Veden lämmitys
Yleisin järjestelmätyyppi. Lämmitysjärjestelmä on riippuvainen ja riippumaton. Veden lämmityksen jakelu voi olla yksi-, kaksi- (monipiirilämmitysjärjestelmä kuuluu luokkaan, joka sisältää paitsi kaksi-, kolmiputki- että myös neliputkinen lämmitysjärjestelmä) ja kollektorin. Yksiputkijärjestelmien alaryhmä voidaan erottaa. Sitä kutsutaan kaksisuuntaiseksi lämmitysjärjestelmäksi. Tällaisessa lämmitysjärjestelmässä laitteet on jaettu kahteen osaan. Järjestelmässä lämmitetty vesi liikkuu putkien läpi eri suuntiin. Samanaikaisesti veden lämpötila on erilainen. Tämän tyyppistä lämmitystä kutsutaan yksiputkijärjestelmäksi. Energian kantaja on vesi. Seisontalämmitysjärjestelmälle on tunnusomaista yksiputkinen järjestelmä, jossa käytetään hydraulista liitäntää, ja kaksiputkinen lämmitysjärjestelmä, joka käyttää lämmönsiirtolaitteita.
Riser-kaaviot kahdessa eri lämmitysjärjestelmässä
Tämän tyyppisen lämmitysjärjestelmän riippuvaisessa kytkentäkaaviossa on pystysuorat ja vaakasuorat nousuputket. Ainoa asia, joka yhdistää heitä, on samankaltaisuus yhden putken järjestelmän kanssa. Tällaisessa lämmitysjärjestelmässä jäähdytysnesteen lämmittämiseen käytetään elementtejä, joissa on itsenäinen lämmitys. Ne on jaettu pariksi keloja. Tarkasteltaessa arvosteluja voidaan todeta, että on suositeltavaa liittää kukin niistä putkien nouseviin ja laskeviin osiin.
Kahden uunin järjestelmässä, joka on järjestetty horisontin viivaa pitkin, on tapana käyttää putkimaisia lämmityslaitteita. Nämä voivat olla patterit, jotka on valmistettu eri materiaaleista, konvektorit ja putket. Jälkimmäinen voi olla kylkiluut tai sileä.
Lämpöpatterit
Vaakasuoraa lämmitystä asennettaessa on mahdotonta säätää sen yksittäisten komponenttien lämpötilaa. Peräkkäin koottujen laitteiden ketjusäätö on sallittu. Tämän mahdollistamiseksi suosittelemme konvektorien asentamista ilmaväliventtiilillä.
Kaksinkertaista etuhaarojen vaakasuoraa asennusta sisältävää lämmityspiiriä on käytetty laajalti maatalouden tarpeisiin tarkoitettujen rakennusten lämmitykseen.
Sisäiset lämmitysjärjestelmät
Sisäiset lämmitysjärjestelmät voivat olla luonnollisessa kierrossa ja pakotettuja. Luonnollisessa kiertojärjestelmässä voi olla ala- ja ylälämpöpistorasia. Toimintaperiaate, jota käytetään ylätäytteisellä lämmitysjärjestelmällä, perustuu siihen, että lämmitetyn veden tiheys on pienempi kuin jäähdytetyn veden. Pystysuora lämmitysjärjestelmä olettaa, että vesi menee ylöspäin nousuputkessa pattereihin. Sitten vesi luovuttaa lämpöä päästämällä kattilaan. Lämmityksen pohjatäytteellä ei ole yhteistä pystysuoraa nousuputkea, joten vesi menee suoraan pattereihin.
Kaksiputkinen lämmitysjärjestelmä
Siellä on ohimenevä lämmityspiiri ja umpikujainen lämmitysjärjestelmä. Umpikujajärjestelmissä kuuma vesi liikkuu kylmää vettä vastapäätä olevien putkien kautta. Umpikujajärjestelmä eroaa esimerkiksi ohimenevästä lämmitysjärjestelmästä kiertorenkaiden lukumäärässä. Kaikki riippuu kattilan etäisyydestä. Umpikujajärjestelmässä on lähes mahdotonta määrittää samat vastukset. Tästä syystä on suositeltavaa asentaa laitteet lyhyelle etäisyydelle kattilasta. Jotta umpikujaan perustuva lämmitysjärjestelmä olisi kannattava, on pienennettävä linjan pituutta. On parempi asentaa kaksi pientä järjestelmää kuin yksi pitkä.
