Hoe het verwarmingssysteem met natuurlijke circulatie werkt
De belangrijkste taak van het waterverwarmingssysteem - dit is om de koelvloeistof door de leidingen te laten circuleren. Om het huis op te warmen, moet warm water uit de ketel in leidingen en radiatoren stromen. Het verwarmingssysteem met natuurlijke circulatie werkt volgens het principe van de zwaartekracht. De vloeistof beweegt zich op een zwaartekracht door de leidingen zonder gebruik te maken van een pomp. De dichtheid en het gewicht van de vloeistof worden minder bij verhitting en keert na afkoeling terug naar zijn oorspronkelijke staat.
In zo'n apparaat is er vrijwel geen druk. Volgens berekeningen kun je zien dat er bij een druk van een waterkolom van 10 meter een druk is van 1 atmosfeer. Het blijkt dat in het verwarmingsapparaat van een huis met één verdieping de druk zal van 0,5 tot 0,7 atm. zijn, en in een huis met twee verdiepingen - niet meer dan 1 atm.
Voor- en nadelen van natuurlijke circulatieverwarming
Zoals bij elk apparaat, heeft waterverwarming met natuurlijke circulatie zijn voordelen, maar ook nadelen. Waarom is het systeem goed?
- Eenvoudige installatie en onderhoud, eenvoudig opstarten van het systeem. Alle installatie kan door uzelf worden gedaan.
- U hoeft geen dure apparatuur te kopen.
- Het systeem werkt stabiel. De warmtedrager geeft de grootste warmteafgifte en handhaaft de vereiste temperatuur in de kamer.
- Geen afhankelijkheid van elektriciteit. Het apparaat blijft werken als de stroom wordt onderbroken.
- Als het huis goed geïsoleerd is, kunt u met een dergelijk systeem veel besparen.
- Geen pomp die veel lawaai maakt.
- Als het onderhoud op tijd wordt uitgevoerd, kan het verwarmingsapparaat meer dan 35 jaar werken.
Nadelen van het systeem:
- Ondanks dat het verwarmingssysteem weinig materialen nodig heeft, zullen de kosten veel hoger worden als de lokale weerstand van de pijpleiding afneemt. Omdat u grotere leidingen moet installeren.
- Het huis warmt veel langzamer op.
- Als leidingen door onverwarmde kamers gaan, moeten deze gebieden worden geïsoleerd. Anders bestaat het risico dat de vloeistof bevriest.
- Zo'n verwarmingssysteem is alleen geschikt voor privéwoningen met een oppervlakte van niet meer dan 100 m2. m., aangezien het werkt binnen een straal van maximaal 30 meter. Dit komt door het feit dat het systeem een kleine ronde kop heeft.
- De belangrijkste voorwaarde is een zolder in de woning. Daar wordt het expansievat geïnstalleerd.
Installatie en hellingberekening
Om te voorkomen dat de beweging van het koelmiddel wordt belemmerd door wrijving, worden hellingen gemaakt in de horizontale delen van de leidingen. Hierdoor heeft het zwaartekrachtverwarmingssysteem van een huis als "Leningradka" geen plaatsen waar lucht zich kan ophopen. Om de helling te berekenen, moet u onthouden dat het verschil in hoogte van elke meter van de pijpleiding ongeveer 10 mm moet zijn. Maar deze regel hoeft niet altijd nauwkeurig te worden gevolgd. Als het aantal takken en bochten kleiner is, kan de helling kleiner zijn. In dit geval kan het verschil tussen de hoogtes van de buizen groter dan 1 m 5 mm zijn. Dankzij de kennis van deze gegevens wordt een berekening gemaakt op basis waarvan alle elementen worden geïnstalleerd en aangesloten.
De installatie wordt in een bepaalde volgorde uitgevoerd:
- Wanneer u met uw eigen handen een tweepijpsverwarmingsschema maakt, sluit u eerst een gasboiler aan, van waaruit de hoofdleiding naar boven wordt geleid, aangesloten op een expansievat. Deze laatste staat op het hoogste punt;
- Daarna wordt er gewerkt aan het installeren van een buis vanaf de bodem van de tank, die wordt aangesloten op de radiatoren.De hoogte is een derde van de afstand tot het plafond.
- Vervolgens worden de radiatoren aangesloten, vanaf de onderkant waarvan leidingen voor het gekoelde koelmiddel worden omgeleid. Vervolgens worden de leidingen aangesloten op een gemeenschappelijke leiding. Hiervoor dient u eerst een schema op te stellen waarin het tweepijpssysteem volledig wordt weergegeven.
