民家用暖房システム

ヒートポンプとダクトエアコン

次のようなコンポーネントを含む、組み合わせた気候制御システムを見つけることができる場合があります。

  • 天候に応じて、空気を加熱、冷却、除湿することができるダクトエアコン。
  • ダストフィルター。
  • 空気を消毒する紫外線フィルター。
  • 給排気換気システム。

民家用暖房システムダクトエアコン

この場合、熱エネルギーの源は電気エネルギーです。レビューを検討すると、そのような作業計画は非常に便利であることがわかります。結局のところ、1つのポイントからすべての特性を完全に制御する制御ユニットは1つだけです。ファンが屋根裏部屋のどこかにあり、エアコンが部屋にあり、パイプを介した空気加熱がどこかにある従来のシステムと比較すると、そのようなシステムはより思慮深く改善されているようです。

また、このような複合システムにより、敷地内を節約することができます。実際、この場合、写真に見られるように、空気加熱は配線とラジエーターの設置を必要としないため、換気グリルのみが表示されます。

民家用暖房システム空気暖房システム用の温風出口

もちろん、この種のスキームにはいくつかの欠点があります。完成したシステムのコストはかなり高いです。たとえば、暖房用に熱出力が15 kWhの中国製ダクトエアコンを使用すると、約70,000ルーブルの費用がかかります。

大気から熱を奪う室外機は、摂氏-15〜-25度以上の温度で運転できます。また、外気温が下がると、システムの効率が低下するだけです。

このようなシステムの代替手段は、地熱ヒートポンプです。したがって、冬に空気が非常に低い温度領域まで冷えると、氷点下の深さより下では、地球は常に8〜12度まで暖められます。十分な面積の熱交換器が地面に浸されています。そして、家にポンプで送る必要のあるほぼ無限の熱資源があります。

最新の暖房システム

カントリーハウスとアパートの両方に適した、かなり手頃な価格で同時に効果的なシステムの例は、電気床暖房です。このような暖房の設置にかかる費用は比較的少ないので、家に熱を供給し、ボイラーを購入する必要はありません。唯一の欠点は電気代です。しかし、現代の床暖房は非常に経済的であることを考えると、そうです、マルチ料金メーターを使用している場合は、このオプションを使用できる可能性があります。

参考のため。電気床暖房を設置する場合、2種類のヒーターが使用されます:コーティングされた炭素要素を備えた薄いポリマーフィルムまたは加熱ケーブル。

太陽活動が活発な南部地域では、別の最新の暖房システムがうまく機能しています。これらは、建物の屋根やその他のオープンな場所に設置された太陽集熱器です。それらの中で、最小限の損失で、水は太陽から直接加熱され、その後家に供給されます。 1つの問題-コレクターは夜だけでなく、北部地域でも絶対に役に立たない。

地球、水、空気から熱を奪い、それを民家に移すさまざまなソーラーシステムは、最新の暖房技術が実装された設備です。わずか3〜5 kWの電力を消費するこれらのユニットは、外部から5〜10倍の熱を「ポンプ」することができるため、ヒートポンプという名前が付けられています。さらに、この熱エネルギーの助けを借りて、あなたはあなたの裁量で冷却剤または空気を加熱することができます。

空気ヒートポンプの例としては、従来型のエアコンがありますが、動作原理は同じです。ソーラーシステムだけが、冬にはカントリーハウスを同様によく加熱し、夏には冷却します。

暖房システムの革新が効率的であるほど、運用コストは低くなりますが、費用が高くなることはよく知られている事実です。逆に、設置が安価なハイテク電気暖房システムでは、使用する電気代を後で支払うことになります。ヒートポンプは非常に高価であるため、ソビエト後のスペースのほとんどの市民は利用できません。

住宅所有者が従来のシステムに引き寄せられる2つ目の理由は、最新の暖房設備が電気の利用可能性に直接依存していることです。遠隔地の居住者にとって、この事実は大きな役割を果たします。なぜなら、彼らはレンガのオーブンを作り、家を木で暖めることを好むからです。

