωματίου.

Οι απώλειες ισχύος που εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης του ψυγείου θέρμανσης στους τοίχους παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΑπεικόνισηΕπίδραση της παρουσίας τοποθέτησης στη μεταφορά θερμότητας του καλοριφέρ
Το ψυγείο βρίσκεται στον τοίχο εντελώς ανοιχτό ή εγκαθίσταται κάτω από το περβάζι, το οποίο κλείνει περισσότερο από το 75% του βάθους της μπαταρίας. Στην περίπτωση αυτή, και οι δύο κύριες διαδρομές μεταφοράς θερμότητας είναι εντελώς διατηρημένες - και τη μεταφορά και τη θερμική ακτινοβολία. Η αποτελεσματικότητα μπορεί να ληφθεί ανά μονάδα.
Το περβάζι ή το ράφι επικαλύπτονται εντελώς το ψυγείο από πάνω. Για την υπέρυθρη ακτινοβολία - δεν έχει σημασία, αλλά η ροή της μεταφοράς έχει ένα σοβαρό εμπόδιο. Οι απώλειες μπορούν να εκτιμηθούν σε 3 ÷ 5% της συνολικής θερμικής ισχύος της μπαταρίας.
Σε αυτή την περίπτωση, δεν είναι ένα παράθυρο ή ένα ράφι από πάνω, αλλά το πάνω τοίχωμα του τοίχου. Με την πρώτη ματιά, όλα είναι τα ίδια, αλλά οι απώλειες είναι ήδη κάπως περισσότερο μέχρι 7 ÷ 8%, δεδομένου ότι ένα μέρος της ενέργειας θα είναι απαραίτητο για τη θέρμανση ενός πολύ καλού υλικού τοίχου.
Το ψυγείο από το τμήμα πρόσοψης καλύπτεται με διακοσμητική οθόνη, αλλά ο αυλός για τη μεταφορά αέρα είναι επαρκής. Απώλεια θερμικής υπέρυθρης ακτινοβολίας, η οποία επηρεάζεται ιδιαίτερα από την αποτελεσματικότητα των χυτοσίδηρων και των διμεταλλικών μπαταριών. Η απώλεια μεταφοράς θερμότητας σε μια τέτοια εγκατάσταση φθάνει 10 ÷ 12%.
Το καλοριφέρ θέρμανσης καλύπτεται με ένα διακοσμητικό περίβλημα εντελώς, από όλες τις πλευρές. Είναι σαφές ότι σε ένα τέτοιο περίβλημα υπάρχουν πλέξιμο ή κεκλιμένες οπές για κυκλοφορία αέρα, αλλά και μεταφορά και άμεση θερμική ακτινοβολία - απότομα μειώνεται. Οι απώλειες μπορούν να φτάσουν έως και 20 - 25% της υπολογισμένης ισχύος της μπαταρίας.

Έτσι, είναι προφανές ότι ορισμένες αποχρώσεις της εγκατάστασης των θερμαντικών θερμαντήρων θέρμανσης είναι ελεύθερες να αλλάξουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της μεταφοράς θερμότητας. Ωστόσο, μερικές φορές ο τόπος είναι τόσο περιορισμένος ώστε να είναι απαραίτητο να τεθούν οι υπάρχουσες συνθήκες σχετικά με τόσο τη θέση των σωλήνων του κυκλώματος θέρμανσης όσο και της ελεύθερης περιοχής στους τοίχους των τοίχων. Μια άλλη επιλογή είναι η επιθυμία απόκρυψης των μπαταριών από το μάτι που επικρατεί πάνω από την κοινή λογική και η εγκατάσταση οθονών ή διακοσμητικών περιβλήσεων έχει ήδη λυθεί. Έτσι, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να κάνετε τροποποιήσεις στη συνολική δύναμη των καλοριφέρ για να διασφαλίσετε ότι το απαραίτητο επίπεδο θέρμανσης είναι εγγυημένο. Ενεργοποιήστε σωστά τις κατάλληλες ρυθμίσεις θα βοηθήσουν τον παρακάτω υπολογιστή.

Οποιεσδήποτε σύγχρονες μπαταρίες, είτε αλουμίνιο, χυτοσίδηρο είτε διμεταλλικό, παρέχονται με τέσσερα ανοιχτά ακροφύσια για να συνδεθούν με τον αυτοκινητόδρομο θέρμανσης. Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού της καλωδίωσης, το διάγραμμα της σύνδεσης των καλοριφέρ με τους σωλήνες επιλέχθηκε και οι υπόλοιπες οπές κλείνουν με βύσματα ή γερανοί αεροσκαφών.

Σε αυτό το άρθρο, θα μελετήσουμε τις πιθανές επιλογές για την εγκατάσταση μπαταριών και να πείτε ποιο σχήμα είναι καλύτερο από την άποψη της αποτελεσματικότητας της μεταφοράς θερμότητας.

Πιστεύεται ότι τα καλύτερα αποτελέσματα του ψυγείου σας μπορούν να ληφθούν χρησιμοποιώντας μια διαγώνια σύνδεση. Προκειμένου να εφαρμοστεί σωστά αυτή τη μέθοδο, πρέπει να συνδέσετε τον σωλήνα εισόδου σε μία από τις ανώτερες εισόδους και την επιστροφή - στο κάτω μέρος από την αντίθετη άκρη. Στη συνέχεια, το ψυκτικό μέσο θα κυκλοφορήσει κατά μήκος της βέλτιστης διαδρομής, καταγράφοντας το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας της συσκευής θέρμανσης.

Ένας τέτοιος συνδυασμός είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός εάν το ψυγείο αποτελείται από μεγάλο αριθμό (πάνω από 10) τμήματα. Όλοι οι άλλοι τύποι συνδέσεων σε αυτή την περίπτωση θα χάσουν αισθητά.

Ως εκ τούτου, η διαγώνια σύνδεση θεωρείται αναφορά και όλοι οι κατασκευαστές υποδεικνύουν τις παραμέτρους του εξοπλισμού τους σε σχέση με αυτή την έκδοση της συσκευής θέρμανσης.

Τα μειονεκτήματα της υπό εξέταση μεθόδου μπορούν να αποδοθούν:

  • υψηλή ροή σωλήνων στο σύστημα.
  • την αδυναμία απόκρυψης επικοινωνιών στον τοίχο ή στο κουτί.
  • Σύνθετη γεωμετρία διάταξης.
  • δυσάρεστη εγκατάσταση.

Ένα διαγώνιο σχήμα χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου η κύρια απαίτηση είναι η μέγιστη μεταφορά θερμότητας και οι εκτιμήσεις της αισθητικής και του σχεδιασμού αναχωρούν στο παρασκήνιο. Λόγω της αντιοικονομίας και της πολυπλοκότητας των καλωδίων, σε πολυώροφα σπίτια, αυτή η μέθοδος εγκατάστασης των καλοριφέρ δεν χρησιμοποιείται πρακτικά.