De installatie van leidingen voor koud water wordt parallel uitgevoerd met die waardoor het koelmiddel de radiatoren binnenkomt. Doe-het-zelf-installatie van een eenpijpsysteem voor een privéwoning verschilt alleen in de lay-out van radiatoren en leidingen.
Installatiefuncties
Als de installatie van een circuit van het type "Leningradka" wordt uitgevoerd, wordt het minimumaantal leidingen gebruikt, omdat alle radiatoren op hetzelfde niveau in serie zijn geschakeld. Er zijn verschillende manieren om een dergelijk systeem te creëren. De installatie volgens dit schema kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd zonder afsluiters, waardoor het koelmiddel gedeeltelijk het radiatorsysteem omzeilt. Een optie is mogelijk waarbij onder alle accu's kranen worden geplaatst. In dit geval begint water alleen door de radiatoren te stromen.
Bypasses (bypass-secties van de buis) zijn geïnstalleerd om het verwarmingsniveau van de radiator aan te passen, dat wil zeggen dat wanneer een deel van het koelmiddel langs het bypasspad stroomt, de warmteoverdracht van de radiator afneemt.
Het eenpijpsysteem van het type Leningradka wordt in veel huizen geïnstalleerd vanwege de eenvoud van het uitgevoerde werk. Maar het heeft ook nadelen, waaronder het ontbreken van de mogelijkheid om de temperatuur in de kamer te regelen. De installatie kan worden uitgevoerd in een huis met één of twee verdiepingen. Het tweepijpssysteem wordt geïnstalleerd in cottages met veel kamers en is efficiënter.
Voordat u met het werk begint, is het noodzakelijk om een hydraulische berekening te maken.
Hydraulische berekening is het bepalen van de optimale buisdiameter en het berekenen van de vloeistofopvoerhoogte om een efficiënte werking van het systeem te garanderen. In sommige gevallen is de berekening nodig om de doorzet van de snelwegen te bepalen.
Rekening houdend met de eigenaardigheden van het systeem, kunt u bepalen:
- Mogelijk drukverlies;
- Vereiste buisdiameter;
- Aantal radiatoren;
- Vereiste helling.
De berekening is nodig om een diagram op te stellen volgens welke de ketel wordt geïnstalleerd en andere elementen worden aangesloten.
Voordat met de installatie van een verwarmingssysteem wordt begonnen, wordt de eigenaar geconfronteerd met de keuze van een manier om water in het systeem te laten circuleren. Dit zal een natuurlijke of gedwongen circulatie zijn. Natuurlijke circulatie in het verwarmingssysteem komt tegenwoordig het meest voor. Wat is een verwarmingssysteem met natuurlijke circulatie? Het is een verwarmingssysteem waarin water op natuurlijke wijze circuleert volgens de wetten van de natuurkunde. Bovendien heeft een dergelijk systeem geen elektriciteit of andere apparaten nodig.
Het belangrijkste kenmerk van een dergelijk systeem is dat water door het systeem circuleert zonder de hulp van een pomp, door de zwaartekracht.
Natuurlijke circulatie van verwarming
Soorten natuurlijke circulatiesystemen
Voordat u een circuit maakt voor het verwarmen van een privéwoning, moet u eerst de hoeveelheid warmte berekenen die nodig is voor het pand. De berekening omvat gegevens over de ketel, plaatsing en diameter van leidingen, evenals het niveau van thermische isolatie van de buitenmuren. Zelfs de kleinste fouten in berekeningen kunnen de kwaliteit van de woningverwarming beïnvloeden. Daarom is het beter als alle berekeningen door specialisten worden uitgevoerd. Verwarmingssystemen zijn van verschillende typen:
- Open en gesloten type (verschillen per expansievat).
- Eenpijps en tweepijps type (verwarmingsradiatoren zijn op verschillende manieren aangesloten).
Open systeem
Het open apparaat bevat een reservoir (open tank), dat is uitgerust met een buis (noodoverloop). De buis is aangesloten op het riool of wordt op straat afgevoerd. De tank wordt onder het plafond geïnstalleerd, soms op zolder.Een tank van het open type kan met uw eigen handen van elke grootte worden gemaakt, wat het belangrijkste voordeel is. Heeft een betaalbare prijsNadelen van het apparaat:
- U moet constant water toevoegen aan een open tank, omdat het snel verdampt. Om niet constant handmatig water toe te voegen, kan een waterleiding naar de tank worden gebracht.
