ワンパイプ暖房方式
暖房ボイラーから、分岐を表す本線を引く必要があります。このアクションの後、必要な数のラジエーターまたはバッテリーが含まれます。建物の設計に従って描かれた線は、ボイラーに接続されています。この方法は、パイプ内の冷却剤の循環を形成し、建物を完全に加熱します。温水の循環は個別に調整されます。
レニングラードカには閉鎖暖房計画が計画されています。このプロセスでは、現在の民家の設計に従って、単一パイプの複合体が取り付けられます。所有者の要求に応じて、要素は次の場所に追加されます。
- ラジエーターコントローラー。
- 温度コントローラー。
- バランスバルブ。
- ボールバルブ。
レニングラードカは、特定のラジエーターの加熱を調整します。
放射線システム
コレクター(放射)暖房方式は、熱効率の点で最も先進的で最新のものです。その中で、それ自体がボイラー装置に接続されている、床用の2つの共通のコレクターからの1対のパイプが、各ラジエーターに接続されています。この配線による温度制御はより柔軟です。さらに、バッテリーだけでなく「暖かい床」もコレクターに接続することができます。
この場合のパイプラインは、どのような方法でも敷設できます。多くの場合、それらは単にフィラーフロアの下に置かれます。ビーム方式の主な欠点は、システム全体のコストが高く、パイプの長さが長いことです。加えて、すでに完成したコテージに後者を大量に置くことは難しいでしょう。それらの装置は、住居の設計段階で事前に計画する必要があります。
ビームパターン-理想的な熱分布
このスレートは、必要に応じて、他の屋根材と比較的簡単に交換できます。暖房パイプを敷設するためのスキームはより洗練されています;後でそれを変更することはそれほど簡単ではありません。オンデュリンシートの剛性のある寸法でさえそれほどひどくはなく、多くのトリミングがありますが、これは屋根の見積もりのわずかな増加にすぎません。特にビーム配線用の暖房パイプラインでは、すべてがはるかに複雑になります。
床と台座の暖房
計算されたステップで床に敷設された温水パイプを使用すると、床の敷物の表面全体で建物を均一に加熱できます。長さが100mを超えない各加熱回路から、接続は、必要な熱媒体の流れとその温度を+35°...+ 45°С(最大+55°С)以内に提供する混合ユニットを備えたコレクターに収束します。 )。コレクターは、1つの分岐によってボイラーから直接電力を供給され、同時に2つのフロアの暖房を制御します。暖かい床の良い面:
- 部屋のスペースの均一な暖房;
- 暖房は下から来るので、暖房は人々にとって快適です。
- 水温が低いと、エネルギーを最大15%節約できます。
- あらゆるレベルのシステム自動化が可能です-温度コントローラー、気象センサーから、またはコントローラーに組み込まれたプログラムに従って操作します。
- コントローラを備えたシステムは、GSM接続またはインターネットを介して離れた場所から制御できます。
同様の自動制御システムは、2階建てのコテージのコレクター回路にも導入されています。床暖房のデメリットは、材料費と設置費が高く、自分で行うのは難しいことです。
暖房幅木は、2階建ての家だけでなく、あらゆる民家に適したオプションです。大きな台座の形をしたこれらのヒーターは、2パイプ方式で接続された銅またはアルミニウムの対流式放熱器です。それらは周囲に沿って敷地を取り囲み、四方から空気を加熱します。幅木暖房は設置が簡単で、すべてのインテリアデザイン要件を満たしています。
自律暖房の基準と要件
暖房構造を設計する前に、パイプ、ヒーター、バルブの基本要件を定めたSNiP2.04.05-91を調べる必要があります。
一般的な基準は、家に住む人々にとって快適な微気候を確保し、以前にプロジェクトを作成して承認した暖房システムを適切に装備することです。
多くの要件は、一戸建て住宅の建設とその通信の提供に関する規則を規制するSNiP31-02の推奨事項の形で策定されています。
これとは別に、温度に関する規定が規定されています。
- パイプ内のクーラントのパラメータは+90ºСを超えてはなりません。
- 最適な指標は+60-80ºС以内です。
- 直接アクセスゾーンにある加熱装置の外面の温度は70ºСを超えてはなりません。
暖房システムのパイプラインは、真ちゅう、銅、鋼のパイプで作ることをお勧めします。民間部門では、建設での使用が承認されたポリマーおよび金属プラスチック管状製品が主に使用されています。