Χαμηλότερη σύνδεση

Σε αντίθεση με τη διαγώνιο, η κατώτερη μέθοδος σύνδεσης των μπαταριών δεν επιτρέπει τη βελτιστοποίηση του συστήματος θέρμανσης από την άποψη της απόδοσης, αλλά παρέχει τη δυνατότητα να κάνει ένα ψυγείο με σχεδόν ανεπαίσθητο.


Μια τέτοια ένωση (μερικές φορές ονομάζεται Leningradka), λόγω των ιδιαιτερότητας της διέλευσης του ψυκτικού μέσου μεταξύ του συλλέκτη εισόδου και εξόδου, μειώνει την απόδοση στο σύστημα κατά 10-15%. Και τόσο απτά αυτές οι απώλειες γίνονται μόνο σε πολυκατοικίες με μεγάλο μήκος της εθνικής οδού.

Εάν σκοπεύετε να εγκαταστήσετε ένα ψυγείο στο σπίτι σας (ειδικά ένα ορόφων), το χαμηλότερο πρόγραμμα σύνδεσης θα είναι μια εξαιρετική επιλογή.

Το άνω μέρος της μπαταρίας θερμαίνεται χειρότερο από το κάτω μέρος, ειδικά γίνεται αισθητό όταν φράζει ή φέρνει τις εσωτερικές κοιλότητες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, απαιτείται ο καθαρισμός και η αφαίρεση του αέρα με τη βοήθεια γερανών του Maevsky.

Πλευρικό σχήμα

Τις περισσότερες φορές, τα θερμαντικά σώματα του συστήματος θέρμανσης, ειδικά σε πολυκατοικίες, τοποθετούνται στο πλάι. Η ουσία είναι ότι και οι δύο αυτοκινητόδρομοι είναι κατάλληλοι για την μπαταρία από τη μία πλευρά.


Οφέλη από την πλευρική σύνδεση:

  • υψηλής απόδοσης;
  • Βολική εγκατάσταση.
  • εξοικονομήσεις σωλήνων ·
  • Τη δυνατότητα διοργάνωσης παράκαμψης μεταξύ αυτοκινητοδρόμων για την εγκατάσταση της κανονιστικής ενίσχυσης.

Εάν συγκρίνετε τη διαγώνια και την πλευρική καλωδίωση μαζί, το πλεονέκτημα αξίζει να πληρώσει το τελευταίο, καθώς η διαφορά στην αποδοτικότητα είναι μόνο λίγα τοις εκατό και τα οφέλη της πλευρικής σύνδεσης είναι προφανείς.

Το διαγώνιο σχήμα αρχίζει να κερδίζει, αν χρειαστεί να συνδέσετε ένα ψυγείο με μεγάλο αριθμό τμημάτων ή να οργανώσετε μια διαδοχική θέση αρκετών ισχυρών μπαταριών. Μια σωστή κατανόηση αυτών των χαρακτηριστικών θα σας βοηθήσει να διανείμετε βέλτιστα τα θερμαντικά σώματα στο σύστημα.

Τοποθεσία καλοριφέρ

Το ψυγείο είναι καλύτερα εγκατεστημένο κάτω από το παράθυρο. Αυτός ο γνωστός κανόνας εξηγείται πολύ απλός: είναι εκεί που η μπαταρία θέρμανσης θα δημιουργήσει τις καλύτερες συνθήκες που εμποδίζουν τον κρύο αέρα στο δωμάτιο.


Στο αστικό παράθυρο και οι πόρτες είναι οι σημαντικότερες πηγές απώλειας θερμότητας. Στα ιδιωτικά σπίτια, όπως έχουμε ήδη σημειώσει, η οροφή και το πάτωμα προστίθενται σε αυτούς. Η μπαταρία κάτω από το περβάζι θα δημιουργήσει μια κουρτίνα θερμού αέρα, η οποία, όπως είναι γνωστή, προσπαθεί να επάνω όταν θερμαίνεται και δεν αφήνει το κρύο μέσα.

Εάν υπάρχουν πολλά παράθυρα στο δωμάτιο, είναι καλύτερο να διανείμετε τα θερμαντικά σώματα μεταξύ τους και να τα συνδέσετε διαδοχικά. Επίσης, οι ειδικοί συστήνουν να βάζουν πολλά σημεία θέρμανσης σε γωνιακά δωμάτια.

Οι παρακάτω συμβουλές θα σας βοηθήσουν να τοποθετήσετε σωστά το ψυγείο:

  • Η απόσταση του δαπέδου στο πάτωμα και το περβάζι πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 cm. Διαφορετικά, η αποτελεσματικότητα του έργου του θα μειωθεί και βρίσκονται κάτω από αυτό, θα είναι ενοχλητικό.
  • Δεν πρέπει να εμβαθύνετε ένα ψυγείο προς τον τοίχο, είναι καλύτερο να αφήσετε ένα κενό περίπου 5 cm.
  • Όταν χρησιμοποιείτε διακοσμητικές προστατευτικές οθόνες, η απόδοση των καλοριφέρ μειώνεται κατά 10-15%.
  • Από την άποψη της μεταφοράς θερμότητας, τα θερμαντικά σώματα αλουμινίου έχουν ένα πλεονέκτημα, αλλά στα αστικά διαμερίσματα είναι καλύτερα να εγκατασταθούν τα διμεταλλικά προϊόντα.

Και μια πιο σημαντική στιγμή: αλλάξτε ανεξάρτητα το σχήμα της σύνδεσης των καλοριφέρ, η σύνδεσή τους μεταξύ τους ή η εγκατάσταση βαλβίδων διακοπής απουσία παράκαμψης στα πολυκατοικία απαγορεύεται. Όλες οι αλλαγές στο σύστημα θέρμανσης πρέπει να συντονίζονται με την εταιρεία διαχείρισης.

Εγκατάσταση καλοριφέρ

Μια ανεξάρτητη εγκατάσταση των καλοριφέρ δεν θα προκαλέσει προβλήματα στο σύστημα θέρμανσης στο μέλλον, εάν ολοκληρώσετε σωστά όλες τις απαιτήσεις για μια τέτοια εργασία και εξασφαλίστε τη στεγανότητα όλων των ενώσεων. Επιπλέον, ορισμένοι τύποι μπαταριών απαιτούν ακρίβεια κατά την επαφή: το αλουμίνιο και τα διμεταλλικά θερμαντικά σώματα έχουν μάλλον μαλακή εξωτερική θήκη, η οποία μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί κατά το χτύπημα.