- Vaak vormt zich corrosie op de metalen elementen van het circuit. Vanwege het feit dat er constant zuurstof in de open tank stroomt.
- Lucht komt de pijpleiding binnen. Door de radiatoren op een lichte helling te monteren en automatische ventilatieopeningen te installeren, kunt u het probleem oplossen.
Gesloten systeem
Natuurlijk circulatiesysteem een koelvloeistof van het gesloten type is zeer geschikt voor zowel huizen met één verdieping als met twee verdiepingen. In het verwarmingscircuit is een membraantank geïnstalleerd. Dankzij de tank zijn de metalen delen van het apparaat minder gevoelig voor corrosie. Een gesloten apparaat werkt als volgt:
- De gesloten flexibele membraantank is een membraanexpansievat. Het membraan maakt twee secties in de tank. Het eerste deel is voor de koelvloeistof, het andere bevat lucht of stikstof. Tijdens het uitzetten van de koelvloeistof gaat overtollig water uit het verwarmingscircuit in de tank.
- Het membraan begint uit te rekken door heet water en het gas in het tweede deel trekt samen.
- Wanneer het water afkoelt, stijgt het gas weer en wordt de koelvloeistof terug in het systeem gedrukt. Zo wordt het watercircuit continu gevuld met koelvloeistof.
Als u kiest tussen een open en een gesloten systeem, is het goedkoper om met uw eigen handen een open tank aan te schaffen of te maken. Membraantank kost meerdere keren meer, dus het wordt zelden gebruikt.
Een buizensysteem
Voor huizen met één verdieping en een klein oppervlak is eenpijpsverwarming geschikt. In een huis met twee verdiepingen is dit type verwarming niet effectief. De voordelen van het systeem zijn goedkope installatie, eenvoudig ontwerp, buizen worden niet onder het plafond geïnstalleerd, wat betekent dat het algehele interieur van de kamer niet zal verslechteren. Eenpijpsverwarming werkt volgens het volgende principe:
- De vloeistof stijgt langs het verticale gedeelte van de buis.
- Vervolgens beweegt de koelvloeistof in een horizontale buis. Deze buis verbindt de verwarmingsradiatoren.
- De afgekoelde vloeistof keert vanuit de buitenste radiator terug naar de ketel.
Dit systeem heeft zijn nadelen. Hoe verder de aanvoer stijgt, hoe lager de temperatuur van de radiatoren. Bypasses helpen de productiviteit te verhogen. Om een gelijkmatige verwarming van het huis te bewerkstelligen, worden jumpers geplaatst op de plaatsen waar radiatoren zijn aangesloten. Zelfs na het maken van nauwkeurige berekeningenis een eenpijpsysteem niet effectief als een huis met één verdieping meer dan drie kamers heeft. Het probleem kan worden opgelost door het systeem te upgraden met een circulaire pomp.
Regeling van tweepijpswaterverwarming voor een privéwoning met natuurlijke circulatie
De tweepijpsverwarmingstype is geschikt voor het verwarmen van een huis met twee verdiepingen. Als we een eenpijps- en tweepijpsysteem vergelijken, dan wordt in de tweede - de vloeistof aan alle warme radiatoren geleverd. Het tweepijpscircuit heeft een speciaal ontwerp dat uit twee leidingen bestaat. Een voor levering, de andere voor retour. Op elk verwarmingsapparaat is een toevoerleiding aangesloten. De verbinding wordt gemaakt via een aparte ingangskraan. En de retourleiding is apart aangesloten. De voordelen van een verwarmingssysteem met bedrading aan de boven- en onderkant zijn dat de installatie zeer eenvoudig is en dat de bedieningskenmerken effectief zijn. Met een systeem als dit:
- Het is mogelijk om geen extra secties aan de radiator toe te voegen om de verwarming te verbeteren.
- In tegenstelling tot een circuit met één leiding, worden buizen met een kleinere diameter gebruikt om de pijpleiding in dit systeem aan te leggen.
- Eenvoudige systeemaanpassing.
- De warmte wordt gelijkmatig verdeeld.
Momenteel is het mogelijk om met uw eigen handen een tweepijpsverwarming met natuurlijke circulatie te creërenVoor de vervaardiging ervan worden stalen of polymeerbuizen gebruikt..
