- Επιλογές δρομολόγησης σωλήνων
- Επιλογή του βέλτιστου συστήματος θέρμανσης
- Σύνθεση και αρχή λειτουργίας του συστήματος
- Η επιλογή της θέρμανσης σε διώροφη κατοικία
- Επιλογές αγωγών
- Καλωδίωση πάνω και κάτω
- Κίνηση αντίστροφης και διέλευσης του ψυκτικού υγρού
- Διάγραμμα σύνδεσης ανεμιστήρα
- Συστήματα με φυσική και αναγκαστική κυκλοφορία - ποιο είναι καλύτερο;
- Τύποι αναγκαστικής κυκλοφορίας φορέα θερμότητας στη θέρμανση
- Πώς κυκλοφορεί το ψυκτικό
- Χαρακτηριστικά της «φυσικής» κυκλοφορίας
- Χαρακτηριστικά της αναγκαστικής κυκλοφορίας
Επιλογές δρομολόγησης σωλήνων
Τα σχέδια παροχής θερμότητας για ένα διώροφο σπίτι που χρησιμοποιεί μπαταρίες θέρμανσης διακρίνονται όχι μόνο από τον τύπο σύνδεσης του αγωγού και των καλοριφέρ, αλλά και από τις μεθόδους τοποθέτησης άλλων στοιχείων του συστήματος. Κατά την επιλογή μιας συγκεκριμένης επιλογής για τη διευθέτηση της θέρμανσης, λαμβάνονται υπόψη ο σχεδιασμός και τα χαρακτηριστικά του ακινήτου και οι προσωπικές προτιμήσεις των ιδιοκτητών του.
Επιλογή μία – υλοποίηση σωληνώσεων με κρυφή εγκατάσταση. Τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να βρίσκονται στις κοιλότητες της οροφής και των τοίχων. Αυτή η μέθοδος είναι βολική επειδή σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα πρωτότυπο εσωτερικό, στο οποίο δεν υπάρχουν λεπτομέρειες που παραβιάζουν την ακεραιότητα της σχεδιαστικής λύσης.
Επιλογή δύο - τη θέση των σωλήνων κατά μήκος των τοίχων. Αυτή η τοποθεσία θεωρείται παραδοσιακή, καθώς μπορεί να βρεθεί σε πολλά σπίτια, ειδικά σε παλιά κτίρια.Σε αυτή την περίπτωση, οι σωλήνες και τα θερμαντικά σώματα τοποθετούνται στους τοίχους του δωματίου χρησιμοποιώντας ειδικούς συνδετήρες.
Επιλογή του βέλτιστου συστήματος θέρμανσης
Για τη θέρμανση ενός σπιτιού, χρησιμοποιούνται συχνότερα τα ακόλουθα σχέδια, πώς να εγκαταστήσετε έναν λέβητα θέρμανσης σε μια ιδιωτική κατοικία:
- Μονόσωληνα. Μία πολλαπλή τροφοδοτεί όλα τα καλοριφέρ. Παίζει το ρόλο τόσο της τροφοδοσίας όσο και της επιστροφής, καθώς είναι τοποθετημένο σε κλειστό βρόχο δίπλα σε όλες τις μπαταρίες.
- Δισωλήνες. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιείται ξεχωριστή επιστροφή και προμήθεια.
Για να επιλέξετε το βέλτιστο σχέδιο για την εγκατάσταση ενός λέβητα θέρμανσης σε μια ιδιωτική κατοικία, συνιστάται να συμβουλευτείτε έναν ειδικό. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, ένα σύστημα δύο σωλήνων είναι μια πιο προοδευτική λύση στο ερώτημα ποιο σύστημα θέρμανσης είναι καλύτερο για μια ιδιωτική κατοικία. Αν και με την πρώτη ματιά μπορεί να φαίνεται ότι ένα σύστημα μονού σωλήνα εξοικονομεί υλικό, η πρακτική δείχνει ότι τέτοια συστήματα είναι και πιο ακριβά και πιο περίπλοκα.

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι μέσα σε ένα σύστημα μονού σωλήνα, το νερό ψύχεται πολύ πιο γρήγορα: ως αποτέλεσμα, τα πιο απομακρυσμένα καλοριφέρ πρέπει να είναι εξοπλισμένα με μεγάλο αριθμό τμημάτων. Επίσης, η πολλαπλή διανομής πρέπει να έχει επαρκή διάμετρο που να υπερβαίνει τις γραμμές καλωδίωσης δύο σωλήνων.
Επιπλέον, σε αυτό το σχήμα, υπάρχει σοβαρή δυσκολία στην οργάνωση του αυτόματου ελέγχου λόγω της επίδρασης των θερμαντικών σωμάτων μεταξύ τους.
Τα μικρά κτίρια όπως οι εξοχικές κατοικίες, όπου ο αριθμός των καλοριφέρ δεν υπερβαίνει τα 5, μπορούν να εξοπλιστούν με ασφάλεια με ένα μονοσωλήνιο οριζόντιο σύστημα θέρμανσης για μια ιδιωτική κατοικία με τα χέρια σας (ονομάζεται επίσης "Leningradka"). Εάν αυξηθεί ο αριθμός των μπαταριών, θα υπάρξουν βλάβες στη λειτουργία του.Μια άλλη εφαρμογή μιας τέτοιας αποσύνδεσης είναι οι κάθετοι ανυψωτήρες μονού σωλήνα σε διώροφες εξοχικές κατοικίες. Τέτοια σχήματα είναι αρκετά συνηθισμένα και λειτουργούν χωρίς αποτυχίες.