Kaksiputkijärjestelmässä on toinen alalaji - Tichelman-lämmitysjärjestelmä. Se on käännettävä lämmitysjärjestelmä.
Ihmiset kutsuvat häntä kolmiputkiseksi lämmitysjärjestelmäksi, mutta tämä on virhe. Tällaisessa lämmitysjärjestelmässä kiertopiirit ovat tasapainossa. Tämä on eniten hyötyä jäähdytysnesteelle. Tihelman-lämmitysjärjestelmän avulla akut lämpenevät tasaisesti. On kuitenkin syytä huomata, että kaksikerroksisen talon Tichelman-lämmitysjärjestelmä ei sovi tasapainottamaan työtään asianmukaisella käytöllä.
Liesi vedenlämmityskattilalla
Tichelman-silmukka - saman nimisen lämmitysjärjestelmän toiminnan perusperiaate
Järjestelmällä on myös "haittoja". Lämmitysjärjestelmän asennukseen käytetään enemmän putkia kuin umpikujaan. Pienellä alueella sijaitsevia rakennuksia voidaan lämmittää. Kun ostat laitteita, muista kiinnittää huomiota kiertävien renkaiden kokoon. Niiden on vastattava halkaisijaansa. Kolmiputkisessa lämmitysjärjestelmässä oletetaan, että paristot toimivat harmonisesti. Tämä on tärkeää, kun eri huoneita on lämmitettävä eri lämpötiloissa. Lämmitysjärjestelmä voi olla sinulle sopiva.
Suljettu lämmitysjärjestelmä (rengas) - tämän tyyppisessä lämmitysjärjestelmässä on selkeä järjestys kaikista osista ja laitteista.
Tärkein energialähde on vesi. Sovittimia käyttävät lämpöpatterit asennetaan yhteen lämmitysjärjestelmään. Tuloksena on rengaslämmitysjärjestelmä, jossa on jatkuvasti kiertävä energian kantaja.
Suljettu lämmitysjärjestelmä
Cascade-lämmitysjärjestelmä on loistava lämmitysjärjestelmä. Tällainen järjestelmä toimii yksinkertaisen järjestelmän mukaisesti. Kaksi kattilaa on kytkettävä säätimillä. Seurauksena on, että järjestelmän tehokkuus on kasvanut. Tämä ratkaisu saa lämmitysjärjestelmän toimimaan maksimaalisella resurssien kulutuksella. Kuten näette, tällaisella kaskadi-kuparilämmityksellä on etuja:
- tällainen lämmitysjärjestelmä pystyy lämmittämään suurta rakennusta ja jopa osittain toimittamaan kuumaa vettä huoneistoihin;
- energialähteiden taloudellinen käyttö. Kaksi kattilaa kuluttaa vähemmän polttoainetta ja samalla lämmittää suuren alueen;
- laitteiden asennuksessa ei esiinny vaikeuksia. Kattilan mitat ovat pienet, mikä soveltuu hyvin pienen tilan huoneisiin.
Kaavio kaskadilämmitysjärjestelmästä
Tietoja lämpimän lattian ongelmasta
Vedellä täytetty lattialämmitys, joka on klassinen järjestelmä, on melko monimutkainen järjestelmä. Hänen työhön tarvitset:
- keräinkampa, joka jakaa ja ohjaa jäähdytysnesteen kiertoa;
- ruiskutuspumput, jotka saattavat tarvita useita;
- riittävän tehokas lämmityskattila, joka toimii kiinteällä, nestemäisellä polttoaineella tai kaasulla.