Schema voor het berekenen van een verwarmingssysteem met natuurlijke circulatie
Het moeilijkste bij het ontwerpen van een verwarmingssysteem is de juiste berekening. Hoe goed het apparaat zal presteren, hangt af van de lengte en hoek van de pijpen, evenals het aantal slagen erop. U moet dit weten omdat er geen druk in het circuit is. Waar u op moet letten bij het opstellen van een diagram en berekening:
- Wat is de diameter van de pijpen en het materiaal waaruit ze zijn gemaakt.
- Hellingshoek van buizen.
- Soorten koelvloeistoffen.
- Koelmiddeltoevoermethoden.
Kenmerken van tweepijpsverwarming
Het tweepijpsschema verschilt doordat een buis met een helling vertrekt vanaf elke radiator, waarlangs water wordt afgevoerd. Dit betekent dat nadat er verwarming is gecreëerd, de temperatuur in alle kamers gelijk zal zijn. Ook kan de temperatuur in een specifieke kamer worden aangepast zonder het water dat door de rest van de kamers stroomt te beïnvloeden. Dit is een van de voordelen van dergelijke systemen.
Een ander voordeel is de mogelijkheid om meer radiatoren te plaatsen. Dit betekent dat dergelijke verwarming met natuurlijke circulatie geschikt is om grote oppervlakken of meerdere kamers meer te verwarmen dan eenpijpsverwarming van het type Leningradka.
Het grootste nadeel is de aanzienlijke hoeveelheid werk tijdens de installatie. Om tweepijpsverwarming te creëren, moet u niet alleen meer tijd besteden, maar ook meer materialen kopen dan eenpijpsverwarming. De berekening van pijpen volgens het "Leningradka" -schema, met een helling, moet bijzonder zorgvuldig worden uitgevoerd.
Vergelijking van de voordelen van open en gesloten verwarming
In het open verwarmingssysteem "Leningradka" is, in tegenstelling tot het ontwerp met geforceerde circulatie, naast de gasboiler een expansievat geïnstalleerd dat het overtollige koelmiddel overneemt en ervoor zorgt dat de vloeistof terugkeert nadat de vloeistof in het systeem is afgekoeld. Het werkingsprincipe is gebaseerd op het feit dat een deel van het water verdampt, dus het niveau moet periodiek worden gecontroleerd.
Een open systeem van het "Leningradka" -type verschilt doordat het koelmiddel langzamer circuleert, daarom moet de temperatuur zeer geleidelijk worden verhoogd wanneer de gasboiler opwarmt. In gesloten systemen wordt een circulatiepomp gebruikt, die bijdraagt aan de geforceerde circulatie van water. Hun eigenaardigheid ligt in de automatische opname van overtollig koelmiddel, wat te wijten is aan een expansievat met een klep. Nadat het water erin is afgekoeld, keert het weer terug naar de leidingen. Dit betekent dat het niveau ervan in een gesloten systeem met geforceerde circulatie niet hoeft te worden bewaakt.
Het voordeel van verwarmen zonder expansievat is de mogelijkheid om antivries te gebruiken in plaats van water. Hierdoor kunnen systemen met geforceerde circulatie in de winter worden gebruikt na een lange pauze zonder voorafgaande voorbereiding en langzame verwarming van de ketel.
Wat is het beste buismateriaal?
De methode om het circuit te installeren, bescherming tegen corrosie en hydraulische weerstand, al deze indicatoren zijn afhankelijk van het materiaal waaruit de pijpleiding is gemaakt. Voor het verwarmingssysteem kunt u polypropyleen gebruiken, stalen, metaal-kunststof en koperen leidingen.
- Polypropyleen materiaal. Polypropyleen buizen zijn goed bestand tegen hoge temperaturen, hebben een lange levensduur (meer dan 25 jaar) en zijn glad van binnen. De installatie vereist speciaal gereedschap en is duur.
- Staal. Ondanks het feit dat dergelijke buizen behoorlijk duurzaam zijn en een betaalbare prijs hebben, zijn ze vatbaar voor corrosie en overgroei. Bovendien vereist de installatie lassen of meerdere fittingen.
- Metaal-plastic. Lichtgewicht buizen hebben een perfect glad binnenoppervlak. Hierdoor zijn ze vrij van corrosie en afzettingen.Maar na de installatie moet u constant aan de schroefdraadfittingen trekken, wat een groot nadeel is. Hun levensduur is ongeveer 15 jaar, en voor buizen is dit erg kort. Ze hebben hoge kosten.
- Koperen buizen. Koperen buizen hebben een mooie uitstraling en een levensduur van meer dan 100 jaar. Solderen wordt gebruikt voor installatie, erg duur in prijs.