Η αποσύνδεση δύο σωλήνων διασφαλίζει την παροχή ψυκτικού υγρού της ίδιας θερμοκρασίας σε όλες τις μπαταρίες. Αυτό σας επιτρέπει να αρνηθείτε να δημιουργήσετε τμήματα. Η παρουσία ενός σωλήνα τροφοδοσίας και επιστροφής δημιουργεί βέλτιστες συνθήκες για την εισαγωγή του αυτόματου ελέγχου των θερμαντικών σωμάτων, για τα οποία χρησιμοποιούνται θερμοστατικές βαλβίδες. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να πάρετε σωλήνες μικρότερης διαμέτρου και απλούστερων σχημάτων.
Ποια είναι τα συστήματα θέρμανσης για μια ιδιωτική κατοικία τύπου δύο σωλήνων:
- αδιέξοδο. Σε αυτή την περίπτωση, ο αγωγός αποτελείται από ξεχωριστούς κλάδους, μέσα στους οποίους χρησιμοποιείται η επερχόμενη κίνηση του ψυκτικού.
- Συνδυασμένοι δύο σωλήνες. Εδώ, η γραμμή επιστροφής λειτουργεί ως συνέχεια της τροφοδοσίας, η οποία εξασφαλίζει τη δακτυλιοειδή κίνηση του ψυκτικού μέσα στο κύκλωμα.
- Ακτινοβολία. Τα πιο ακριβά σχέδια, όπου κάθε καλοριφέρ έχει χωριστά τοποθετημένη κρυφή γραμμή (στο πάτωμα) από τον συλλέκτη.
Εάν, κατά την τοποθέτηση οριζόντιων γραμμών μεγάλης διαμέτρου, χρησιμοποιείται κλίση 3-5 mm / m, τότε θα επιτευχθεί ο βαρυτικός τρόπος λειτουργίας του συστήματος και οι αντλίες κυκλοφορίας μπορούν να παραληφθούν. Χάρη σε αυτό, επιτυγχάνεται πλήρης ενεργειακή ανεξαρτησία του συστήματος. Αυτή η αρχή μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε σχήματα μονού σωλήνα όσο και σε δύο σωλήνες: το κύριο πράγμα είναι να δημιουργηθούν συνθήκες για την κυκλοφορία βαρυτικής ροής του ψυκτικού υγρού.

Σε ανοιχτά συστήματα θέρμανσης, απαιτείται δοχείο διαστολής στο υψηλότερο σημείο: αυτή η προσέγγιση είναι υποχρεωτική κατά τη διάταξη των κυκλωμάτων βαρύτητας.Ωστόσο, ο σωλήνας επιστροφής δίπλα στο λέβητα μπορεί να εξοπλιστεί με διαστολέα διαφράγματος, που καθιστά δυνατό να κλείσει το σύστημα, λειτουργώντας υπό συνθήκες υπερπίεσης. Αυτή η προσέγγιση θεωρείται πιο σύγχρονη και χρησιμοποιείται συχνότερα σε συστήματα εξαναγκασμένου τύπου.
Η ενδοδαπέδια θέρμανση αξίζει ιδιαίτερης αναφοράς όταν ερευνάτε ποιο σύστημα θέρμανσης να επιλέξετε για μια ιδιωτική κατοικία. Ένα τέτοιο σύστημα είναι αρκετά ακριβό, δεδομένου ότι απαιτεί αρκετές εκατοντάδες μέτρα αγωγού να τοποθετηθεί σε μια επίστρωση: αυτό επιτρέπει σε κάθε δωμάτιο να διαθέτει ξεχωριστό κύκλωμα νερού θέρμανσης. Οι σωλήνες ενεργοποιούνται στην πολλαπλή διανομής, η οποία διαθέτει μονάδα ανάμειξης και τη δική της αντλία κυκλοφορίας. Ως αποτέλεσμα, τα δωμάτια θερμαίνονται πολύ ομοιόμορφα και οικονομικά, σε μια μορφή που είναι άνετη για τους ανθρώπους. Αυτός ο τύπος θέρμανσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες κατοικίες.
Σύνθεση και αρχή λειτουργίας του συστήματος
Όλα τα συστήματα θέρμανσης μιας ιδιωτικής κατοικίας με φυσική κυκλοφορία του ψυκτικού είναι σχεδιασμένα για μικρά μήκη αγωγών - όχι περισσότερο από 25-35 m προς μία κατεύθυνση.
Η σύνθεση του συστήματος θέρμανσης μιας ιδιωτικής κατοικίας με φυσική κυκλοφορία του ψυκτικού υγρού περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
- ο λέβητας είναι συνήθως στερεό καύσιμο?
- αγωγοί: ανάλογα μπορεί να υπάρχουν ένας ή δύο αγωγοί - προμήθεια και επιστροφή.
- καλοριφέρ θέρμανσης?
- δοχείο διαστολής.
Το πρώτο σχήμα δείχνει τη σχέση όλων των παραπάνω συστατικών.