Η διαδικασία εγκατάστασης πραγματοποιείται με την ακόλουθη σειρά:

  1. Αφαιρέστε το παλιό ψυγείο (Αν είναι απαραίτητο). Φυσικά, η εθνική οδό θέρμανσης πρέπει να εμποδίζεται ταυτόχρονα.
  2. Τοποθεσία εγκατάσταση. Τα θερμαντικά σώματα συνήθως κρέμονται σε ένα ειδικό βραχίονα που συνδέεται με τον τοίχο. Οι συνδετήρες ολοκληρώνουν τις πιο συχνά σχεδιασμένες για τοίχους από σκυρόδεμα ή από τούβλα. Αν θέλετε να κρεμάσετε το ψυγείο σε ένα μαλακό τοίχο, για παράδειγμα, από το γυψοσανίδα, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ειδικούς πείρους. Οι μπαταρίες αλουμινίου και διμεταλλικής δεν θα δημιουργήσουν επικίνδυνα φορτία για έναν τόσο τοίχο, αλλά η έκδοση του χυτοσιδήρου δεν είναι καλύτερη για να μην χρησιμοποιηθεί εδώ. Το βραχίονα πρέπει να εγκατασταθεί έτσι ώστε το ψυγείο να βασίζεται στις απαιτήσεις που περιγράφονται στο προηγούμενο τμήμα.
  3. Τώρα χρειάζεστε Συλλέξτε την μπαταρία. Για να το κάνετε αυτό, και στις τέσσερις τρύπες τοποθέτησης, βιδώστε τους προσαρμογείς που περιλαμβάνονται στο κιτ. Συνήθως δύο από αυτούς έχουν το αριστερό νήμα και δύο έχουν δίκιο, οπότε πρέπει να δείξετε την προσοχή. Περαιτέρω, ανάλογα με το σχέδιο σύνδεσης, οι αχρησιμοποίητοι συλλέκτες πνίγονται έξω, ένας γερανός του Maevsky, και ο άλλος είναι ένα ειδικό καπάκι στάσης. Όλες οι τοποθεσίες σφράγουν επιμελώς.
  4. Για να αποτρέψετε τη ροή νερού Σε χώρους ενώσεων, βάζουμε το λινάρι υδραυλικών εγκαταστάσεων. Το Fuma Tape δεν είναι καλύτερο να μην χρησιμοποιήσετε εδώ. Ο Len πρέπει να βγείτε σωστά: για το σωστό νήμα δεξιόστροφα και για αριστερά - προς την αντίθετη κατεύθυνση. Σε αυτή την περίπτωση, όταν βιδώνετε στα νήματα των συνδεδεμένων στοιχείων, το λινάρι δεν θα χτυπηθεί από κάτω τους. Για αξιοπιστία, η ένωση μπορεί να σφραγίσει επιπλέον με ειδικά μέσα, για παράδειγμα, πάστα Unipak.
  5. Σύνδεση βαλβίδων μπάλας σε χώρους σωλήνων κορμού. Θα επιτρέψουν να αφαιρέσουν το ψυγείο για τον καθαρισμό και τη συντήρηση, χωρίς να σταματήσουν τη λειτουργία ολόκληρου του συστήματος.
  6. Τώρα παραμένει μόνο Κρεμάστε το ψυγείο στο βραχίονα Και συνδέστε τους παρεχόμενους σωλήνες σε αυτό. Τοποθεσίες σύνδεσης Σφράγιση σύμφωνα με τον παραπάνω αλγόριθμο.

Έτσι, εξετάσαμε όλους τους πιθανούς τύπους μπαταριών θέρμανσης. Εάν σχεδιάζετε μόνο μια δομή συστήματος για το δικό σας περίβλημα, μπορείτε να επιλέξετε το πιο κατάλληλο σχέδιο. Εάν ζείτε σε ένα αστικό διαμέρισμα, δεν έχετε τέτοια ελευθερία. Σε κάθε περίπτωση, η κατανόηση των αρχών και των χαρακτηριστικών της σύνδεσης των καλοριφέρ θα σας επιτρέψει να διατηρήσετε και να εγκαταστήσετε τις συσκευές θέρμανσης στο σπίτι σας.

Περιεχόμενο

Για να παρέχει μια ιδιωτική κατοικία με ζεστασιά, είναι απαραίτητο να εξεταστεί προσεκτικά το έργο του συστήματος θέρμανσης. Είναι σημαντικό όχι μόνο να σηκώσετε σωστά τη δύναμη του λέβητα και να επιλέξετε μπαταρίες υψηλής ποιότητας, αλλά και να συνδέετε ικανά τα θερμαντικά σώματα θέρμανσης. Ταυτόχρονα, η επιλογή του συστήματος θέρμανσης και η κατεύθυνση της κίνησης του ψυκτικού μέσου μέσω των εσωτερικών καναλιών της μπαταρίας επηρεάζει την ποσότητα θερμικής εισερχόμενης με τη μορφή υπέρυθρης ακτινοβολίας και τη θέρμανση των αεραγωγών. Εξετάστε ποια από τα συστήματα για τη σύνδεση συσκευών θέρμανσης θεωρούνται πιο αποτελεσματικά στο διαμέρισμα και το ιδιωτικό αρχοντικό.

Σύνδεση μπαταρίας καλοριφέρ

Τους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη

Στο στάδιο του σχεδιασμού του συστήματος θέρμανσης, ο θερμικός υπολογισμός του σπιτιού στο σύνολό του και κάθε θερμαινόμενο δωμάτιο γίνεται ξεχωριστά ξεχωριστά. Αυτό σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε το λέβητα με την απαραίτητη ισχύ και να παραλάβετε μια συσκευή θέρμανσης για κάθε δωμάτιο, η μεταφορά θερμότητας είναι αρκετή για τη θέρμανση υψηλής ποιότητας ακόμη και σε παγωμένες ημέρες. Δεν έχει θεμελιώδη αξία, από την οποία γίνεται το υλικό το ψυγείο - μπορεί να είναι χάλυβας, χυτοσίδηρος, αλουμίνιο ή διμεταλλικός.

Ωστόσο, ο τύπος της μπαταρίας επηρεάζει την ευκολία χρήσης του συστήματος θέρμανσης - τα θερμαντικά σώματα των χοίρων έχουν ψυχθεί και θερμαίνονται, χωρίς να επιτρέπουν την ευελιξία του μικροκλίματος στο δωμάτιο. Αξίζει επίσης να δοθεί προσοχή στην παρουσία καλοριφέρ τύπου χάλυβα με χαμηλότερες συνδέσεις - συνδέονται με τον αγωγό με τον μόνο δυνατό τρόπο.