動作原理と空気加熱の種類

空気タイプの暖房には2つの異なるタイプがあり、それぞれが実際に使用できることを知っておく必要があります。

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1つ目は、ヒーター付きのシステムに実装されています。これは本質的に液体熱媒体による加熱に似ていますが、液体の代わりに加熱された空気が使用される点が異なります。ダクトヒーターは、特殊なパイプを通って暖房された部屋に移動する空気を加熱します。

熱風で満たされたエアダクトが部屋を暖めます。このようなシステムは、運用中にチャネルが必然的に損傷するため、今日ではほとんど使用されていません。暖房と冷房を交互に行うことで、エアダクトが膨張または狭まり、接合部が弱くなり、壁に亀裂が発生します。

これは、空気分配プロセスの違反につながり、その結果、施設の不均一な加熱につながり、これは望ましくありません。戸外暖房システムはより実用的であると考えられています。

民家用暖房システム
空気加熱装置は、従来の水タイプとあまり一般的ではない蒸気と多くの共通点があります。主な違いは、標準的な加熱装置(ラジエーター)がないことです。

動作原理は以下のとおりです。熱発生器は、パイプシステムを介して暖房された部屋に供給される空気を加熱します。ここでそれは外に出て、部屋に存在する空気と混ざり合い、それによってその中の温度を上げます。

冷却された空気は下に送られ、そこで特別なパイプに入り、それらを通って再び加熱のために熱発生器に入ります。

民家用暖房システムなぜなら、空気加熱システムの冷却剤は二次のカテゴリーに属します。その前に、それは一次冷却剤によって加熱されます-蒸気または水(+)

加熱された空気による加熱システムの作用半径に応じて、それらは局所と中央に分けられます。前者は1つのオブジェクト(コテージ、部屋、2つ以上の隣接する建物)にサービスを提供するように設計された回路を含み、後者はアパートの建物、公共および産業施設です。

すべてのシステムは、クーラントの完全な再循環、部分的な再循環、およびワンススルーを備えたスキームに分割されています。

民家用暖房システム
完全な空気再循環を備えたローカルシステムは、ダクト付き(a)およびダクトなし(b)です。これらは、加熱された空気の自然な動きを伴うスキームです。暖房と換気を組み合わせる場合は、部分的な再循環を伴う他のスキーム(c、d)が使用されます。空気のどの部分がチャネルを通って移動することなく部屋の気団と混合されるかによると

すべての中央システムは、ダイレクトフローのカテゴリに属しています。彼らの場合、空気冷却剤は建物の暖房センターで加熱され、次に空気分配器を介して施設に送られます。中央スキームはチャネルのみです。

民家用暖房システム
エアワンススルーシステムは、民間部門にとってコストがかかりすぎます。それらは、暖房に必要な気団と同じ体積の気団を処理する換気が構築されている場所に配置されます。

セントラルヒーティングは、可燃性、毒性、爆発性などの製造または製造に使用される産業に配置されています。物質。カントリーハウスの配置では、長距離の熱風の輸送が必要な場合にこのタイプが使用されます。

強力な換気装置を使用する必要があるため、民間業者向けのスキームの編成は非現実的です。

使い方?

空気システムの動作原理は、熱交換器の使用に基づいており、その熱交換器では、空気が50〜60℃の最適値に加熱されます。次に、熱い流れがダクトを通して分配され、部屋に移動され、それらを均等に加熱します。このシステムはまた、その設計において、壁または床に組み込まれた格子の形の特別な穴を持っています。それらを通って、冷却された空気はエアダクトを使用して熱発生器に戻ります。したがって、このような装置は、発熱体、ファン、熱交換器として同時に機能すると言えます。

空気システムは、ヒートポンプまたはガスバーナーを使用して動作することがよくありますが、中央通信からの温水によって空気が加熱されることもあります。暖房室の速度は、原則として、そのサイズによって異なります。したがって、システム内の圧力が少なくとも150 Paである場合、空気の流れは1時間あたり1000〜4000m3になります。広い部屋での熱損失を最小限に抑えるために、デバイスには補助熱要素が追加されています。また、30mまでのエアダクトを設置することをお勧めします。エアダクトは空気の通路を短くし、温度を維持します。

空調ユニットを設置することで、システムの運用効果も向上します。このスキームのおかげで、寒い季節には敷地が暖かくなり、夏には涼しくなります。これにより、家に住むのに適した一定の微気候が維持されます。