Εικόνα 2. Σχέδιο εμφάνισης πίεσης κυκλοφορίας.
Ο λέβητας καίει καύσιμα (ξύλο, μπρικέτες κ.λπ.). Το θερμαινόμενο ψυκτικό υγρό παραδίδεται στα θερμαντικά σώματα μέσω του αγωγού παροχής. Εδώ, το ψυκτικό υγρό εκπέμπει μέρος της θερμότητάς του στο περιβάλλον.Μέσω του αγωγού επιστροφής, το ψυκτικό υγρό εισέρχεται πίσω στον λέβητα. Το δοχείο διαστολής χρειάζεται για συνεχή παροχή ψυκτικού στο σύστημα θέρμανσης.
Αυτός ο κύκλος επαναλαμβάνεται συνεχώς. Το ψυκτικό κινείται λόγω της παραγόμενης πίεσης. Δημιουργεί ένα δοχείο διαστολής. Η πίεση του νερού δημιουργείται λόγω της ατμοσφαιρικής πίεσης, καθώς η δεξαμενή διαστολής βρίσκεται πάνω από όλα τα άλλα στοιχεία του συστήματος θέρμανσης μιας ιδιωτικής κατοικίας. Αυτός είναι ο λόγος που τέτοια συστήματα ονομάζονται συστήματα φυσικής κυκλοφορίας.
λειτουργούν με την ίδια αρχή, μόνο που έχουν και κάθετους αγωγούς, που ονομάζονται ανυψωτικά.
Το νερό ρέει μέσα από αυτά λόγω πίεσης, στο σχηματισμό της οποίας συμμετέχουν τρεις παράγοντες ταυτόχρονα:
- πίεση λόγω του δοχείου διαστολής.
- πίεση λόγω της διαστολής του ψυκτικού υγρού λόγω της θέρμανσης του.
- πίεση λόγω της δράσης ενός ψυχρού, βαρύτερου ψυκτικού.
Το νερό, που θερμαίνεται έντονα από το λέβητα, ανεβαίνει στον ανυψωτήρα και στη συνέχεια αναγκάζεται να βγει έξω από το βαρύτερο κρύο νερό. Περαιτέρω, το νερό εξαπλώνεται κατά μήκος ενός οριζόντιου αγωγού. Αυτές οι κινήσεις συμβαίνουν μόνο λόγω των παραπάνω συνιστωσών της συνολικής πίεσης, δηλαδή λόγω της βαρύτητας. Με τον ίδιο τρόπο, το νερό ρέει πίσω.
Σχέδιο του αγωγού διανομής για ζεστό και κρύο νερό.
Επιπλέον, η κλίση των αγωγών διευκολύνει την αφαίρεση των μαξιλαριών αέρα μέσω του δοχείου διαστολής. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο αέρας είναι ελαφρύτερος από το νερό, επομένως τείνει να φτάσει στο υψηλότερο σημείο - τη δεξαμενή διαστολής.
Η δεξαμενή διαστολής έχει επίσης έναν άλλο σκοπό - τη λήψη θερμαινόμενου νερού, ο όγκος του οποίου αυξάνεται όταν θερμαίνεται και όταν ψύχεται, το νερό επιστρέφει.
Εν ολίγοις, η αρχή της κίνησης του νερού είναι η εξής: το νερό ανεβαίνει στον ανυψωτήρα λόγω θέρμανσης και επίσης υπό την επίδραση της πίεσης. Η κυκλοφορία του ψυκτικού υγρού καθορίζεται από τη διαφορά μεταξύ δύο πυκνοτήτων - θερμαινόμενου και ψυχρού νερού.
Παρά την παρουσία πίεσης, αν και μικρή, η κίνηση του νερού δεν έχει μεγάλη ταχύτητα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δαπανάται για την υπέρβαση της αντίστασης που προκύπτει ως αποτέλεσμα της τριβής του νερού στα εσωτερικά τοιχώματα των σωλήνων. Το ψυκτικό υγρό παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλη αντίσταση στα σημεία όπου περιστρέφεται ο σωλήνας, στα σημεία που περνά μέσα από τα εξαρτήματα νερού κ.λπ.
Σε γενικές γραμμές, η ταχύτητα του ψυκτικού υγρού, δηλαδή η πίεσή του, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες:
- από τη διαφορά δύο υψών - το ύψος του κέντρου του λέβητα και το ύψος του κέντρου του καλοριφέρ θέρμανσης. Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η διαφορά, τόσο πιο γρήγορα κινείται το νερό στο σύστημα θέρμανσης μιας διώροφης ιδιωτικής κατοικίας με φυσική κυκλοφορία.
- σχετικά με τη διαφορά μεταξύ των πυκνοτήτων κρύου και ζεστού νερού - όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία, τόσο χαμηλότερη είναι η πυκνότητά του και, κατά συνέπεια, η διαφορά είναι μεγαλύτερη.
Η επιλογή της θέρμανσης σε διώροφη κατοικία
Για να επιλέξετε το σωστό σχέδιο, πρέπει να λάβετε υπόψη πολλούς παράγοντες:
- προτιμώμενο είδος καυσίμου ή φορέα ενέργειας·
- το μέγεθος της θερμαινόμενης περιοχής.