Προκειμένου το σύστημα θέρμανσης να παράσχει ένα σπίτι με ζεστασιά, που εργάζεται σε βέλτιστη λειτουργία, χωρίς περιττή κατανάλωση καυσίμου, απαιτείται να εξετάσει:

  • Τύπος συστήματος θέρμανσης.
  • Η θέση των μπαταριών (στη μεταφορά θερμότητας επηρεάζεται από τον ιστότοπο εγκατάστασης - οι προεξέχουσες δομές και οι διακοσμητικές οθόνες μειώνουν τους δείκτες κατά 3-20%).
  • Το μήκος και την εξειδίκευση της θέρμανσης.

Χαρακτηριστικά του ψυκτικού κυκλοφορίας

Ο φορέας θερμότητας στο σύστημα τροφοδοσίας θερμότητας είναι νερό ή αντιψυκτικό (η τελευταία επιλογή χρησιμοποιείται σε ιδιωτικές κατοικίες με αυτόνομη θέρμανση). Μπορεί να πλοηγηθεί μέσω του αγωγού με δύο τρόπους:

  • Υπό την επίδραση των δυνάμεων της βαρύτητας και της θερμικής διαστολής του υγρού - το θερμαινόμενο νερό αυξάνεται κατά μήκος του σωλήνα επιτάχυνσης και στη συνέχεια μετακινείται προς τα κάτω τους σωλήνες που είναι εγκατεστημένοι με κλίση, μετατοπίζοντας το ψυγμένο νερό στον λέβητα.
  • Υπό την επίδραση μιας ειδικής αντλίας που σχηματίζει μια ροή ρευστού.

Φυσική κυκλοφορία

Λαμβάνοντας υπόψη τις μεθόδους σύνδεσης του καλοριφέρ θέρμανσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη ο τύπος κυκλοφορίας ψυκτικού μέσου, διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος το σύστημα βαρυτικής μπαταρίας να είναι κακό.

Διάταξη μονής σωλήνων

Με μια καλωδίωση ενός σωλήνα, οι συσκευές θέρμανσης συνδέονται με το σύστημα διαδοχικά, ως αποτέλεσμα, ο θερμικός φορέας θερμότητας με τη σειρά του περνά μέσα από όλες τις μπαταρίες, μετά την οποία εισέρχεται στην αντίστροφη οδό, η οποία μεταφέρεται στον λέβητα.

Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται συνήθως σε πολυκατοικίες ως τα πιο οικονομικά κατά την εγκατάσταση. Επιπλέον, εφαρμόζονται δύο κύρια μέσα σύνδεσης:

  • Μέσα από κάθε θερμαινόμενο δωμάτιο, το διαμέρισμα περνάει το ανυψωτικό, στο οποίο συνδέεται η συσκευή θέρμανσης.
  • Σε κάθε διαμέρισμα, πραγματοποιήθηκαν τροφοδότες τροφοδοσίας και επιστροφής και οι συσκευές θέρμανσης όλων των δωματίων συνδέθηκαν με συνέπεια.

Μονό σύστημα σωλήνων

Σε ιδιωτικές κατοικίες, η απόδοση του ψυγείου συνδέεται επίσης με την είσοδο της επόμενης συσκευής θέρμανσης και η τελευταία έξοδος συνδέεται με τον αντίστροφο σωλήνα. Το μειονέκτημα της διαδοχικής διάταξης είναι:

  • Ανεπαρκής θέρμανση των τελευταίων μπαταριών πιο απομακρυσμένες από το λέβητα. Για να εξασφαλίσετε επαρκή εγκαταστάσεις θέρμανσης, θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε συσκευές θέρμανσης με υψηλότερη μεταφορά θερμότητας λόγω του αυξημένου αριθμού των τμημάτων ή του μεγέθους του πίνακα.
  • Έλλειψη ικανότητας προσαρμογής της θερμικής ισχύος των καλοριφέρ για να δημιουργήσει ένα βέλτιστο μικροκλίμα για κάθε δωμάτιο ξεχωριστά.

Διάταξη δύο σωλήνων

Η επιλογή διάταξης δύο σωλήνων περιλαμβάνει τη σύνδεση της εισόδου μπαταρίας στον σωλήνα τροφοδοσίας και η έξοδος είναι στην επιστροφή. Παράλληλη σύνδεση:

  • Παρέχει ομοιόμορφη θέρμανση συσκευών θέρμανσης, ανεξάρτητα από την απομάκρυνσή τους από τον λέβητα.
  • Επιτρέπει την αλλαγή της μεταφοράς θερμότητας για κάθε ψυγείο μεμονωμένα χρησιμοποιώντας τον θερμοστάτη, συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης λειτουργίας.

Τα μειονεκτήματα του συστήματος δύο σωλήνων περιλαμβάνουν υψηλή ένταση υλικού - το μήκος του αγωγού αυξάνεται στην πραγματικότητα δύο φορές. Αλλά το χρηματοοικονομικό κόστος εγκατάστασης πληρώνει με απλή εξισορρόπηση συστήματος, την ευκολία της λειτουργίας και της εξοικονόμησης καυσίμων όταν χρησιμοποιείτε θερμοσταθμούς.


Σύστημα δύο σωλήνων

Μια σύνδεση δύο σωλήνων χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο σε ιδιωτικά σπίτια, αλλά μπορεί επίσης να συναντηθεί στην πολλαπλή μονάδα.

Αρχές σύνδεσης μπαταριών

Είναι απαραίτητο να αποφασίσετε πώς να συνδέσετε τη θέρμανση της μπαταρίας στο διαμέρισμα σε περίπτωση που οι τροφοδότες και οι επιστροφές εγκατασταθούν σε αυτό και η αρχή της σύνδεσης των καλοριφέρ θα πρέπει να επιλέξει τους ίδιους τους ενοικιαστές. Σε πολλά σπίτια του Σοβιετικού κτιρίου και σε πολλά σύγχρονα κτίρια, ένα σύστημα ενός σωλήνα με έναν ανυψωτήρα σε κάθε δωμάτιο χρησιμοποιείται - σε μια τέτοια κατάσταση δεν χρειάζεται να επιλέξει, η μπαταρία πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με το πρότυπο έργο .

Το διάγραμμα των καλοριφέρ θέρμανσης σε ένα ιδιωτικό σπίτι επιλέγεται σύμφωνα με τις προτιμήσεις των ιδιοκτητών ή την επίλυση του προγραμματιστή, τον τύπο καλωδίωσης του συστήματος θέρμανσης. Για να καταλάβουμε ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα καθενός από τα συστήματα σύνδεσης της μπαταρίας, είναι απαραίτητο να αντιπροσωπεύουμε τον τρόπο διατεθειμένου του ψυγείου.

Ο σχεδιασμός των καλοριφέρ είναι παρόμοιος, παρά τις διαφορές στο υλικό εκτέλεσης και την εμφάνιση. Δύο παράλληλοι συλλέκτες (άνω και κάτω) διατεταγμένοι οριζόντια συνδέονται με κανάλια που εκτελούν τη λειτουργία των κατακόρυφων jumpers. Στα κανάλια, οι θερμαινόμενες μετακινήσεις υγρού, δίνοντας θερμική ενέργεια με μεταλλική θήκη.