給湯回路のパイプラインは、ほとんどの場合、オープンな方法で敷設されています。 「暖かい床」を設置する場合は、隠し敷設が許可されます
加熱パイプラインを敷設する方法は次のとおりです。
- 開いた。これには、クリップとクランプで固定して建物の構造物を敷設することが含まれます。金属パイプから回路を構築する場合に許可されます。熱的または機械的衝撃による損傷が除外されている場合、ポリマー類似体の使用が許可されます。
- 隠れた。これには、建物の構造物、幅木、または保護用および装飾用のスクリーンの後ろで選択されたストロボまたはチャネルにパイプラインを敷設することが含まれます。モノリシックコンターは、少なくとも20年間の運用が可能で、パイプの耐用年数が少なくとも40年の建物で許可されています。
パイプラインルートの設計では、修理または交換のためにシステムの任意の要素に自由にアクセスできるようにする必要があるため、優先順位はオープンな敷設方法です。
まれに、コンクリートスクリードに「暖かい床」を設置する場合など、技術的、衛生的、または建設的な必要性によってそのような解決策が指示された場合にのみ、パイプが隠されます。
クーラントが自然に動くシステムのパイプラインを敷設する場合、0.002〜0.003の勾配を観察する必要があります。クーラントが少なくとも0.25m/ sの速度で移動するポンプシステムのパイプラインは、勾配を設ける必要はありません。
メインのオープンレイイングの場合、非加熱の敷地を横切るセクションには、建設地域の気候データに対応する断熱材を提供する必要があります。
自然循環型の自律暖房パイプラインは、冷却水の移動方向に設置する必要があります。これにより、加熱された水は重力によってバッテリーに到達し、冷却後、同じようにボイラーへの戻りラインに沿って移動します。ポンプシステムのメインは、傾斜なしで構築されています。それは必要ない。
さまざまなタイプの膨張タンクの使用が規定されています。
- ポンプと自然強制の両方を備えたシステムに使用されるオープンは、メインライザーの上に設置する必要があります。
- 強制システムでのみ使用される閉鎖膜装置は、ボイラーの前の戻りラインに設置されます。
膨張タンクは、加熱されたときの液体の熱膨張を補償するように設計されています。最も単純なオープンオプションの場合のように、それらは下水道または通りに余分なものを排出するために必要です。密閉カプセルは、システムの圧力を調整する際に人間の介入を必要としないため、より実用的ですが、より高価です。
ボトルオープン タイプはシステムの最高点にインストールされます。液体を膨張させるための予備を提供することに加えて、それはまた空気を取り除く仕事を任されています。密閉タンクはボイラーの前に配置され、通気孔とセパレーターは空気を除去するために使用されます
シャットオフバルブを選択するときは、ボールバルブが優先されます。ポンプユニットを選択するときは、圧力が最大30 kPa、容量が最大3.0 m3/hの機器です。
液体の標準的な風化のため、予算の開始品種は定期的に補充する必要があります。それらの設置の下で、屋根裏部屋の床を大幅に強化し、屋根裏部屋を断熱する必要があります。
ラジエーターと対流式放熱器は、窓の下のメンテナンスに便利な場所に取り付けることをお勧めします。バスルームまたはバスルームの発熱体の役割は、暖房通信に接続されたタオルウォーマーによって果たすことができます
さまざまな暖房システム
あなたの家で電気暖房を整理するいくつかの方法があります。それぞれに長所と短所があります。購入段階で安価なものもあれば、運用中に大幅に節約できるものもあります。各メソッドの機能を見てみましょう。
暖房システムのパイプを流れる水を加熱するように設計された電気ボイラーの設置。おそらく最もよく知られている方法ですが、今日最も効果的な方法とはほど遠いものです。メーカーは、現在のモデルの生産性が大幅に向上し、消費エネルギーが80%削減されたと主張していますが、これは重要なポイントです。もちろん、ボイラーの手動スイッチオンとオフは実用的ではなく、特定の間隔での自動スイッチは、昼と夜の温度レジームを考慮していません。多かれ少なかれ経済的なオプションは、部屋の温度に応じてオンにするサーモスタットと適切な自動化をインストールすることですが、これはインストールの点で難しく、非常にコストがかかります。同等のパフォーマンスを備えた低電力モデルも、単なる宣伝にすぎません。このようなボイラーは、おそらく、大きな民家を暖房するのに十分な「強度」を備えていません。