- αξιοπιστία της παροχής ρεύματος στην περιοχή σας.
- τον προϋπολογισμό που διατίθεται για την αγορά εξοπλισμού και εγκατάσταση·
- το υλικό από το οποίο είναι χτισμένο το κτίριο ·
- η πολυπλοκότητα της τοποθέτησης σωλήνων ·
- άλλες καταστάσεις.

Όπως αναφέρθηκε ήδη, την πρώτη θέση από όλες τις απόψεις καταλαμβάνει ένα σύστημα κλειστού τύπου δύο σωλήνων με δοχείο διαστολής μεμβράνης. Σε μια διώροφη εξοχική κατοικία μεσαίου μεγέθους (έως 300 m²), μια διάμετρος σωλήνα 20-25 mm είναι αρκετή για εσάς, η οποία, εάν θέλετε, μπορεί να πραγματοποιηθεί εύκολα με κρυφό τρόπο. Εκτός εάν στην αρχή του σχεδίου θα πρέπει να βάλετε αγωγό Ø32 mm.

Προσφέρουμε μερικές ακόμη συστάσεις για την επιλογή ενός συστήματος θέρμανσης για ένα σπίτι σε 2 ορόφους:
- Με συχνές και παρατεταμένες διακοπές ρεύματος, πρέπει να σκεφτείτε την εγκατάσταση ενός ανοιχτού συστήματος βαρύτητας και την εγκατάσταση ενός επιδαπέδιου λέβητα που μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα. Η αγορά τροφοδοτικών ή γεννητριών αδιάλειπτης ισχύος δεν δικαιολογείται πάντα.
- Υπό τις ίδιες συνθήκες, είναι αδύνατη η τοποθέτηση δικτύων δαπέδου που συνδέονται με τη χτένα. Δεν θα λειτουργήσουν χωρίς αντλία.
- Σε ένα κτίριο με θέρμανση σόμπας, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε καλωδιώσεις με φυσική κυκλοφορία και ανοιχτό δοχείο διαστολής. Πώς να φτιάξετε ανεξάρτητα ένα κύκλωμα νερού στη σόμπα περιγράφεται σε αυτήν την οδηγία.
- Για να οργανώσετε τη θέρμανση με ενδοδαπέδια θέρμανση χωρίς θερμαντικά σώματα από λέβητα στερεών καυσίμων, θα πρέπει να εγκαταστήσετε μια δεξαμενή αποθήκευσης και μια μονάδα ανάμειξης, η οποία δεν είναι διαθέσιμη σε όλους. Είναι φθηνότερο να φτιάξετε ένα δίκτυο καλοριφέρ υψηλής θερμοκρασίας και να το συνδέσετε σε ένα σχήμα δύο σωλήνων. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται εφεδρική παροχή ρεύματος για την αντλία.
- Χρησιμοποιήστε το Leningradka σε σπίτια μικρής έκτασης (έως 150 m²) και κάντε το με αναγκαστική κυκλοφορία. Εάν το μέγεθος του κτιρίου είναι μεγαλύτερο και χρειάζεστε ένα σύστημα βαρύτητας, τότε μη διστάσετε να τοποθετήσετε κάθετους ανυψωτήρες με επάνω παροχή ψυκτικού και ανοιχτή δεξαμενή εγκατεστημένη στη σοφίτα.

Υπάρχουν 2 τρόπους μείωσης του κόστους αγοράς εξοπλισμού για ζεστά πατώματα.Το πρώτο είναι η εγκατάσταση των θερμικών κεφαλών RTL που φαίνονται στη φωτογραφία αντί της μονάδας ανάμειξης. Βάζονται στην πολλαπλή επιστροφής νερό και ρυθμίστε τη ροή σε κάθε κύκλωμα ανάλογα με τη θερμοκρασία του ψυκτικού.

Η δεύτερη επιλογή είναι να χρησιμοποιήσετε έναν επιτοίχιο λέβητα αερίου ικανό να διατηρεί θερμοκρασία εξόδου έως και 50 ° C. Είναι αλήθεια ότι σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, θα καταναλώσει περισσότερο αέριο και θα φράξει με αιθάλη πιο γρήγορα.
Για μια λεπτομερή ανάλυση διαφόρων συστημάτων θέρμανσης για διώροφες ιδιωτικές κατοικίες, δείτε το τελευταίο βίντεο:
Επιλογές αγωγών
Υπάρχουν δύο τύποι καλωδίωσης δύο σωλήνων: κάθετη και οριζόντια. Οι κάθετοι αγωγοί βρίσκονται συνήθως σε πολυώροφα κτίρια. Αυτό το σχέδιο σας επιτρέπει να παρέχετε θέρμανση για κάθε διαμέρισμα, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει μεγάλη κατανάλωση υλικών.
Καλωδίωση πάνω και κάτω
Η κατανομή του ψυκτικού πραγματοποιείται σύμφωνα με την άνω ή κάτω αρχή. Με την επάνω καλωδίωση, ο σωλήνας τροφοδοσίας περνά κάτω από την οροφή και κατεβαίνει στο καλοριφέρ. Ο σωλήνας επιστροφής τρέχει κατά μήκος του δαπέδου.