民家用暖房システム民家用暖房システム

1自宅での空気加熱-多くの利点がありますが、いくつかの欠点があります

多くの最新の暖房システムには、非常に深刻な欠点があります。これにより、不動産所有者はより効率的な暖房オプションを探す必要があります。近年、航空システムはかなりの人気を博し始めており、大規模な建物(住宅用と産業用または管理用の両方)と、いくつかの部屋がある非常に小さな家の両方を等しく加熱します。このタイプの加熱は、次の利点が特徴です。

  1. 1.パイプやラジエーターの購入、設置にお金をかける必要はありません。
  2. 2.空気システムの効率は90%に近づいています。
  3. 3. 1つのプロジェクトの枠組みの中で、民家に必要な温度を維持するための複合施設を配置する可能性(空調と暖房)。
  4. 4.機器操作の完全な安全性。私たちが検討しているシステムは、高感度の自動化を備えています。毎秒暖房の操作を制御するのは彼女です。故障が発生するとすぐに漏れの危険があり、自動化により使用済み空気設備のスイッチがオフになります。
  5. 5.低エネルギー消費、手頃なコスト、設置された暖房設備の迅速な回収。どんな民家の空気暖房も本当に有益で経済的です。
  6. 6.美学。住居は、ラジエーターとそれらを接続する高速道路で雑然としている必要はありません。このため、部屋のすべての空きスペースを使用してシックなインテリアを作成できます。
  7. 7.簡単な操作。システムの起動、必要な動作モードの選択、機器の停止、およびその他の多くのプロセスは、自動制御モードで実行されます。空気加熱を使用するときに人の側で間違いを犯す可能性は、実際にはゼロに減少します。
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さらに、記載されているタイプの加熱は耐久性があり、信頼性があります。暖房プロジェクトが正しく作成され、設置がエラーなしで完了し、定期的なメンテナンスが時間どおりに行われる場合、ネットワークはわずかな事故もなく20〜25年持続します。また、独特の高い空気加熱率にも注目しています。部屋の温度がゼロまたはマイナスの場合、機器を起動してから部屋が完全に暖まるまでに最大30〜40分かかります。

民家用暖房システム

自宅での空気加熱

空気加熱の欠点は、かなり頻繁な(そして必然的に定期的な)メンテナンスが必要なことです。別の欠点は、記述された複合体のエネルギー依存性です。機器は電気で駆動されます。家に明かりがない場合、システムは停止します。この問題を解決する唯一の方法は、追加の(自律的な)電源の設置に注意を払うことです。

蒸気加熱

民家用暖房システム
ボイラーは、水が蒸気に変わるときの温度まで水を加熱します。

蒸気加熱の利点:

  • 安価な設置とコンパクトな寸法
  • 熱交換器で熱損失がない
  • 高熱伝達
  • 蒸気は水とは異なり、パイプ内で凍結しません
  • 経済

蒸気加熱の欠点:

  • 蒸気は徐々にパイプを破壊します
  • 訪問時に温度をスムーズに調整することは不可能です
  • ラジエーターの表面は高温になり、誤って触れると火傷する可能性があります

蒸気暖房の設置の準備段階:

第一段階:蒸気ボイラーを選択します。その力は、湯沸かし器のそれと似ています。また、天然ガス、固体および液体燃料で動作します。

第2段階:蒸気が流れるパイプを選択します。鋼管は誰にとっても良いのですが、防食性が低いです。亜鉛メッキとステンレスのパイプラインは腐食によく耐えますが、かなり高価です。銅パイプにも同じ欠点がありますが、壁に簡単に埋め込むことができ、高温高圧に耐えることができます。プラスチックパイプは圧力に耐えられないため、使用するのは危険です。パイプの材質に関係なく、主な条件は工場で作られたパイプを購入することです。路上ではなく、建物内に取り付ける必要があります。

第3段階:将来の暖房システムのデバイスの図を作成します。すべての分岐を含むパイプラインの全長、パイプラインの材料、計装、安全バルブ、遮断バルブ、ティーとトランジションの数が考慮されます。繰り返しになりますが、これはすべて、必要なものをすべて購入する会社の従業員が行うことができます。