赤外線パネル。これは単に部屋を暖める方法ではなく、根本的に異なる技術です。重要なのは、空気を暖めることではなく(効率が非常に低い)、部屋にあるオブジェクトに影響を与えることです。 IRランプの光の下で、床や家具は熱くなり、それ自体が熱を放出し始めます。基本的な違いは、従来の「ラジエーター」方式の暖房は実際に天井を加熱し(バッテリーからの暖かい空気が上昇する)、床は冷たいままであるということです。赤外線加熱では、その逆が当てはまります。光は下向きです。つまり、最も暖かい場所は床です。システムにサーモスタットを追加すると、カントリーハウス、民家、ガレージの経済的な暖房が可能になります。そして、人への赤外線放射の危険性についての意見は、神話にすぎません。主なことは、長い間ランプの下にいないことであり、危険なことは何も起こりません。
対流式放熱器の使用。メーカーによると、これは高性能と経済的なエネルギー消費を組み合わせた最も効率的な暖房方法です。技術は同じ「ラジエーター」の原理に基づいており、家を暖房する際には多くの個々の特性を考慮に入れる必要があるため、これらのステートメントは両方とも長い論争の対象です。主な違いは、設置と操作が非常に簡単で、価格が安いことです。
対流式放熱器の重要な利点は、防火性能です。これは、次の場合に非常に重要です。 国や民家を暖房する 木から。対流式放熱器を使用すると、部屋から部屋へと順番に設置でき、コンパクトで見やすく、電力サージからも保護されます。
コテージ暖房システムの設置
ボイラー室の配置後、コテージの暖房方式に従って、ラジエーターが取り付けられます。消費者がラジエーターを選択する主なパラメーターは、寸法、電力、およびラジエーターを構成する材料です。
内部配線
インストール中 コテージ暖房システム パイプの材質には特に注意が必要です。現在まで、暖房システムで伝統的に使用されているパイプにはいくつかの種類があります。
これらのタイプを詳しく見てみましょう。
- 鉄パイプ。耐久性があり、圧力降下に耐性がありますが、設置が難しく、腐食しやすいです。何年にもわたって、錆の層が内壁に定着し、水の流れを妨げる可能性があります。
- 金属パイプ。強く、柔軟性があり、取り付けが簡単です。暖房システムの複雑な形状で使用すると便利です。しかし、それらにはいくつかの弱点もあります。それらは、機械的衝撃と紫外線放射によって破壊されるだけでなく、可燃性です。
- プロピレンパイプ。間違いなくそのようなパイプの価格に関連している最も人気のある素材。それらは他の材料のパイプと比較して最も経済的です。欠点は1つだけです。それは、優れた可燃性です。そうでなければ、それはパイプを加熱するための理想的な材料です。それらは錆びず、ひび割れがなく、特殊な「アイロン」の助けを借りて簡単に溶接され、使用中に耐久性があります。
- ステンレス鋼管。それらは通常、地下室、ランドリー、ビリヤード室などの非住宅施設で使用されます。それらは良好な熱放散を持ち、ラジエーターを設置せずに部屋を暖めることができるほど高いです。バラエティ-波形のステンレス鋼管。リストされているものに加えて、別の利点があります。追加のジョイントなしで、コーナーを簡単に「バイパス」して曲がります。
家の暖房ネットワークをインストールするためのヒント
暖房装置は、窓の下または角の外壁に事前に準備された場所にバッテリーを取り付けることから始まります。デバイスは、構造自体または石膏ボード仕上げに取り付けられた特別なフックに掛けられます。ラジエーターの未使用の下部出口はコルクで閉じられ、Mayevskyタップが上からねじ込まれています。
パイプラインネットワークは、特定のプラスチックパイプの組み立て技術に従って取り付けられています。間違いからあなたを救うために、私たちはいくつかの一般的な推奨事項を提供します:
- ポリプロピレンを取り付けるときは、パイプの熱伸びを考慮してください。曲がるとき、膝が壁に寄りかかってはいけません。そうしないと、加熱を開始した後、ラインがサーベルのように曲がります。