Με αυτό το σχέδιο, η φυσική κυκλοφορία του ψυκτικού γίνεται καλά, χάρη στη διαφορά ύψους, έχει χρόνο να ανεβάσει ταχύτητα. Αλλά τέτοια καλωδίωση δεν έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως λόγω εξωτερικής μη ελκυστικότητας.
Το σχέδιο ενός συστήματος θέρμανσης δύο σωλήνων με χαμηλότερη καλωδίωση είναι πολύ πιο συνηθισμένο. Σε αυτό, οι σωλήνες βρίσκονται στο κάτω μέρος, αλλά η παροχή, κατά κανόνα, περνά ελαφρώς πάνω από την επιστροφή. Επιπλέον, μερικές φορές οι αγωγοί πραγματοποιούνται κάτω από το δάπεδο ή στο υπόγειο, γεγονός που αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα ενός τέτοιου συστήματος.
Αυτή η διάταξη είναι κατάλληλη για συστήματα με αναγκαστική κίνηση του ψυκτικού υγρού, καθώς κατά τη φυσική κυκλοφορία ο λέβητας πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,5 m χαμηλότερος από τα θερμαντικά σώματα, επομένως είναι πολύ δύσκολο να το εγκαταστήσετε.
Κίνηση αντίστροφης και διέλευσης του ψυκτικού υγρού
Το σχέδιο θέρμανσης δύο σωλήνων, στο οποίο το ζεστό νερό κινείται σε διαφορετικές κατευθύνσεις, ονομάζεται αντίθετο ή αδιέξοδο. Όταν η κίνηση του ψυκτικού πραγματοποιείται μέσω και των δύο αγωγών προς την ίδια κατεύθυνση, ονομάζεται συσχετισμένο σύστημα.
Σε μια τέτοια θέρμανση, κατά την εγκατάσταση σωλήνων, συχνά καταφεύγουν στην αρχή του τηλεσκοπίου, η οποία διευκολύνει τη ρύθμιση. Δηλαδή, κατά τη συναρμολόγηση του αγωγού, τα τμήματα των σωλήνων τοποθετούνται σε σειρά, μειώνοντας σταδιακά τη διάμετρό τους. Με την επερχόμενη κίνηση του ψυκτικού υγρού, υπάρχουν πάντα θερμικές βαλβίδες και βελονοβαλβίδες για ρύθμιση.
Διάγραμμα σύνδεσης ανεμιστήρα
Το σχέδιο ανεμιστήρα ή δοκού χρησιμοποιείται σε πολυώροφα κτίρια για τη σύνδεση κάθε διαμερίσματος με δυνατότητα εγκατάστασης μετρητών. Για να γίνει αυτό, εγκαθίσταται ένας συλλέκτης σε κάθε όροφο με έξοδο σωλήνα για κάθε διαμέρισμα.
Επιπλέον, μόνο ολόκληρα τμήματα σωλήνων χρησιμοποιούνται για καλωδίωση, δηλαδή δεν έχουν αρμούς. Οι συσκευές μέτρησης θερμότητας εγκαθίστανται σε αγωγούς. Αυτό επιτρέπει σε κάθε ιδιοκτήτη να ελέγχει την κατανάλωση θερμότητας. Κατά την κατασκευή μιας ιδιωτικής κατοικίας, ένα τέτοιο σχέδιο χρησιμοποιείται για σωληνώσεις από δάπεδο προς δάπεδο.
Για να γίνει αυτό, τοποθετείται μια χτένα στη σωλήνωση του λέβητα, από την οποία κάθε ψυγείο συνδέεται ξεχωριστά. Αυτό σας επιτρέπει να κατανέμετε ομοιόμορφα το ψυκτικό μεταξύ των συσκευών και να μειώνετε την απώλειά του από το σύστημα θέρμανσης.
Συστήματα με φυσική και αναγκαστική κυκλοφορία - ποιο είναι καλύτερο;
Η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο τύπων κυκλοφορίας έγκειται στον τρόπο με τον οποίο το νερό κινείται μέσω του CO. Για να εφαρμόσετε ένα αναγκαστικό σχέδιο, είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε ειδικό εξοπλισμό, ιδιαίτερα μια αντλία κυκλοφορίας, δεν υπάρχει τέτοια ανάγκη για φυσικό.
Η EC χαρακτηρίζεται από μια σειρά πλεονεκτημάτων:
- απουσία θορύβου και κραδασμών κατά τη λειτουργία του συστήματος.
- στοιχειώδης εγκατάσταση και συντήρηση·
- μεγάλη διάρκεια ζωής.

Εγκατάσταση συστήματος φυσικής κυκλοφορίας
Ταυτόχρονα, τα CO με φυσική κυκλοφορία ξεκινούν μάλλον αργά, το νερό στους σωλήνες τέτοιων συστημάτων μπορεί να παγώσει σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν έξω. Ένα άλλο μειονέκτημα είναι η ανάγκη τοποθέτησης μεγάλων σωλήνων (είναι πιο ακριβοί και πιο δύσκολο να εγκατασταθούν).
Τώρα τέτοια συστήματα χρησιμοποιούνται σπάνια. Οι χρήστες προτιμούν ένα πιο σύγχρονο και αποδοτικό σύστημα θέρμανσης. Αυτό είναι ένα CO αναγκαστικής κυκλοφορίας, το οποίο έχει τα ακόλουθα σημαντικά πλεονεκτήματα:
- τη δυνατότητα κατασκευής καλωδίωσης οποιουδήποτε μήκους σε ιδιωτική κατοικία.