Om te bepalen welke buisdiameter geschikt om uw huis op te warmen, moet u weten dat:
- De diameter van de buis wordt gekozen op basis van het materiaal waaruit de buizen zijn gemaakt en op basis van de gemaakte warmtetechnische berekeningen.
- Bereken de hoeveelheid warmte die nodig is voor de kamer en tel 20% op bij het resultaat.
- Met behulp van de waarden die zijn aangegeven in de SNiP-tabellen, wordt de doorsnede van de pijpleiding berekend. Voor de berekening worden de warmtecapaciteit en de maat van de buis (binnendoorsnede) afgelezen.
Als u na elke aftakking de aanvoerleiding 1 maat kleiner installeert dan de vorige, wordt de circulatie van de warmtewisselaar meerdere keren intenser. De retourleiding is gemonteerd met een verlengstuk. Dit berekent de minimale diameter van twee buizen. Aan de hand van de verkregen waarden wordt voor elk buisgedeelte zijn eigen maat bepaald.
Wat het is
Een eenpijpsverwarmingssysteem houdt de afwezigheid van afzonderlijke toevoer- en retourleidingen in. Het koelmiddel verlaat de lifteenheid of ketel en keert daar terug langs een ring die de kamer of meerdere kamers rond de omtrek omcirkelt.
In tegenstelling hiermee is er een tweepijpsysteem, waarbij elke radiator een brug is tussen twee verwarmingslijnen.
Wat voor eenpijpssysteem kan er zijn?
Gesloten en open
Wat is het en wat is het verschil tussen de schema's?
- Een gesloten eenpijpsverwarmingssysteem staat niet in verbinding met de omgevingslucht en kan daardoor een vrij grote overdruk in het circuit hebben. Indien nodig gebeurt het ontluchten handmatig; het watervolume in het systeem is constant.
Handig: Tegenwoordig zijn automatische luchtkleppen wijdverspreid, die zonder menselijke tussenkomst lucht afgeven en de baan van het koelmiddel blokkeren. Dankzij hen wordt een eenpijps gesloten verwarmingssysteem gestart door simpelweg aan de kleppen te draaien en de ketel aan te zetten (of aan te steken).
- Open heeft daarentegen een lekke expansietank, waarin lucht wordt verplaatst. Het is duidelijk dat een dergelijk schema een afdruk achterlaat op de verwarmingsbedrading. Met name de ring die langs de omtrek van het huis loopt, moet zich boven de verwarmingsapparaten bevinden, anders verzamelt de lucht zich erin.
De helling van een open verwarmingssysteem is nodig voor hetzelfde doel - zodat alle lucht naar het expansievat wordt gedwongen.
Horizontaal en verticaal
- Een horizontaal verwarmingssysteem met één pijp is het meest typerend voor een cottage of een privéwoning. Over het algemeen is de naam intuïtief: de ringlay-out bevindt zich in het horizontale vlak.
- Een verticaal verwarmingssysteem met één pijp is typisch voor huizen met twee of drie verdiepingen met een klein vloeroppervlak. De ring waar de koelvloeistof doorheen wordt gepompt, ontvouwt zich eenvoudig in een verticaal vlak. Dit schema heeft geen andere fundamentele verschillen.
Verticale eenpijpsystemen kunnen meerdere parallelle ringen bevatten die aan de onderkant aansluiten om een gemeenschappelijke pijpleiding te vormen, daarom wordt een dergelijk systeem soms niet helemaal correct aangeduid als een enkelpijps verticaal verwarmingssysteem met een bedrading aan de onderkant.
Doorstroom en met bypasses
In een doorstroomsysteem met één pijp gaat het GEHELE volume van het koelmiddel alleen en uitsluitend door radiatoren of andere verwarmingsapparaten. Naar de bescheiden mening van de auteur is een dergelijk systeem alleen zinvol als de ring EEN kleine kamer omgeeft en twee of drie batterijen van warmte voorziet.
Waarom is het zo?
De nadelen van een dergelijk schema zijn te groot, die vaak worden beschreven in een vergelijkende analyse van verwarmingssystemen als kenmerkend voor alle eenpijpsystemen:
- Het is niet mogelijk om individuele kachels aan te sturen. Het is de moeite waard om het gaspedaal in te drukken, en alle anderen zullen ook stoppen met verwarmen.
- Om één radiator te demonteren, moet het verwarmingssysteem volledig worden gestopt en gereset.