Jäähdytysnesteen määrä lattialämmitysputkien rakenteessa on melko suuri. Tämä aiheuttaa järjestelmän toiminnalle erilaisia teknisiä piirteitä. Ilmanvaihtoaukkoja ja muita ongelmia voi esiintyä, jotka voivat heikentää lämmityksen tehokkuutta.
Toisin kuin klassiset, vesisähköinen lattialämmitys on vapautettu melkein kaikista tavanomaisen järjestelmän ongelmista. Niillä on kuitenkin useita etuja.
Invertterilämmitys
Sähkölämmitysjärjestelmillä on monia positiivisia ominaisuuksia. Tällaisten laitteiden asennus on helppoa, koska missä tahansa rakennuksessa on sähköä. Taajuusmuuttajan lämmityksen asentamiseksi kotiin ei tarvitse myöntää lupia. Hyperinvertterilämmitysjärjestelmä säästää myös tilaa. Kiinnitä huomiota hintaan. Taajuusmuuttajan lämmityslaitteiden kustannukset ovat huomattavasti pienemmät kuin muissa lämmitysjärjestelmissä. Kattila voidaan korvata invertterillä, se on paljon halvempaa.
Kuinka invertterilämmitys toimii omin käsin? Sähkö syötetään kattilaan lämmityselementin kautta. Suojaa laite vaurioilta ja eristä rakennus lämpöhäviöiden minimoimiseksi. Invertterikattilan toimintaperiaate on sellainen, että siinä syntyy jatkuvasti induktiovirtaa. Verkossa tapahtuu sähkökatkos, kattila pystyy toimimaan akkuvirralla. Kattila koostuu kahdesta osasta - magneettiosasta ja lämmönvaihtimesta.
Invertterikattilan komponentit
Miksi invertterikattila on niin hyvä? Koska sen rakenteessa ei ole lämmityselementtiä, tämä tekee siitä käytännöllisemmän käytön. Koska järjestelmään on rakennettu pumppu, energiansiirtotie lämpenee nopeammin. Polttoaineen valinnalle ei aseteta suuria vaatimuksia.
Toimintaperiaate on sama kuin avoimen riippuvaisen lämmitysjärjestelmän, koska lämmityselementit eivät ole kosketuksissa erilaisten väliaineiden kanssa.
Älä kuitenkaan unohda, että kaikilla positiivisilla ominaisuuksilla voit löytää haittoja. Invertterikattila on paljon kalliimpi kuin lämmityselementti. Myös kattila itsessään on melko tilava eikä sovellu pienen tilan huoneisiin. Esiasetetun lämpötilan asettamiseksi tai indikaattoreiden laskemiseksi kattilaan on rakennettava automaattinen säätöjärjestelmä.
Kapillaarimatot ja huoneen jäähdytys
Kapillaarimatot eivät vain tee erinomaista tilaa lämmittämällä tilaa talvella. Kesällä he voivat jäähdyttää huoneen, joten sinun ei tarvitse käyttää rahaa ilmastointilaitteen ostamiseen. Jäähdytystila toimii samalla periaatteella kuin lämmitys - se jakautuu tasaisesti tilaan ja luo luonnollisen viileyden tunteen. Tällöin mahdollisuus kylmään on suljettu pois, koska kun käytetään ilmastointilaitetta, joka puhaltaa kylmää ilmaa yhteen suuntaan, sinun ei tarvitse kutsua teknikkoa puhdistamaan ilmastointilaite ja vaihtamaan suodattimet.
Yana ja Vladislav Korenyugins, arkkitehdit-suunnittelijat
Lämmitys elektrodikattiloilla
Elektrodilämmitys toimii ionisoivalla vedellä. Prosessissa muodostuu ioneja, joilla on positiivisia ja negatiivisia varauksia. Hiukkaset lähestyvät elektrodilevyjä ja kosketuksen seurauksena syntyy vapaata energiaa. Se vapautuu kattilan käytön aikana, mikä johtaa veden lämpenemiseen. Koska nykyinen vahvuus ja suunta eivät ole vakioita ja voivat muuttaa suuntaa, hiukkaset eivät laskeudu kuumennuslevyihin.