- ανεξαρτησία της ποιότητας της θέρμανσης από τους δείκτες της θερμοκρασίας του ψυκτικού υγρού.
- απλή ρύθμιση των τρόπων λειτουργίας.

CO με αναγκαστική κυκλοφορία
Σε εκδόσεις με αναγκαστική κυκλοφορία, το ζεστό νερό ρέει μέσω των σωλήνων λόγω της λειτουργίας του εξοπλισμού άντλησης. Το νερό προέρχεται από τον λέβητα, στον οποίο θερμαίνεται, υπό τη δράση ειδικής αντλίας (ονομάζεται αντλία κυκλοφορίας).
Σε κάθε καλοριφέρ με τέτοιο σύστημα θέρμανσης, εγκαθίστανται βαλβίδες και βρύσες Mayevsky. Τα πρώτα καθιστούν δυνατή την επιλογή της θερμοκρασίας θέρμανσης μιας συγκεκριμένης μπαταρίας. Οι βαλβίδες μπορεί να είναι αυτόματες ή χειροκίνητες. Και ο γερανός Mayevsky σας επιτρέπει να αφαιρέσετε τον περιττό αέρα από το σύστημα.

Βαλβίδες και βρύσες Maevsky
Οι ειδικοί συμβουλεύουν την εγκατάσταση CO με λέβητα διπλού κυκλώματος και αναγκαστική κυκλοφορία σε διώροφες εξοχικές κατοικίες. Τότε θα είναι πολύ εύκολο για εσάς να φτιάξετε ένα «ζεστό πάτωμα» στο σπίτι, να τοποθετήσετε θερμαινόμενες ράγες για πετσέτες και να ελέγχετε πάντα τη λειτουργία του CO, ρυθμίζοντας την πιο άνετη θερμοκρασία για τον εαυτό σας.
Τύποι αναγκαστικής κυκλοφορίας φορέα θερμότητας στη θέρμανση
Η χρήση συστημάτων θέρμανσης αναγκαστικής κυκλοφορίας σε διώροφα σπίτια χρησιμοποιείται λόγω του μήκους των γραμμών του συστήματος (πάνω από 30 m). Αυτή η μέθοδος πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας μια αντλία κυκλοφορίας που αντλεί το υγρό του κυκλώματος. Τοποθετείται στην είσοδο του θερμαντήρα, όπου η θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού είναι η χαμηλότερη.
Με ένα κλειστό κύκλωμα, ο βαθμός πίεσης που αναπτύσσει η αντλία δεν εξαρτάται από τον αριθμό των ορόφων και την περιοχή του κτιρίου. Η ταχύτητα της ροής του νερού γίνεται μεγαλύτερη, επομένως, όταν διέρχεται από τις γραμμές του αγωγού, το ψυκτικό υγρό δεν κρυώνει πολύ. Αυτό συμβάλλει στην πιο ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας σε όλο το σύστημα και στη χρήση μιας γεννήτριας θερμότητας σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
Το δοχείο διαστολής μπορεί να βρίσκεται όχι μόνο στο υψηλότερο σημείο του συστήματος, αλλά και κοντά στο λέβητα. Για να τελειοποιήσουν το κύκλωμα, οι σχεδιαστές εισήγαγαν έναν επιταχυνόμενο συλλέκτη σε αυτό. Τώρα, εάν υπάρξει διακοπή ρεύματος και η επακόλουθη διακοπή της αντλίας, το σύστημα θα συνεχίσει να λειτουργεί σε λειτουργία μεταφοράς.
- με έναν σωλήνα
- δύο;
- συλλέκτης.
Κάθε ένα μπορεί να τοποθετηθεί μόνος σας ή να προσκαλέσετε ειδικούς.
Παραλλαγή του σχήματος με έναν σωλήνα
Βαλβίδες διακοπής είναι επίσης τοποθετημένες στην είσοδο της μπαταρίας, η οποία χρησιμεύει για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας στο δωμάτιο, καθώς και απαραίτητη κατά την αντικατάσταση εξοπλισμού. Μια βαλβίδα εξαέρωσης είναι τοποθετημένη πάνω από το ψυγείο.
Βαλβίδα μπαταρίας
Για να αυξηθεί η ομοιομορφία της διανομής θερμότητας, τοποθετούνται θερμαντικά σώματα κατά μήκος της γραμμής παράκαμψης. Εάν δεν χρησιμοποιείτε αυτό το σχήμα, τότε θα χρειαστεί να επιλέξετε μπαταρίες διαφορετικής χωρητικότητας, λαμβάνοντας υπόψη την απώλεια του φορέα θερμότητας, δηλαδή όσο πιο μακριά από τον λέβητα, τόσο περισσότερα τμήματα.
Η χρήση βαλβίδων διακοπής είναι προαιρετική, αλλά χωρίς αυτήν, η δυνατότητα ελιγμών ολόκληρου του συστήματος θέρμανσης μειώνεται. Εάν είναι απαραίτητο, δεν θα μπορείτε να αποσυνδέσετε τον δεύτερο ή τον πρώτο όροφο από το δίκτυο για εξοικονόμηση καυσίμου.
