Isıtma sistemlerinin sınıflandırılması: her zamanki gibi

16-07-2018
Isıtma

Bu yazının konusu, çeşitli binalar için ısıtma sistemlerinin sınıflandırılmasıdır. İçlerinde kullanılan ısı enerjisinin kaynaklarını, ısı transfer yöntemlerini, soğutucu akışkanların hareketlerini ve ısıtma cihazlarının kablolarını araştırırız.

Öyleyse git.

Alışkanlık suyu merkezi ısıtma, bir evi ısıtmanın iyi bir yoludur. Ama tek değil.

Isı kaynağı

Bu rolde şunlar olabilir:

  • gaz. Gazlı ısıtma kazanları, minimum termal enerji maliyetini sağlar. Gaz şebekesinin olmadığı yerlerde, gaz tutucuları veya silindirleri kullanılabilir.

Ancak: bu durumda, kilovat saat sıcaklığının fiyatı belirgin bir şekilde artacaktır.

  • Yakacak odun ve kömür. Bu enerji kaynakları için katı yakıtlı kazanlar genellikle birleşiktir. Ana dezavantajı sınırlı iş özerkliğidir: yakıtın döşenmesi ve kül örtüsünün temizlenmesi günde birkaç kez gereklidir.

Bununla birlikte, gaz jeneratörleri ve üst yanan kazanlar, pedler arasındaki boşluğu biraz artırabilir.

  • Parçaları. Kutu ve dağıtıcıları olan pelet kazanları birkaç gün içinde özerkliğe ulaşabilir.
Otomatik yakıt besleme sistemine sahip pelet kazanı.
  • solaryum. Burada özerklik haftalarda hesaplanmıştır; Dezavantajlar, ekipmanın yüksek gürültü seviyesini ve hacimli dizel yakıt kapasitesi ihtiyacını içerir.
  • elektrik gücü. Doğrudan ısıtma cihazları ile birlikte, ısı pompaları, nispeten soğuk bir ortamdan (hava, su veya toprak) daha sıcak bir odaya ısı aktarmak için elektrik kullanan onu kullanır.
Isı pompasının çalışması prensibi.

İşte farklı kaynaklar için maliyetlerin kaba bir tahmini.

Isı kaynağı Fiyat kilovat saat
Gaz kazanı (gövde) 0.7 p.
Katı yakıtlı kazan (yakacak odun) 1.1 s.
Isı pompası 1.2 s.
Katı yakıt kazanı (kömür) 1,3 r.
Gaz kazanı (gaz tankı) 1,8 r.
Gaz kazanı (silindir) 2,8 p.
Dizel kazan 3.2 s.
Elektrik (doğrudan ısıtma) 3.6 s.

Merkezi kaynak ve dağıtılmış ısıtma

Bir merkezi ısı kaynağı (kazan veya soba), ısı iletimi için çevresel ısıtma cihazları ve boru hatları ile en yaygın şema. Bununla birlikte, bunlarla birlikte dağıtılmış ısıtma sistemleri de kullanılır.

Örnekler?

  • Bağımsız termostatlı elektrikli yerden ısıtma.
  • Her odaya elektrik konvektörleri yerleştirilmiştir.
  • Evin etrafında gaz dağıtımı ile gaz konvektörü.
Gaz konvektörü.
  • Bağımsız güç kızılötesi yayıcılar.
  • Isıtma, her odada özel split sistemi ile klimalıdır.

Isı transferi yöntemi

Isı enerjisinin transferi çeşitli yollarla yapılabilir.

Isı taşıyıcı

Bu kapasitede, su veya etilen ve propilen glikol ile karışımları kullanılır, daha düşük sıcaklıklarda donar. Isı transfer akışkanlarının yüksek ısı kapasitesi, nispeten küçük enine kesitli şebeke ile dağıtılmasını mümkün kılar.

Hava

Hava ısıtma, ısı kaynağının odaya giren havayı doğrudan ısıttığı anlamına gelir. Hava ısıtma sistemleri genellikle havalandırma ile birleştirilir. Kararın popülaritesini etkileyen ana dezavantajı, büyük kesitli hava kanallarının kurulum ihtiyacının ortaya çıkmasıdır: finişe halel getirmeksizin, bu sadece inşaat aşamasında yapılabilir.

Sıcak hava sağlamak için hava kanalları asma tavanı gizleyecektir.

buhar

Zaman içinde 200-400 derece sıcaklığa sahip aşırı ısıtılmış buharlı ısıtma sistemleri, sadece endüstriyel tesislerde kullanılmaktadır. Isıtıcıların yüksek ısısından dolayı, yüksek ısı çıkışı değerleri ile minimum boyutlarını sağladıkları için uygundurlar. Buhar eksikliği, kaza durumunda ısıtılan bina sakinleri için ciddi bir tehlikedir.