- Het temperatuurverschil tussen het eerste en het laatste koellichaam is erg groot.
Het bypass-systeem maakt gebruik van de constante circulatie van het grootste deel van het water door de stuwen. Om precies te zijn, de MAIN-ring is een dikke buis, parallel waaraan verwarmingsapparaten worden ingesneden zonder deze te breken.
Het op deze manier geïmplementeerde eenpijpsverwarmingsschema heeft een massa verdiensten
:
- De watercirculatie zal snel zijn en het temperatuurverschil zal klein zijn.
- Het afstellen van een aparte verwarming met thermische kop of gasklep is geen probleem en heeft geen enkele invloed op de rest van het systeem.
- Elke radiator met afsluiters kan worden uitgeschakeld en verwijderd zonder de verwarming te stoppen.
Correct geconfigureerd, is een dergelijk systeem extreem fouttolerant en zelfs bij de meest strenge vorst, zonder enige balans, stopt het niet en wordt het niet ontdooid. Bovendien is de prijs van materialen minimaal en kunnen alle installatiewerkzaamheden eenvoudig en in de kortst mogelijke tijd met uw eigen handen worden gedaan.
Gedwongen en natuurlijke circulatie
Geforceerde circulatie is niet noodzakelijk een circulatiepomp.
Het eenpijpsysteem van een woonhuis, aangedreven door een lifteenheid die is aangesloten op de verwarmingsleiding, circuleert ook krachtig: het koelmiddel zet een van buitenaf gecreëerde drukval in beweging.
Het is gebruikelijk om natuurlijke circulatie te noemen vanwege de natuurlijke thermische uitzetting van water. Nadat het is opgewarmd, snelt het naar boven, waarvoor de zogenaamde boostercollector is gemaakt als een constructief onderdeel van de ketel zelf of de lus erna; en dan keert het door de zwaartekracht terug naar de herhaalde verwarmingscyclus.
Waarop moet worden gelet bij het ontwerpen van een eenpijpsaansluitschema voor verwarmingsradiatoren in een systeem met natuurlijke circulatie?
- De hoofdring moet een grote diameter hebben. Een redelijk minimum zou DU32 zijn voor een huis met een oppervlakte ongeveer 100 m2
Meer is beter.
De reden is dat het drukverschil tussen de punten bij de uitlaat van de ketel en bij de inlaat ervan minimaal zal zijn. Hoe kleiner de diameter van de buis, hoe meer weerstand hij heeft tegen de vloeistofstroom erin.
Let op: verwar de buitendiameter van de buis niet met zijn DN, die ongeveer gelijk is aan de binnenspeling. De speling van een buis met een BUITEN-diameter van 32 mm, gemaakt van polypropyleen, is slechts 20,1 mm, wat duidelijk niet voldoende is.
- Na het boosterspruitstuk moet de ring naar de ketel gaan met een constante helling van 5-7 graden, waardoor het koelwater door de zwaartekracht kan worden getransporteerd.
- Kunststof en meerlagenbuizen hebben een veel minder ruw oppervlak dan stalen buizen. Wat nog belangrijker is, is dat dit oppervlak na verloop van tijd niet overgroeit met afzettingen die de stroming van water in de buis belemmeren.
Dat is de reden waarom voor verwarmingssystemen waarbij de temperatuur van het koelmiddel niet te hoog is gepland, instructies voor zelfinstallatie sterk aanbevelen om polypropyleen, metaalplastic of verknoopt polyethyleen te gebruiken.
Koelmiddeltoevoermethoden
Het verwarmingsmedium kan op twee manieren van de ketel naar het verwarmingsapparaat circuleren. Via de onder- of bovenvulling.
- Bodemvulling. Deze vulmethode wordt alleen gebruikt voor eenpijpsystemen. De leiding wordt op vloerniveau gelegd, verticale leidingen kunnen achterwege blijven. Bodemvulling is niet effectief zonder een circulaire pomp.
- Top vulling. Ze worden gebruikt voor zowel eenpijps- als tweepijpsystemen.Doordat de distributieleiding onder het plafond is geïnstalleerd, wordt de hete koelvloeistof actief aan elke radiator toegevoerd. Verder, afkoelen, gaat het water in een retourleiding die langs de vloer is gemonteerd.