Για να ξεφύγετε από την άνιση κατανομή του φορέα θερμότητας, χρησιμοποιούνται σχήματα με δύο σωλήνες.
- αδιέξοδο;
- πέρασμα;
- συλλέκτης.
Επιλογές για αδιέξοδα και μεταβατικά σχήματα
Η σχετική επιλογή διευκολύνει τον έλεγχο του επιπέδου θερμότητας, αλλά είναι απαραίτητο να αυξηθεί το μήκος του αγωγού.
Το κύκλωμα συλλέκτη αναγνωρίζεται ως το πιο αποτελεσματικό, το οποίο σας επιτρέπει να φέρετε έναν ξεχωριστό σωλήνα σε κάθε ψυγείο. Η θερμότητα κατανέμεται ομοιόμορφα. Υπάρχει ένα μείον - το υψηλό κόστος του εξοπλισμού, καθώς αυξάνεται η ποσότητα των αναλωσίμων.
Σχέδιο οριζόντιας θέρμανσης συλλέκτη
Υπάρχουν επίσης κάθετες επιλογές για την τροφοδοσία του φορέα θερμότητας, οι οποίες βρίσκονται με την κάτω και την επάνω καλωδίωση. Στην πρώτη περίπτωση, η αποχέτευση με την παροχή φορέα θερμότητας περνά μέσα από τα δάπεδα, στη δεύτερη, ο ανυψωτήρας ανεβαίνει από τον λέβητα στη σοφίτα, όπου οι σωλήνες κατευθύνονται στα θερμαντικά στοιχεία.
Κάθετη διάταξη
Τα διώροφα σπίτια μπορεί να έχουν πολύ διαφορετική επιφάνεια, που κυμαίνεται από μερικές δεκάδες έως εκατοντάδες τετραγωνικά μέτρα. Διαφέρουν επίσης ως προς τη θέση των δωματίων, την παρουσία βοηθητικών κτιρίων και θερμαινόμενων βεραντών, τη θέση στα βασικά σημεία.Εστιάζοντας σε αυτούς και σε πολλούς άλλους παράγοντες, θα πρέπει να αποφασίσετε για τη φυσική ή αναγκαστική κυκλοφορία του ψυκτικού υγρού.
Ένα απλό σχέδιο για την κυκλοφορία ενός ψυκτικού σε μια ιδιωτική κατοικία με σύστημα θέρμανσης με φυσική κυκλοφορία.
Τα συστήματα θέρμανσης με φυσική κυκλοφορία του ψυκτικού υγρού διακρίνονται για την απλότητά τους. Εδώ, το ψυκτικό κινείται μέσα από τους σωλήνες μόνο του, χωρίς τη βοήθεια αντλίας κυκλοφορίας - υπό την επίδραση της θερμότητας, ανεβαίνει, εισέρχεται στους σωλήνες, διανέμεται στα καλοριφέρ, ψύχεται και εισέρχεται στον σωλήνα επιστροφής για να επιστρέψει στον λέβητα. Δηλαδή, το ψυκτικό κινείται με τη βαρύτητα, υπακούοντας στους νόμους της φυσικής.
Σχέδιο κλειστού συστήματος θέρμανσης δύο σωλήνων διώροφης κατοικίας με αναγκαστική κυκλοφορία
- Πιο ομοιόμορφη θέρμανση ολόκληρου του νοικοκυριού.
- Σημαντικά μεγαλύτερα οριζόντια τμήματα (ανάλογα με την ισχύ της αντλίας που χρησιμοποιείται, μπορεί να φτάσει αρκετές εκατοντάδες μέτρα).
- Δυνατότητα αποτελεσματικότερης σύνδεσης καλοριφέρ (για παράδειγμα, διαγώνια).
- Δυνατότητα τοποθέτησης πρόσθετων εξαρτημάτων και κάμψεων χωρίς κίνδυνο πτώσης πίεσης κάτω από το ελάχιστο όριο.
Έτσι, στα σύγχρονα διώροφα σπίτια, είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε συστήματα θέρμανσης με αναγκαστική κυκλοφορία. Είναι επίσης δυνατό να εγκαταστήσετε ένα bypass, το οποίο θα σας βοηθήσει να επιλέξετε μεταξύ αναγκαστικής ή φυσικής κυκλοφορίας για να επιλέξετε την πιο βέλτιστη επιλογή. Κάνουμε μια επιλογή προς τα καταναγκαστικά συστήματα, ως πιο αποτελεσματικά.
Η αναγκαστική κυκλοφορία έχει μερικά μειονεκτήματα - αυτή είναι η ανάγκη αγοράς μιας αντλίας κυκλοφορίας και το αυξημένο επίπεδο θορύβου που σχετίζεται με τη λειτουργία της.
Πώς κυκλοφορεί το ψυκτικό
Ο φορέας θερμότητας μπορεί να είναι:
- αντιψυκτικό;
- διάλυμα αλκοόλης?
- νερό.
Η κυκλοφορία μπορεί να είναι και «φυσική» και αναγκαστική. Μπορεί να υπάρχουν πολλές αντλίες. Επίσης χρησιμοποιείται μόνο μία αντλία.