- 配線は開放的に敷設することをお勧めします(コレクタ回路を除く)。外装の後ろにジョイントを隠したり、スクリードに埋め込んだりしないようにしてください。工場の「クリップ」を使用してパイプを固定してください。
- セメントスクリード内のラインと接続は、断熱層で保護する必要があります。
- 何らかの理由で配管に上向きのループが形成された場合は、自動エアベントを取り付けます。
- 気泡をよりよく空にし、除去するために、わずかな傾斜(直線メートルあたり1〜2mm)で水平セクションを取り付けることが望ましい。重力スキームは、1メートルあたり3〜10mmの勾配を提供します。
- ボイラー近くの戻りラインにダイヤフラム拡張タンクを配置します。故障の場合にタンクを遮断するためのバルブを提供します。
機器の設置と接続-ボイラーの設置方法
ガス、ディーゼル、電気ボイラーもほぼ同じように義務付けられています。事実、ほとんどすべての壁掛けモデルには、循環ポンプと膨張タンクが組み込まれています。最も単純で最も一般的な配管スキームは、バイパスラインとリターンライン上のサンプを備えたポンプの位置を提供します。そこには膨張タンクも取り付けられています。為に 圧力制御 圧力計を使用し、ボイラー回路から自動エアベントを介して空気を排出します。ポンプを備えていない電気ボイラーも同様に結ばれます。
熱発生器に独自のポンプがあり、その資源が温水の水を加熱するためにも使用される場合、パイプと要素はわずかに異なる方法で育てられます。煙道ガスの除去は、壁を通って水平方向に出る二重壁の同軸煙突を使用して実行されます。アプライアンスがオープンタイプの火室を使用する場合は、自然通風が良好な従来の煙突ダクトが必要になります。
広大なカントリーハウスは、ボイラーといくつかの暖房回路(ラジエーター、床暖房、間接給湯器)のドッキングを提供することがよくあります。この場合、最良のオプションは油圧セパレーターを使用することです。その助けを借りて、システム内のクーラントの自律循環の高品質な編成を実現できます。同時に、他の回路の分配コームとして機能します。
固形燃料ボイラーを結ぶことの非常に複雑なことは、次の点で説明されます。
- 民家の暖房システムはすぐに消えない木材で動作するため、アプライアンスの慣性による過熱のリスク。
- 冷水がユニットのタンクに入ると、通常、凝縮が発生します。
クーラントが過熱して沸騰しないように、循環ポンプが戻りラインに配置され、安全グループが熱発生器の直後の供給に配置されます。これは、圧力計、自動エアベント、安全弁の3つの要素で構成されています。バルブの存在は、クーラントが過熱した場合に過剰な圧力を解放するために使用されるため、特に重要です。薪を加熱材料として使用する場合、火室はバイパスと三方弁によって液体の凝縮から保護されます。火室は、+ 55度を超えるまで、ネットワークからの水を保持します。発熱ボイラーでは、蓄熱器として機能する特殊な緩衝タンクを使用することが望ましい。
多くの場合、炉室には2つの異なる熱源が装備されており、配管と接続に特別なアプローチを提供します。通常、この場合、最初のスキームでは、固体燃料と電気ボイラーが組み合わされて、暖房システムに同期して供給されます。 2番目のオプションは、ガスと薪を供給する熱発生器の組み合わせを含みます。 家庭用暖房システム とDHW。
自宅の暖房システムの計算
計算 プライベート暖房システム 自宅で-そのようなシステムの設計が始まる最初のこと。空気暖房システムについてお話しします。これらは、当社が設計し、個人の家と商業ビルや産業施設の両方に設置するシステムです。空気加熱には、従来の水加熱システムに比べて多くの利点があります。詳細については、こちらをご覧ください。 |
システム計算-オンライン計算機
なぜ民家の暖房の予備計算が必要なのですか?これは、必要な暖房設備の正しい電力を選択するために必要です。これにより、民家の対応する部屋にバランスの取れた方法で熱を提供する暖房システムを実装できます。設備の適切な選択と民家の暖房システムの電力の正しい計算は、建物の外皮からの熱損失と換気の必要性のための街路空気の流れを合理的に補償します。このような計算の式自体は非常に複雑です。したがって、オンライン計算(上記)を使用するか、アンケート(下記)に記入することをお勧めします。この場合、チーフエンジニアが計算し、このサービスは完全に無料です。 。
民家の暖房を計算する方法は?