Kuuman veden lämmitystyypit
Elektrodikattila
Mitkä ovat tällaisen lämmityksen positiiviset puolet:
- Tehokkuus on melko korkea;
- lämpötilaa ei tarvitse säätää manuaalisesti;
- kustannustehokas lämmityksen rahoitus;
- korkea lämmönsiirto;
- kyky vaihtaa lämmitin;
- alhaisilla energiakustannuksilla huone lämpenee tarpeeksi nopeasti, koska lämmönsiirtonopeus on korkea;
- alhaiset asennus- ja kokoonpanotyöt;
- ei ole pakollinen kaasuputkien läheisyys.
Anodikapillaarinen lämmitysjärjestelmä
Anodikapillaarinen lämmitysjärjestelmä on suunniteltu vesimolekyylien polarisaation periaatteen mukaisesti. Tämä prosessi tapahtuu, jos altistuminen tapahtuu vaihtovirralla toimivalle vedelle. Kapillaarimenetelmä mahdollistaa veden ja lämmityselementtien kosketusalueen laajentamisen. Tämä johtaa lämpöenergian häviöiden minimointiin. Tämä on tärkein ero tämäntyyppisten lämmitys- ja teräslajikkeiden välillä.
Anodilämmityskattila
Joskus tapahtuu samanlainen prosessi kuin elektrolyysi. Tämä prosessi on kuitenkin harvinainen, koska polttoaineen koostumus ei sisällä vieraita epäpuhtauksia. Itse elektrodit on valmistettu seoksista, joilla on alhaiset elektrolyyttiset ominaisuudet. Tämän tyyppisen lämmityksen tehostamiseksi on parasta käyttää anodielektrodeja. Ne on valmistettu seoksesta, jolla on korkealaatuinen merkki.
Suunnittelu kylmäkatot
Kylmäkattojen suunnittelu alkaa laskemalla lämmöntuotto. Kun tiedetään huoneeseen tulevan lämmön määrä ja kylmäkatot (85 W / m2), on mahdollista määrittää tarvittava alue kapillaarimattojen sijoittamiseksi.
Suurilla lämmönlisäyksillä on mahdollista, että kattopinta-ala huoneen jäähdyttämiseksi optimaaliseen lämpötilaan ei riitä. Tässä tapauksessa käytetään ylimääräistä jäähdytyslähdettä. Voit esimerkiksi käyttää seinän pintaa kapillaarimattojen asentamiseen.
On suositeltavaa suunnitella kylmäkatot ennen yleisen rakennustyön aloittamista samanaikaisesti tilojen suunnitteluprojektin kanssa.
Termosifonijärjestelmät
Termosifonilämmitysjärjestelmä saa aikaan aurinkolämpöä. Lämpö siirtyy laitteen putkiin konvektiolla.
Auringonsäteiden lämmittämä polttoaine muuttaa asemaansa ilmassa ja kerätään lämmönvaihtimeen.
Periaate, jonka tällainen passiivinen kodin lämmitys käyttää, laukaisee konvektioilmiön. Tällaiset järjestelmät voidaan luokitella varalämmitykseksi kotona, toisin sanoen vara-lämmitykseen.
Aurinkotyhjiökerääjä - termosifonilämmitysjärjestelmän pääkomponentti
Nano-kodin lämmitys
Varmasti monet ovat huomanneet rakennusmateriaalin joukossa innovaation - lämpimät kalvolattiat. Tällainen talon nanolämmitys on kuitenkin saamassa yhä enemmän kuluttajia.
Tämä materiaali on polymeerin muodossa, joka valssataan kerrokseksi, jonka paksuus on millimetri. Hän pystyy polttamaan asunnon. Toimintaperiaate on yksinkertainen. Materiaali lähettää infrapunasäteitä heti, kun siihen syötetään virtaa. Kalvolämmittimet soveltuvat lattioiden peittämiseen. Materiaali tarttuu täydellisesti mihin tahansa pintaan. Sitä voidaan pitää talon lisälämmityksenä pääjärjestelmiin.