Πώς να συνδέσετε τις μπαταρίες σε ένα κτίριο διαμερισμάτων

Οι συσκευές θέρμανσης που έχουν σχεδιαστεί για μια μέθοδο πλευρικής χύτευσης είναι εξοπλισμένα με ακροφύσια με σπείρωμα στα άκρα των συλλεκτών. Χρησιμοποιήστε δύο ακροφύσια για τη σύνδεση της μπαταρίας στον αγωγό, τα βύσματα είναι εγκατεστημένα στα υπόλοιπα δύο. Αντί ένα από τα ανώτερα βύσματα, το χειροκίνητο εξαερισμό αέρα είναι συνήθως τοποθετημένο.

Ένας αριθμός κατασκευαστών προσφέρουν θερμαντικά σώματα πάνελ από χάλυβα που συνδέονται εύκολα με έναν αγωγό κρυμμένο κάτω από το δάπεδο ή το πλίνθο. Τέτοιες συσκευές θέρμανσης είναι εξοπλισμένες με δύο ακροφύσια με υπαίθρια σπειρώματα τοποθετημένα στο κάτω μέρος του περιβλήματος.

Το διάγραμμα των καλοριφέρ που συνδέει με ένα σύστημα δύο σωλήνων και ενός σωλήνα επιλέγεται λαμβάνοντας υπόψη την αποτελεσματικότητα της θέρμανσης της θήκης της μπαταρίας όταν το ψυκτικό μέσο κινείται κατά μήκος των εσωτερικών καναλιών του.

Σύνδεση πλευρικής σύνδεσης (ενιαία)

Μονάδα πλευρικής σύνδεσης με κορυφαία ζωοτροφή. Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται σε πολυκατοικίες, όπου οι Risers συνδέονται με ένα ψυγείο σε κάθε όροφο. Το ακροφύσιο εξόδου (χαμηλότερο) συνδέεται επίσης με την αύξηση της ροής (σύστημα μονής σωλήνας) ή στον ανυψωτήρα της επιστροφής (σύστημα δύο σωλήνων).


Πλευρική σύνδεση

Τα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν συμπαγή. Αυτός ο τύπος σύνδεσης έχει αποδειχθεί για συσκευές θέρμανσης χαμηλού μήκους - έως και 10 τμήματα. Στην περίπτωση εγκατάστασης επιμήκης μπαταρίας, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ένας ειδικός σωλήνας (επέκταση ρεύματος), ο οποίος εισάγεται στον ανώτερο συλλέκτη και παρέχει το θερμαινόμενο ψυκτικό σε τμήματα μεγάλης εμβέλειας, διαφορετικά δεν θα ζεσταθεί και η θέρμανση Η συσκευή δεν θα μπορέσει να εργαστεί για όλη την ισχύ.

Μονόπλευρη σύνδεση με χαμηλότερη ροή. Χρησιμοποιείται σε συστήματα μονής σωλήνας με ψυκτικό ψυκτικό υγρό στο κάτω μέρος επάνω. Το θερμαινόμενο υγρό επιδιώκει να περάσει μέσα από τα πλησιέστερα κανάλια στους σωλήνες, οπότε το τμήμα μεγάλων αποστάσεων της μπαταρίας δεν είναι αρκετά ζεστό - η απώλεια ισχύος του καλοριφέρ μπορεί να υπερβαίνει το 20%. Προκειμένου η μπαταρία να λειτουργεί σε βέλτιστη λειτουργία, την επέκταση ρεύματος που βοηθά στην τροφοδοσία του θερμαινόμενου υγρού σε απομακρυσμένα κανάλια μέσα στον πυθμένα συλλέκτη.

Διαγώνιος σύνδεσμος (Σταυρός)

Διαγώνια σύνδεση με κορυφαία ζωοτροφή. Αυτή η επιλογή είναι πιο αποτελεσματική, είναι αυτό το σύστημα σύνδεσης που λαμβάνει τη βάση κατά τον υπολογισμό της θερμικής ισχύος των μπαταριών με πλευρικές συνδέσεις. Ο σωλήνας τροφοδοσίας συνδέεται με το άνω ακροφύσιο και την έξοδο προς το κάτω μέρος από την αντίθετη πλευρά. Το ψυκτικό υγρό εισέρχεται στον ανώτερο συλλέκτη και σε όλα τα κανάλια-jumper, η ομοιόμορφη θέρμανση του σώματος της συσκευής θέρμανσης σε όλη την περιοχή.


Διαγώνιος σύνδεσμος

Κάτω διαγώνιος σύνδεσης τροφοδοσίας. Εάν συνδέσετε τον αγωγό τροφοδοσίας στο ψυγείο χρησιμοποιώντας το κατώτερο ακροφύσιο έτσι ώστε το ψυκτικό μέσο να διέρχεται από τη συσκευή θέρμανσης διαγώνια από κάτω προς τα πάνω, η ισχύς του να μειωθεί κατά περίπου 20% σε σχέση με την επιλογή βέλτιστης σύνδεσης. Το ψυκτικό υγρό αυξάνεται κατά μήκος των πλησιέστερων καναλιών στην είσοδο και ο συλλέκτης εισέρχεται στον σωλήνα που συνδέεται με το άνω ακροφύσιο. Ως αποτέλεσμα, η κάτω γωνία της μπαταρίας δεν θερμαίνεται. Αυτή η επιλογή δεν συνιστάται για τον λόγο εξαιρετικά χαμηλής απόδοσης.

Σύνδεση χαμηλότερη, σέλα

Στα ιδιωτικά σπίτια, η κρυφή εγκατάσταση των αγωγών - επικοινωνιών βρίσκεται στο πάτωμα ή για την πλίνθο. Συνεπώς, η σύνδεση των μπαταριών θέρμανσης είναι από κάτω.

Χαμηλότερη σύνδεση. Αυτός ο όρος χρησιμοποιείται σε σχέση με τα καλοριφέρ χάλυβα των πάνελ, τα οποία τοποθετούνται κοντά μεταξύ τους με συνδέσεις σωλήνων με αγωγό.


Κάτω, σύνδεση σέλας

Σύνδεση Sadd. Αυτή η ενσωμάτωση του ψυγείου υπονοεί τη χρήση των κατώτερων ακροφυσίων του τυποποιημένου μοντέλου με πλευρικές συνδέσεις. Τα οφέλη περιλαμβάνουν την αισθητική - οι σωλήνες δεν παραμένουν στο θέαμα. Το μειονέκτημα είναι η απώλεια θερμικής ισχύος κατά 10-15% λόγω του γεγονότος ότι το κύριο τμήμα του ψυκτικού μέσου κινείται απευθείας κατά μήκος του κατώτερου συλλέκτη και μόνο ένα μέρος του θερμαινόμενου υγρού αυξάνεται μέσω των καναλιών προς τα πάνω, θέρμανση του σώματος του ψυγείου.