Χαρακτηριστικά της «φυσικής» κυκλοφορίας
Λόγω των ειδικών ιδιοτήτων του ρευστού, η βαρύτητα διαστέλλεται καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία.
Καθώς το νερό ψύχεται, η πυκνότητα αυξάνεται. Τότε το νερό ορμάει στο σημείο αναχώρησης. Αυτό κλείνει τον βρόχο.
Συνιστώμενο υλικό είναι υψηλής ποιότητας πολυπροπυλένιο
Η πίεση μπορεί να παρασχεθεί:
διαφορά εγκατάστασης (η εγκατάσταση θέρμανσης είναι τοποθετημένη παρακάτω. Αυτό συμβαίνει συνήθως στο υπόγειο ή στο υπόγειο)
Όσο μικρότερη είναι η υψομετρική διαφορά, τόσο μικρότερη είναι η ταχύτητα με την οποία κινείται το ψυκτικό.
διαφορά θερμοκρασίας (λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά στο δωμάτιο και μέσα στο ίδιο το σύστημα). Όσο πιο ζεστό είναι το σπίτι, τόσο πιο αργή είναι η κίνηση του θερμαινόμενου νερού.
Προκειμένου να μειωθεί η αντίσταση των σωλήνων, συνιστάται τα οριζόντια τμήματα να έχουν ελαφρά κλίση. Θα πρέπει να εστιάσετε στην κίνηση του νερού.
Ο ρυθμός κυκλοφορίας εξαρτάται από τους ακόλουθους δείκτες:
| Δείκτης | Περιγραφή |
| Χαρακτηριστικά κυκλώματος | Ένα από τα σημαντικά κριτήρια είναι ο αριθμός των συνδέσεων. Το καλύτερο αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί στο φόντο της γραμμικής τοποθέτησης των μονάδων θέρμανσης. |
| Διάμετρος σωλήνα (δρομολόγηση) | Συνιστάται να επιλέξετε μοντέλα με μεγάλο εσωτερικό τμήμα. Αυτό θα βοηθήσει στη μείωση της αντίστασης κατά τη μετακίνηση του υγρού. |
| Υλικό που χρησιμοποιείται | Το προτεινόμενο υλικό είναι πολυπροπυλένιο. Έχει υψηλότερη απόδοση. Επίσης, το υλικό είναι ανθεκτικό στη διάβρωση και τις εναποθέσεις ασβέστη. Το πιο ανεπιθύμητο υλικό είναι το μέταλλο-πλαστικό. |
Εάν η εγκατάσταση έγινε σωστά, μπορεί να διαρκέσει αρκετές δεκαετίες.
Ένα από τα κύρια μειονεκτήματα είναι ο περιορισμός του μήκους του κυκλώματος, έως και 30 μέτρα. Το υγρό κινείται πολύ αργά κατά μήκος της γραμμής. Σε αυτό το φόντο, το υγρό στα καλοριφέρ θερμαίνεται επίσης αργά.
Χαρακτηριστικά της αναγκαστικής κυκλοφορίας
Η αργή ταχύτητα του θερμαντικού μέσου μπορεί να αυξηθεί μέσω αντλίας. Λόγω αυτού, ακόμη και με μικρή διάμετρο της γραμμής, παρέχεται αρκετά γρήγορη θέρμανση.
Ο τύπος του συστήματος για αναγκαστική κίνηση είναι κλειστός. Δεν παρέχεται αεροπορική πρόσβαση. Το δοχείο διαστολής είναι ο μόνος χώρος όπου λαμβάνουν χώρα σημαντικές διεργασίες. Η καλύτερη επιλογή είναι η σφράγιση.
Τα μετρητές πίεσης βοηθούν στη ρύθμιση της πίεσης
Για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα της πίεσης και η ασφάλεια ολόκληρου του συστήματος, χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα:
- συσκευή εξαερισμού. Μπορείτε να το βρείτε στο δοχείο διαστολής. Ο κύριος σκοπός του είναι να εξάγει τον αέρα που σχηματίζεται κατά τη διαδικασία του βρασμού του νερού.
- ασφάλεια ηλεκτρική. Εάν η πίεση είναι πολύ υψηλή, συμβάλλει στο γεγονός ότι η περίσσεια νερού αφαιρείται "αυτόματα".
- μετρητές πίεσης. Σχεδιασμένο για να ρυθμίζει και να ελέγχει την πίεση στο εσωτερικό μέρος του κυκλώματος.
Δίπλα στο λέβητα, στο κύκλωμα επιστροφής, συνιστάται η εγκατάσταση αντλίας. Αυτό βοηθά στη μείωση της αρνητικής επίδρασης του θερμαινόμενου υγρού στα παρεμβύσματα εγκατάστασης από καουτσούκ. Αυτό αυξάνει τη διάρκεια ζωής του. Δεν απαιτείται επισκευή για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
Εάν το σύστημα είναι εξοπλισμένο με αντλία κυκλοφορίας, η λειτουργία του επηρεάζεται από εναλλασσόμενο ρεύμα. Για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία, συνιστάται παράκαμψη. Αυτό θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι το σύστημα θα μεταβεί σε άλλη λειτουργία.








