Kızılötesi radyasyon

Sözde kızıl ötesi ısıtıcılar, sıcaklığın önemli bir kısmını çevrelerindeki havayla değil, doğrudan spektrumun görünür kısmının dışında bulunan kızılötesi radyasyon yoluyla çevredeki cisimlere ve insanlara iletirler.

IR yayıcıların kullanımı, her şeyden önce ekonomik olarak doğrulanır çünkü oda sıcaklığının minimum konforunu azaltır. Vücudun açık alanlarında cildin doğrudan ısınması nedeniyle, öznel konfor bölgesi zaten + 15-16С'den başlar.

Tavan kızılötesi ısıtıcı.

Konveksiyon ve yerden ısıtma

Çocukluktan beri bizim için her zamanki gibi, nispeten yüksek bir sıcaklıkla (radyatörler, konvektörler, yazmaçlar vb.) Bir nokta ısı kaynağı olan bir odanın ısıtılması şeması konveksiyon olarak adlandırılır. Her ısıtıcı bir konveksiyon akışı üretir; Bu akımlar odadaki havayı karıştırır.

Konveksiyon ısıtmanın temel problemi, ısıtılmış bir odadaki sıcaklıkların son derece düzensiz dağılmış olmasıdır.

Sadece bu değil: onlar da verimsiz dağıtılıyor. Tavanın altında, sıcaklık insan büyüme seviyesinden 5-8 derece daha yüksektir. Tavanda fazla zaman harcıyor musun?

Tavanın yakınında havanın aşırı ısınmasının yan etkilerinden biri, tavandan ısı sızıntısında keskin bir artıştır. Isı kayıpları, bina zarfının kenarları arasındaki sıcaklık deltası ile doğru orantılıdır.

Konveksiyon ısıtmaya bir alternatif sıcak bir zemin. Zemin yüzeyi bir kablo, film ısıtıcı veya su ile bir boru ile 25-35 derecelik bir sıcaklığa ısıtılır.

Sonuç olarak:

  • Sıcaklık, zeminin seviyesinde - ihtiyaç duyulduğunda - tam olarak belirlenir.
Sıcaklık dağılımı.
  • Duvarların donmasını önleyen bir termal perde, odanın tüm çevresini oluşturur.
  • Odadaki ortalama sıcaklığı azaltarak önemli miktarda enerji tasarrufu sağlar.

Su ısıtma

Bir sıvı soğutucusunun kullanılması durumunda, ısıtma sisteminin sınıflandırması diğer birkaç parametre ile mümkündür.

Merkezi ve özerk

DH sistemlerinde, ısı kaynağı CHP veya kazan dairesidir. Isı taşıyıcı - teknik su - ısıtma hatları boyunca taşınır; ayrı devrelerdeki dolaşım, besleme ve geri iplikler arasındaki fark ile sağlanır.

Otoyol ve binanın ısıtma sistemi arasındaki kavşağın işlevi asansör düğümü tarafından gerçekleştirilir.

Tipik asansör tertibatı.

İçinde:

  • Dişler arasındaki fark düzlenmiştir. Parkurda 3-6 kgf / cm2'ye ulaşır; Aynı zamanda, makul büyüklükteki bir devrenin sabit bir dolaşımında, 0.2 kgf / cm2'lik bir düşüş yeterlidir.
  • Soğutma sıvısı hacminin bir kısmının dönüş devresinden tekrar dolaşıma karışması sağlanır. Böylece, en yakın olana asansör düğümü ile en uzak ısıtma cihazlarından arasındaki sıcaklık değişimi azaltılır.
  • Sıcak su tedarik sisteminin çalışma şekli (sıcak su kaynağı) düzenlenir. Besleme sıcaklığına bağlı olarak, DHW doğrudan veya geri iplikten beslenir.

Özerk bir sistem durumunda, sabit hacimli bir ısı taşıyıcı ile doldurulmuş ve harici nesnelerle bağlantılı olmayan kapalı bir döngü ile uğraşıyoruz. Devreden sıcak su alınmaz.

Dolaşım stimülasyonu

DH sisteminde soğutma sıvısı, dişler arasındaki bir diferansiyel tarafından tahrik edilir. Peki ya otonom devreler?

İki olası seçenek var.