Η ένταση της κίνησης του θερμαινόμενου υγρού απουσία της αντλίας δεν αρκεί για να θερμανθεί το ψυγείο, οπότε η εγκατάσταση συσκευών θέρμανσης με τις χαμηλότερες ή τις συνδέσεις σέλας επιτρέπεται μόνο σε συστήματα με εξαναγκαστική κυκλοφορία.

συμπέρασμα

Η πιο σωστή επιλογή για τη σύνδεση της συσκευής θέρμανσης σε ένα ιδιωτικό σπίτι - διαγώνιο με κορυφαία ζωοτροφή. Εάν επιλέξετε σωστά την ταχύτητα του ψυκτικού μέσου στο σύστημα με μια αντλία κυκλοφορίας, μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε την απώλεια θερμότητας στο κάτω μέρος της σύνδεσης. Άλλοι τύποι σύνδεσης μπαταρίας σε αυτόνομα συστήματα θέρμανσης δεν χρησιμοποιούνται τόσο συχνά όσο η αποτελεσματικότητά τους είναι αισθητά χαμηλότερη. Η σύνδεση διαμερίσματος ασκείται σε πολυκατοικίες.

Η διάταξη του συστήματος θέρμανσης (εφεξής - CO) σε ξεχωριστό διαμέρισμα ή σε ιδιωτικό σπίτι διεξάγεται με τη σύνδεση καλοριφέρ θέρμανσης σε αυτοκινητόδρομο, αφήνοντας έναν φορέα θερμότητας ζεστού νερού από εξωτερική πηγή θερμότητας. Στις δομές τυποποιημένου χυτού σιδήρου, διμεταλλικών ή αλουμινίου μπαταριών, οι πρίζες με σπείρωμα παρέχονται στα άκρα κάθε τμήματος για συνδέσεις συναρμολόγησης μεταξύ τους ή για τη σύνδεση των αγωγών της τροφοδοσίας και αφαίρεσης του ψυκτικού υγρού. Το σχήμα παρουσιάζει ένα παραδοσιακό ψυγείο από χυτοσίδηρο με πλάγιες πρίζες πάνω και κάτω άκρο.

Ψυγείο θέρμανσης από χυτοσίδηρο

Προκειμένου να εξασφαλιστεί σωστά η στεγανότητα της σύνδεσης του σωλήνα χάλυβα ή πολυμερούς της θερμικής καλωδίωσης στη μπαταρία, τη συγκόλληση και τις συνδέσεις με σπείρωμα. Η φωτογραφία δείχνει το στοιχείο του τμήματος ψυγείου χοίρου με κουκούλα για έναν σπειροειδή τρόπο ένωσης.

Foodouse για τη σύνδεση του σωλήνα τοποθέτησης σωλήνων στο ψυγείο από χυτοσίδηρο

Ψυκτικό για κυκλοφορία μέσω καλοριφέρ

Η θέρμανση του χώρου στον οποίο είναι εγκατεστημένο το ψυγείο θέρμανσης, πραγματοποιείται σύμφωνα με την ακόλουθη αρχή:

  • Το ψυκτικό υγρό που θερμαίνεται στην επιθυμητή θερμοκρασία τροφοδοτείται από ένα σύστημα αγωγών μονής σωλήνα ή δύο σωλήνων σε μία από τις μηχανικές πρίζες του ψυγείου που προορίζεται για την είσοδο του θερμού υγρού σύμφωνα με το επιλεγμένο διάγραμμα των καλοριφέρ που συνδέει τη σύνδεση αυτό το σπίτι ή το διαμέρισμα?
  • Το ψυκτικό υγρό που καταγράφεται στην είσοδο της μπαταρίας θέρμανσης κυκλοφορεί σε όλα τα τμήματα του, δίνοντας την προκύπτουσα θερμότητα των τοιχωμάτων του ψυγείου.
  • Θερμαίνεται από το εσωτερικό του τοιχώματος του ψυγείου που εκπέμπει την εξωτερική επιφάνεια θερμότητας στο περιβάλλον περιβάλλον, θέρμανση του δωματίου.
  • Το ψυκτικό υγρό, ψύχθηκε καλά μέσα στο ψυγείο κατά τη διέλευση από τα τμήματα του, αφήνει την μπαταρία μέσω της άνω ή κατώτερου ακραίου υποδοχή, που προορίζεται για το επιλεγμένο σχήμα σύνδεσης για την έξοδο του ψυκτικού ψυκτικού μέσου.
  • Εγκαταλείφθηκε το ψυγμένο νερό του ψυγείου κατά μήκος του αγωγού εκκένωσης (σε χρήση που ονομάζεται "επιστροφή") που διατίθεται στην πηγή θερμότητας για μεταγενέστερη θέρμανση και διέλευση του επόμενου κύκλου κυκλοφορίας.

Η παρουσία τεσσάρων φωλιών εισόδου / εξόδου στο τέλος της συναρμολογημένης μπαταρίας (δύο από κάθε μία από τις αντίθετες πλευρές) προέβλεπε την ύπαρξη αρκετών παραλλαγών της κίνησης του ζεστού νερού μέσα στο ψυγείο ανάλογα με τις μεθόδους σύνδεσης τους. Με οποιοδήποτε κύκλωμα κυκλοφορούντος υγρού μέσα στον όγκο των μπαταριών που συλλέγονται από 6-8-12 ή περισσότερα τμήματα, υπάρχει μια ανομοιογενής κατανομή θερμικών ροών τόσο σε ύψος όσο και κατά μήκος της μπαταρίας. Το σχήμα δείχνει το θερμογράφημα του ψυγείου από χυτοσίδηρο στην κάτω ροή. Η μεταβολή θερμοκρασίας σε ύψος ή σε μήκος μπορεί να φτάσει 10 μοίρες.

Θερμόγραμμα του ψυγείου από χυτοσίδηρο στην κάτω ροή

Στην πραγματικότητα, η μεταβολή της θερμοκρασίας είναι πολύ μεγαλύτερη, δεδομένου ότι η κλίμακα και οι εναποθέσεις ασβέστου που εναποτίθενται στις κατώτερες κοιλότητες των τμημάτων, εμποδίζουν τη διέλευση θερμού νερού στο κάτω μέρος του ψυγείου. Ο θερμότερος φορέας βυθίζεται αμέσως στις ελεύθερες ανώτερες μονάδες δίσκου στην έξοδο, ούτε καν πλένετε απομακρυσμένα τμήματα. Στην πραγματικότητα, η θερμοκρασία αυτού του φραγμένου, απομακρυσμένου από την είσοδο των τόπων τομής μπορεί να φτάσει μόνο 25-30 μοίρες.