そのような計算はどこから始まりますか?まず、最悪の気象条件でのオブジェクト(この場合は民家)の最大熱損失を決定する必要があります(このような計算は、この地域で最も寒い5日間を考慮して実行されます) )。膝の上にある民家の暖房システムを計算することはできません-このため、彼らは家の建設(壁、窓、屋根)の初期データに基づいて計算を構築できる特殊な計算式とプログラムを使用していますなど)。得られたデータの結果として、正味電力が計算値以上でなければならない機器が選択されます。暖房システムの計算中に、ダクトエアヒーターの目的のモデルが選択されます(通常はガスエアヒーターですが、他のタイプのヒーター(水、電気)を使用することもできます)。次に、ヒーターの最大空気性能が計算されます。つまり、単位時間あたりにこの機器のファンによってポンプで送られる空気の量が計算されます。設備の性能は、使用目的によって異なります。たとえば、空調の場合は暖房の場合よりも性能が高くなります。したがって、将来的にエアコンを使用する予定がある場合は、このモードの空気の流れを目的のパフォーマンスの初期値として使用する必要があります。そうでない場合は、暖房モードの値だけで十分です。
次の段階では、民家の空気暖房システムの計算は、空気分配システムの構成の正しい決定と空気ダクトの断面積の計算に還元されます。私たちのシステムでは、長方形の断面を持つフランジレスの長方形のエアダクトを使用しています。組み立てが簡単で、信頼性が高く、家の構造要素間のスペースに便利に配置されています。空気加熱は低圧システムであるため、たとえば、空気ダクトの回転数を最小限に抑えるために、それを構築するときに特定の要件を考慮する必要があります-火格子につながるメインブランチとターミナルブランチの両方。ルートの静的抵抗は100Paを超えてはなりません。機器の性能と空気分配システムの構成に基づいて、メインエアダクトの必要なセクションが計算されます。ターミナルブランチの数は、家の特定の部屋ごとに必要な飼料格子の数に基づいて決定されます。住宅の空気暖房システムでは、通常、250x100 mmのサイズで、スループットが固定された標準の給気グリルが使用されます。これは、出口での最小風速を考慮して計算されます。この速度のおかげで、家の敷地内で空気の動きが感じられず、ドラフトや異音がありません。
民家の暖房の最終的なコストは、設計段階の終了後に、設置された機器と配電システムの要素のリスト、および追加の制御および自動化デバイスを含む仕様に基づいて計算されます。暖房費の初期計算を行うには、以下の暖房システムの費用を計算するための質問票を使用できます。 |
オンライン計算機
パイプ径の計算方法
最大200m²の面積のカントリーハウスに行き止まりとコレクターの配線を配置する場合、綿密な計算なしで行うことができます。推奨事項に従って、高速道路と配管のセクションを取ります。
- 100平方メートル以下の建物のラジエーターに冷却液を供給するには、Du15パイプライン(外寸20mm)で十分です。
- バッテリー接続は、Du10(外径15〜16 mm)のセクションで行われます。
- 200平方の2階建ての家では、分配ライザーは直径Du20-25で作られています。
- 床のラジエーターの数が5を超える場合は、システムをØ32mmライザーから伸びるいくつかの分岐に分割します。
重力とリングシステムは、工学計算に従って開発されています。パイプの断面を自分で決定する場合は、まず、換気を考慮して各部屋の暖房負荷を計算し、次の式を使用して必要な冷却剤の流量を見つけます。
- Gは、特定の部屋(または部屋のグループ)のラジエーターに供給するパイプセクション内の温水の質量流量、kg/hです。
- Qは、特定の部屋を加熱するために必要な熱量Wです。
- Δtは、供給と戻りの計算された温度差であり、20°Сを取ります。
例。 2階を+21°Cの温度に暖めるには、6000Wの熱エネルギーが必要です。天井を通過する暖房ライザーは、ボイラー室から0.86 x 6000/20 = 258 kg/hの温水を運ぶ必要があります。
クーラントの1時間あたりの消費量がわかれば、次の式を使用して供給パイプラインの断面積を簡単に計算できます。
- Sは、目的のパイプセクションの面積m²です。
- V-体積による温水消費量、m³/ h;
- ʋ–クーラント流量、m/s。
例の続き。計算された258kg/ hの流量はポンプによって提供され、0.4 m/sの水速度を取ります。 断面積 供給パイプラインは0.258/(3600 x 0.4)=0.00018m²です。円の面積の式に従って断面を直径に再計算すると、0.02 m-DN20パイプ(外側-Ø25mm)が得られます。
異なる温度での水の密度の違いを無視し、質量流量を式に代入したことに注意してください。誤差は小さく、手作業で計算すればかなり許容範囲内です。