Hoe een eenpijpsysteem in een huisje te installeren
Het algemene schema is al beschreven. Laten we de belangrijkste punten nogmaals herhalen, zodat er geen onduidelijkheden zijn:
- Zelfs als het de bedoeling is om een circulatiepomp te gebruiken, is het beter om de normale werking van verwarming door natuurlijke circulatie te garanderen. Het licht gaat soms uit, de draden worden vaak gescheurd door vallende bomen in een sneeuwstorm, en zonder verwarming zitten bij -30 is in ieder geval onaangenaam.
De manier om dit te doen is eenvoudig: na de ketel gaat de bedradingspijp scherp omhoog en daalt vervolgens af naar de ketel langs de omtrek van het huis met een helling van 5 graden. De buis moet dik genoeg zijn -DU32 - DU40 mm.
Van de auteur: een nauwkeurigere hydraulische berekening van een eenpijpsverwarmingssysteem werkt met een groot aantal variabelen, waaronder buismateriaal, straal en aantal omwentelingen, drukval, aantal en type kleppen, enzovoort. Neem bovendien het woord - de formules die bij de berekening worden gebruikt, zijn erg ingewikkeld: de wet van Bernoulli beschrijft alleen het eenvoudigste geval van stromingsbeweging door een DIRECTE buis zonder rekening te houden met de ruwheid van de wanden.
Het goede nieuws voor ons is dat in de echte wereld de berekening van hydraulische verwarming - een buizensysteem of een ander - nodig is bij het ontwerpen van een flatgebouw om geld te besparen. Het verschil in kosten in de schaal van de staatsconstructie met een afname van de diameter van de buis met één stap zal miljoenen roebel bedragen.
In het geval van een kleine privéwoning kunnen we het ons veroorloven om de praktijk van iemand anders te vertrouwen en simpelweg een buis te leveren met een opzettelijke marge van diameter.
- De radiatoren snijden parallel aan de hoofdring.
Voor het inbrengen wordt meestal een buis DN20 mm gebruikt. Er wordt geen versmalling van de hoofdlijn tussen de punten van de radiatorbevestiging gemaakt: het water zal er toch doorheen circuleren. - Elke verwarmer wordt geleverd met een gasklep of thermische kop voor regeling.
Op de tweede inzet is een klep geïnstalleerd, waardoor deze volledig kan worden afgesneden en, indien nodig, kan worden verwijderd en vervangen. - Radiatoren worden aan beide zijden van onderaf ingekort.
Over de circulatie in de secties hoeft u zich geen zorgen te maken: de praktijk leert dat eventuele verwarmingsapparaten met een dergelijke aansluiting ALTIJD door het gehele volume verwarmen en niet doorgespoeld hoeven te worden. - Met de onderste bedrading (wanneer deze zich onder de verwarmingsapparaten bevindt), wordt elk van hen geleverd met een automatische luchtklep of handmatige ontluchter: een Mayevsky-kraan, een klep of een gewone waterkraan. Een eenpijpsverwarmingssysteem met topbedrading heeft dit niet nodig: alle lucht wordt naar boven in het expansievat geperst.
- Soms wordt een licht gewijzigd schema van een eenpijpsverwarmingssysteem van een doorstroomtype gebruikt.
: een stalen buis met een grote diameter (100-150 mm) wordt langs de wanden gelegd of opgehangen zonder dat er verwarmingstoestellen worden ingeslagen.
Het kan worden afgedekt met een decoratieve doos die de ventilatie niet belemmert. Het schema is buitengewoon eenvoudig, goedkoop te implementeren en ZEER efficiënt qua verwarming.
Systeemschema met twee leidingen
Hier wordt warmte via de ene buis naar de radiatoren overgedragen en het afgekoelde water keert via de andere terug. Dit zorgt voor een efficiënte werking van meer accu's die zijn aangesloten op één horizontale aftakking. In een huis met één verdieping wordt de aanvoercollector op de zolder of onder het plafond geplaatst, de retourcollector bevindt zich boven de vloer. Overklokken is hier niet vereist, de buis is al tot voldoende hoogte gebracht, wat te zien is in de afbeelding:
Zoals te zien is in het diagram, is de optimale oplossing voor een goede natuurlijke circulatie een tweepijpsverwarmingssysteem, verdeeld in 2 takken met elk hetzelfde aantal radiatoren.Anders zal de installatie van pijpleidingen vanwege hellingen over een lange lengte moeilijk zijn. Wat betreft een huis met twee verdiepingen, ook hier is verticale bedrading geschikt, maar met een opdeling in aanvoer- en retourleidingen. Hoe u dit correct doet, wordt weergegeven in het diagram:
Bij een tweepijpssysteem krijgen alle accu's een koelvloeistof met dezelfde temperatuur, dit is een belangrijk pluspunt. Het wordt ook gemakkelijker om automatische regeling uit te voeren, omdat de apparaten onafhankelijk van elkaar zijn. Het nadeel is het hogere materiaalverbruik voor horizontale routeringsopties, bijvoorbeeld in een gebouw met twee verdiepingen:
Als referentie.