Η αποτελεσματικότητα κάθε συστήματος θέρμανσης ξεχωριστά και ολόκληρο το σύστημα θέρμανσης στο σπίτι εξαρτάται από τα θερμαντικά σώματα θέρμανσης που συνδέουν τη διαδρομή θερμικού φορέα μέσα στα συλλεγμένα τμήματα και επηρεάζουν την ένταση της κυκλοφορίας του ζεστού νερού όταν πλένεται από τις εσωτερικές επιφάνειες των τμημάτων.

Συστήματα τροφοδοσίας ψυκτικού

Η οργάνωση της θέρμανσης σε ένα ιδιωτικό ή πολυκατοικία πραγματοποιείται με την εγκατάσταση συσυσμάτων κυκλοφορίας ψυκτικού νερού μονής σωλήνας ή δύο σωλήνων.

Περιγράμματα θέρμανσης ενός σωλήνα

Σε μια έκδοση ενός σωλήνα του συστήματος θέρμανσης του σπιτιού, το ψυκτικό υγρό σερβίρεται διαδοχικά στις συνδεδεμένες τεμαχικές μπαταρίες. Αυτή η επιλογή εξαλείφει τον διαχωρισμό του κύριου δικτύου θερμότητας στα περιγράμματα της παροχής ζεστού νερού και επιστρέφει το ψύχεται. Ένα κλειστό κύκλωμα μονής σωλήνας αντικαθίσταται από ολόκληρο το σπίτι στην αντίστοιχη τροχιά του κύριου θέρμανσης. Το σχήμα δείχνει ένα σχηματικό διάγραμμα μιας εκδοχής ενός σωλήνα θέρμανσης ενός διώροφου σπιτιού.

Ενιαία έννοια σωλήνα με διώροφο σπίτι

Το σχέδιο λειτουργεί ως εξής:

  • Ο φορέας θερμότητας ζεστού νερού προέρχεται από την πηγή θερμότητας (σε αυτή την περίπτωση, ο λέβητας, σε άλλες περιπτώσεις - το κύριο κέντρο συντήρησης θερμότητας) στον αγωγό (στο διάγραμμα της κόκκινης γραμμής) σε διατομή καλοριφέρ.
  • Τα κόκκινα βέλη σηματοδότησαν τα κλαδιά της κίνησης του ζεστού νερού σε κάθε μπαταρία ξεχωριστά.
  • Στις μπαταρίες, το ζεστό υγρό δίνει στους τοίχους της θερμότητας των τμημάτων της μπαταρίας και έχει ήδη κρυώσει από το ψυγείο.
  • Τα μπλε βέλη δείχνουν την κίνηση της ψυχρής υγρασίας στους κλάδους εκκένωσης των αγωγών προς το κάθετο τμήμα της εθνικής οδού που επιστρέφει το ψυκτικό στην κύρια συντήρηση θερμότητας.
  • Το κρύο νερό έρχεται στη φυγόκεντρη αντλία (ή ομάδα άντλησης) για να επαναλάβει την κυκλοφορία.

Η διαδοχική σύνδεση των συσκευών θέρμανσης κάνει τα θερμαντικά σώματα στην άνιση θερμοκρασία των μπαταριών θέρμανσης όχι μόνο σε όλα τα δάπεδα του κτιρίου, αλλά και σε κάθε διαμέρισμα, καθώς ο φορέας θερμότητας καθώς περνάει σε κάθε σημείο κατανάλωσης θερμότητας σταδιακά χάνει τα αρχικά ληφθέντα θερμοκρασία.

Περιγράμματος θέρμανσης διπλού σωλήνα

Δύο ανεξάρτητοι υποκαταστήματα αγωγών χρησιμοποιούνται στο σύστημα θέρμανσης δύο σωλήνων:

Σχηματικό διάγραμμα συστήματος θέρμανσης δύο σωλήνων

  • Ένας αγωγός εξυπηρετεί ένα θερμό ψυκτικό (κόκκινο γραμμή).
  • Σε έναν άλλο αγωγό, το ψυχρό ψυκτικό (μπλε γραμμή) γίνεται αποδεκτό.

Αυτό το σχήμα εξασφαλίζει την ομοιόμορφη κατανομή του φορέα θερμότητας σε όλα τα σημεία κατανάλωσης θερμότητας. Το κύριο πλεονέκτημα των δικτύων θέρμανσης θέρμανσης δύο σωλήνων μπροστά από ένα σχήμα ενός σωλήνα είναι:

  • την ικανότητα να ελέγχει και να ρυθμίζει το καθεστώς θερμοκρασίας σε κάθε δωμάτιο.
  • Η δυνατότητα επισκευής κάθε συσκευής θέρμανσης χωρίς να σταματήσει όλες τις συνεργασίες.

Κατά τη σύγκριση συστημάτων θέρμανσης, είναι απαραίτητο να εξεταστεί το γεγονός ότι για ένα σύστημα δύο σωλήνων δεν υπάρχει ανάγκη για ζεστό νερό υπό υψηλή πίεση στην είσοδο. Σε ένα μόνο σωλήνα CO για ομοιόμορφη θέρμανση θερμαντικών θερμαντικών σε όλο το περίγραμμα, είναι απαραίτητο να αντλεί υψηλή πίεση, η οποία οδηγεί σε διαρροές έκτακτης ανάγκης στο δίκτυο και φθορά του εξοπλισμού.

Προμήθεια ψυκτικού νερού σε καλοριφέρ

Ένα σαφούς κριτηρίου που ορίζει πώς να συνδέσετε σωστά τη μπαταρία για τη θέρμανση θερμότητας με ζεστό νερό, είναι αδύνατο να ασκηθείτε. Οι παραγωγοί θερμαντικών θερμαντικών καλοριφέρ γεμίζουν την αγορά στα όργανα με διαφορετικά συστήματα για την τοποθέτηση υποδοχών εισόδου για τη σίτιση και την έξοδο από το ψυκτικό μέσο. Οι αρχιτεκτονικές και προγραμματισμένες εκτιμήσεις συμβάλλουν στο κίνητρο για να επιλέξετε τη μέθοδο εγκατάστασης μπαταριών και τη σύνδεση τους στο Riser.

Σε πολλές περιπτώσεις, η έννοια των "σωστών μπαταριών" σημαίνει το μεγαλύτερο μέρος των επικοινωνιών αγωγών στο πάτωμα ή στους τοίχους στο πάτωμα, δεν είναι εύκολη, η οποία είναι μια διαγώνια ή άλλη μέθοδος - θα πρέπει να συνδεθεί. Παράγονται μοντέλα που επιτρέπουν τη σύνδεση σωλήνων όχι μόνο από τις πλευρικές πλευρές, αλλά ακόμη και από το κάτω μέρος χρησιμοποιώντας συμπαγείς θηλές (σε σύγχρονα προϊόντα η απόσταση μεταξύ τους είναι μόνο 50 mm).