  1. Zorlanmış sirkülasyonlu bir sistemde, genellikle kademeli olarak veya kapasiteyi düzgün bir şekilde ayarlama kabiliyeti olan, nispeten düşük güçte bir cihaz olan bir sirkülasyon pompası tarafından sağlanır.
  2. Yerçekimi sistemleri, ısıtılmış ve soğuk soğutucu arasındaki yoğunluk farkı nedeniyle çalışır. Kazanda, hızlandırıcı toplayıcı olarak yükselir ve radyatörlerden yavaşça geri dönerek yol boyunca ısıyı serbest bırakır.
Tipik yerçekimi sistemi.

Faydalı: Devrede bir sirkülasyon pompası kurarak kendi ellerinizle dolaşımı hızlandırmak için yerçekimi sistemini yükseltmek kolaydır. Talimatlar oldukça basittir: doldurma, her iki tarafında pompaya yapılan bir valf veya çek valf ile kırılır. Kenar çubukları, pompanın önünde bir karter ve bir çift kapama valfi ile donatılmıştır.

Bir ve iki boru sistemleri

Soğutma sıvısının ısıtma cihazlarına yerleşimi, tek boru ve iki borulu olabilir. İlk durumda, radyatör tek doldurmayı kırar veya daha rasyonel olarak paralel olarak keser. İkincisi, her ısıtıcı besleme ve geri dönüş boruları arasında bir köprüdür.

Bir ve iki boru tesisatı.

Önemli bir nokta: ikinci durumda, sistem zorunlu dengeleme gerektirir - bataryaların geçirgenliğini vanaların kısılmasıyla ayarlama. Bu olmadan, kazandan uzak radyatörler işe yaramaz.

Dikey ve yatay

Leningradka - ona paralel gömülü bataryaları olan bir evin çevresini çevreleyen tek tüplü bir halka tipik bir yatay sistemdir. Bir apartmanda bulunan ısıtma standı tipik dikeydir. Tahmin edebileceğiniz gibi, bunlar genellikle birleştirilir: örneğin, yatay şişeleme yanındaki dikey bir stand ile aynı apartmanda.

Kombine sistem: yatay doldurma ve dikey yükselticiler.

Geçiş ve çıkmaz

Kazan çıkışındaki soğutma sıvısı girişe ters yönde hareket etmiyorsa, bu da geçen bir sistemdir. Değişiklikler varsa - kilitlenme.

Geçiş ve deadlock şemaları.

Üst ve alt şişeleme

Apartman binalarında iki tip kablolama kaynağı bulabilirsiniz.

  • Alt dolgu, besleme ve geri dönüş akışının bodrumda olduğu anlamına gelir. Yükselticiler tavan arasında veya üst katta bir jumper ile çiftler halinde bağlanır. Her bir çift yükseltici, tedarik ve dönüş boru hatlarını kısa devre yapar.
Alt şişeleme: bodrumda akış ve dönüş.
  • Üst doldurma durumunda, besleme tavana taşınır ve bir hava toplama tankı ile donatılmıştır. Her yükselticinin iki noktada kapatılması gerekir; fakat sistemi başlattığınızda, daha az sorunlu bir mertebe vardır: Her çift yükselticiye hava atmanız gerekmez, sadece tek bir tankta.
Üst şişeleme: Tavan arasında besleme.

Bağlantı radyatörleri

Seksiyonel ısıtıcılar, tedarik hatlarına çeşitli şekillerde bağlanabilir.

  • Yan bağlantı estetik açıdan en avantajlıdır. Bununla birlikte, cihazın büyük bir uzunluğuna sahip olan dış kısımlar, astardan ilk olanlardan belirgin ölçüde daha soğuk olacaktır.
Fotoğrafta - yan bağlantılara sahip bir radyatör.
  • Çapraz bağlantı, pilin tüm uzunluğu boyunca ısınmasını sağlar.

Tavsiye: Sol trafik sıkışıklığına bağlanmak için, bir tarama değil, bir Amerikan kullanın. Radyatörün sökülmesini ve kurulmasını önemli ölçüde kolaylaştıracaktır.

  • Son olarak, aşağıdan gelen şema radyatörü eşit şekilde ısıtmakla kalmayacak, aynı zamanda yıkama ihtiyacını da ortadan kaldıracaktır. Alt kolektörden sürekli sirkülasyon, silteye izin vermeyecektir. Böyle bir bağlantının olumsuz tarafı, üst tapayı bir Mayevsky valfı ile beslemek ve her başlangıçta havayı boşaltmaktır.
Şema altında bağlantı

Sonuç

Teoriye dair içgörümüzün, biraz yüzeysel olsa da, okuyucuya faydalı olacağını umuyoruz. Her zamanki gibi, ekli video ona ek malzeme sunacak.

İyi şanslar!