De meeste huiseigenaren installeren nog steeds een circulatiepomp op het retourverdeelstuk om de systeemprestaties te verbeteren. Maar ze zetten hem op de bypass, zodat je bij stroomuitval altijd naar de zwaartekracht kunt gaan door de juiste kraan open te draaien.
Het werkingsprincipe en kenmerken van zwaartekrachtsystemen
Zoals de naam al aangeeft, beweegt het koelmiddel in ons geval onafhankelijk door de pijpleidingen, zonder enige externe invloed met behulp van een pomp. Dit type circulatie werd oorspronkelijk gebruikt in alle warmwaterverwarmingssystemen. Op dit moment, wanneer circulatiepompen zijn verschenen, zijn de eigenaren van particuliere huizen geïnteresseerd in zwaartekrachtregelingen met één doel: onafhankelijk zijn van externe bronnen van elektriciteit.
De onafhankelijke beweging van het koelmiddel is gebaseerd op het fenomeen convectie. Een en hetzelfde medium (in dit geval water), dat verschillende temperaturen heeft, verschilt ook in soortelijk gewicht. In eenvoudige woorden, een kubus koud water weegt meer dan 1 m3 warm water vanwege zijn verschillende dichtheid. Binnen de gesloten ruimte van de leidingen zal dit ertoe leiden dat het koelmedium constant het lichtere hete water omhoog zal duwen. Een typisch diagram van een dergelijk systeem wordt getoond in de figuur:
Door het verschil in dichtheden en massa's water in het zwaartekracht verwarmingssysteem ontstaat een lichte overdruk die de zwaartekracht en wrijvingskrachten overwint, waardoor een natuurlijke circulatie van het koelmiddel ontstaat. Vandaar de tweede naam - zwaartekracht.
Omdat de omvang van de resulterende overdruk klein is, moeten gunstige voorwaarden worden gecreëerd voor de natuurlijke circulatie van water in het verwarmingssysteem. Dit wordt mogelijk gemaakt door de volgende activiteiten:
- het gebruik van buizen met grotere diameters, ontworpen voor een langzame waterstroom (0,1-0,3 m / s);
- naleving van de hellingen van horizontale snelwegen. Het afschot is minimaal 3 mm per 1 m pijpleiding;
- een significant verschil in de temperatuur van het koelmiddel in de aanvoer- en retourleidingen (minimaal 25 ° C);
- installatie op het hoogste punt van het netwerk van een expansievat van het open type dat in verbinding staat met de atmosfeer;
- installatie van de ketel zodanig dat de retourleiding zo laag mogelijk is tot het niveau van de kachels op de eerste verdieping.
Als referentie.
In de praktijk, wanneer u zwaartekrachtsystemen met uw eigen handen plaatst, worden hoofdpijpleidingen gelegd vanaf pijpen met een diameter van minimaal 50 mm (2 inch) en zijn de verbindingen met de radiatoren 20 mm (3/4 inch).
Huiseigenaren vragen zich vaak af: is het mogelijk om het natuurlijke circulatiesysteem te sluiten door een expansievat van het membraantype te installeren? Het antwoord ligt voor de hand: bij het uitzetten zal de vloeistof de weerstand van het tankmembraan moeten overwinnen en is de overdruk in het netwerk al klein. De bewegingssnelheid van de koelvloeistof zal afnemen tot een minimum, of zelfs tot nul. Daarom worden circuits die het zwaartekrachtprincipe gebruiken altijd open gemaakt.
Een belangrijk voordeel dat een zwaartekrachtverwarmingssysteem geeft, is de onafhankelijkheid van elektriciteit, wat erg belangrijk is in gebieden met een onbetrouwbare stroomvoorziening. Maar je moet hiervoor betalen met een duurdere installatie en grote leidingen die door het hele pand gaan.Het schema kan niet worden geïmplementeerd in particuliere huizen met een groot oppervlak en een groot aantal verdiepingen vanwege de lage efficiëntie en economische ongeschiktheid. In dergelijke huisjes wordt een gesloten systeem met een pomp en ononderbroken stroomvoorzieningen gebruikt.