Το μόνο κριτήριο που σας επιτρέπει να εκτιμήσετε αντικειμενικά την αποτελεσματικότητα της σύνδεσης σύμφωνα με το επιλεγμένο σχήμα, είναι η θερμοκρασία θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Ένα άνετο μικροκλίμα στο σπίτι ή το διαμέρισμα εξαρτάται άμεσα από το πόσο σωστά προσδιορίζονται ο αριθμός των τμημάτων κάθε συσκευής θέρμανσης και στη μεταφορά θερμότητας, το επίπεδο των οποίων μπορεί να μεταβάλλεται από τη μέθοδο των σωληνώσεων τοποθέτησης με μπαταρίες.

Η σύνδεση των καλοριφέρ στη γραμμή θέρμανσης υλοποιείται σε διάφορα συστήματα, μεταξύ των οποίων είναι τα πιο συνηθισμένα:

Σχέδια για τη σύνδεση καλοριφέρ θέρμανσης στο κύριο δίκτυο

  • θέση. α) - η πλευρική μονομερής σύνδεση ·
  • θέση. β) - διαγώνιο σύνδεσμο ·
  • θέση. (Β) - το χαμηλότερο ευπροσάρμοστο.
  • θέση. (Δ) - Κάτω σύνδεση, το σχήμα δείχνει τις επιλογές σύνδεσης με ένα σωλήνα και δύο σωλήνα co.

Στα διαγράμματα των κόκκινων γραμμών και των βέλων, η κίνηση του φορέα θερμότητας, των μπλε γραμμών και των βέλων - η κατεύθυνση του ψυχρού (ψύξης) ψυκτικού.

Χαρακτηριστικά των συστημάτων σύνδεσης

  1. Η πλευρική μονομερής διάταξη της εισόδου και της εξόδου του ψυκτικού υγρού είναι δημοφιλής σε πολυμερισμένα διαμερίσματα διαμερισμάτων ως το πιο βολικό για την εγκατάσταση με την υιοθετήρα κατακόρυφη διέλευση των αντιδραστήρων θέρμανσης. Η καλύτερη μεταφορά θερμότητας επιτυγχάνεται όταν το ζεστό νερό εφαρμόζεται στον άνω σωλήνα και την έξοδο του ψυγμένου υγρού - από το κατώτερο ακροφύσιο (POS. Και στο ΣΧ.).

Οι παράμετροι μεταφοράς θερμότητας για πλευρική απομόνωση λαμβάνονται ως βασικό πρότυπο σε σύγκριση με άλλα σχήματα (διαγώνια, χαμηλότερα και τις παραλλαγές τους). Η μεταφορά θερμότητας του συστήματος (α) υιοθετείται για το 100%. Επιπλέον, κατά τον υπολογισμό της ισχύος των συσκευών θέρμανσης, ένας συντελεστής διόρθωσης ενισχύει ή μειώνει τους υπολογισμένους δείκτες. Για θερμαντικά σώματα με πλευρικές συνδέσεις, συμφωνήθηκε να δεχτεί k \u003d 1,0. Για διαγώνια επένδυση K \u003d 1,1-1,2, για χαμηλότερες συνδέσεις, ο συντελεστής ποικίλλει στην περιοχή από 0,7 έως 0,9.

Όταν τροφοδοτείται ζεστό νερό στον κατώτερο σωλήνα της μεταφοράς θερμότητας μειώνεται από 5 έως 10%.

  1. Η σωστή συνδεδεμένη διαγώνια σύνδεση περιλαμβάνει την παροχή θερμού υγρού στον άνω σωλήνα στη μία πλευρά της μπαταρίας και την απομάκρυνση του κρύου νερού από το κάτω αντίθετο (διαγώνιο) του εξαρτήματος (POS. (Β) στο ΣΧ.). Το σχήμα είναι πιο αποτελεσματικό στις πολυεπικοινωνίες, η μεταφορά θερμότητας είναι ίση με 102% της παρόμοιας παραμέτρου της διασταύρωσης πλευράς αναφοράς. Διαγώνια σύνδεση Καλύτερα από άλλα σχήματα εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας κατά μήκος της περιοχής του ψυγείου.
  2. Η κατώτερη ευέλικτη σύνδεση υλοποιείται με τη σύνδεση της τροφοδοσίας και επιστρέφει σε αντίθετα κατώτερα ακροφύσια των καλοριφέρ (POS. (Β) στο ΣΧ.). Σε σύγκριση με το πλευρικό σύστημα απώλειας θερμότητας, το 20-25% είναι 20-25%. Αλλά αυτό το σχέδιο ταιριάζει σε πολλούς ιδιοκτήτες χάρη στην πιθανότητα των ενώσεων με πεισματάρα κάτω από τους πάτωμα Trumpeople. Που χρησιμοποιείται συχνότερα σε ιδιωτικά κτίρια.
  3. Η κατώτερη σύνδεση μέσω των γειτονικών ακροφυσίων ανά δείκτες είναι παρόμοιο με το προηγούμενο σχήμα. Η χρήση του προκαλείται από αρχιτεκτονικές εκτιμήσεις, όταν όλες οι επικοινωνίες είναι εσοχές σε σκυρόδεμα στο πάτωμα ή κάτω από ψευδές πάτωμα.

Βίντεο σχετικά με το σχέδιο

Οι επιλογές για τη σύνδεση καλοριφέρ θέρμανσης θεωρούνται στο παρακάτω βίντεο.

Η κατανόηση των χαρακτηριστικών των διαφόρων τρόπων σύνδεσης των δικτύων θέρμανσης σε συσκευές θέρμανσης θα χρησιμοποιούν αποτελεσματικά κάθε τετραγωνικό εκατοστό της επιφάνειας μεταφοράς θερμότητας του ψυγείου θέρμανσης.

Η μπαταρία είναι κακή λόγω του σφάλματος στην επιλογή ενός συστήματος σύνδεσης

Διαφορετικά, αντί του θερμαντήρα, οι ιδιοκτήτες θα λάβουν ένα συνηθισμένο κομμάτι εσωτερικού και όλοι οι ίδιοι το χειμώνα θα παγώσουν. Το σχήμα δείχνει την κατανομή θερμότητας στην μπαταρία με μια εσφαλμένη επιλεγμένη επιλογή σύνδεσης.

Σε επαφή με

Παρόμοια είδη

2021 rsrub.ru. Σχετικά με τις σύγχρονες τεχνολογίες στέγης. Οικοδομική πύλη.