第4段階:蒸気ボイラーを設置します。それが置かれる部屋は少なくとも2.2メートルの高さでなければなりません。壁からボイラーまでの距離は少なくとも1メートルでなければなりません。壁はレンガで作るか、耐火タイルで裏打ちする必要があります。部屋には窓と換気システムが必要です。ボイラーはラジエーターのレベルより下に取り付けられています。これにより、蒸気が上昇し、蓄積された凝縮水が自動的にボイラーに排出されます。ボイラーと一緒に、センサー、バルブ、ヒューズ、その他の装置が設置されています。

第5段階:ラジエーターの設置が行われます。彼らは少なくとも7膝でなければなりません。それらは、ドリル、パンチャー、ドライバーで壁に取り付けることができます。ラジエーターは、ネジ接続または溶接によって暖房システムに取り付けられます。タイトさが不可欠​​です!そうしないと、ラジエーターから蒸気が漏れます。パイプの設置は、ラジエーターの設置よりも早く行われる。

直流暖房システムの特徴

ダイレクトフローシステムでは、空気は通りから取り出され、ヒーターによって加熱され、家全体に分配された後、排気ダクトを通って再び通りに運ばれます。清潔で新鮮な空気が常に敷地内に供給され、汚染、不快な臭い、過剰な湿度が取り返しのつかないほど除去されるため、このようなスキームは優れています。

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しかし、それらと一緒に、熱のかなりの部分もパイプに飛び出し、それが過剰な燃料消費につながります。この欠点を取り除くために、特別な熱交換器で排気から除去された空気の熱が新しく入ってくる新鮮な空気に伝達される、回復機能を備えたシステムが使用されます。

固形燃料ボイラーの接続方法

固形燃料ボイラーを接続するための標準的なスキームには、民家の暖房システムで確実に機能することを可能にする2つの主要な要素が含まれています。これは、安全グループであり、図に示すように、サーマルヘッドと温度センサーを備えた三方弁に基づく混合ユニットです。

ノート。膨張タンクは、さまざまな暖房システムのさまざまな場所に配置できるため、従来はここには示されていません。

提示された図は、ユニットを正しく接続する方法を示しており、常に固形燃料ボイラー、できればペレットボイラーに付属している必要があります。さまざまな一般的な暖房スキームをどこにでも見つけることができます-蓄熱器、間接暖房ボイラー、または油圧矢印を使用して、このユニットは表示されていませんが、そこにある必要があります。ビデオでこれについてもっと詳しく:

固形燃料ボイラーの入口パイプの出口に直接設置された安全グループのタスクは、ネットワークの圧力が設定値(通常は3バール)を超えたときに自動的に解放することです。これは安全弁によって行われ、それに加えて、要素には自動エアベントと圧力計が装備されています。 1つ目はクーラントに現れる空気を放出し、2つ目は圧力を制御する役割を果たします。

注意!安全グループとボイラーの間のパイプラインのセクションでは、遮断弁を設置することは許可されていません

スキームの仕組み

熱発生器を凝縮水や極端な温度から保護する混合ユニットは、キンドリングから開始して、次のアルゴリズムに従って動作します。

  1. 薪が燃え上がっているだけで、ポンプがオンになっていて、暖房システムの側面にあるバルブが閉じています。クーラントはバイパスを通って小さな円を循環します。
  2. リターンパイプラインの温度がリモートタイプのオーバーヘッドセンサーが配置されている50〜55°Cに上昇すると、サーマルヘッドはそのコマンドで三方バルブステムを押し始めます。
  3. バルブがゆっくりと開き、冷水が徐々にボイラーに入り、バイパスからの温水と混合します。
  4. すべてのラジエーターが暖まると、全体の温度が上昇し、バルブがバイパスを完全に閉じて、すべての冷却液をユニットの熱交換器に通します。

この配管方式は最も単純で信頼性が高く、自分で安全に設置できるため、固形燃料ボイラーの安全な運転が保証されます。これに関して、特に民家の薪ヒーターをポリプロピレンまたは他のポリマーパイプで結ぶ場合は、いくつかの推奨事項があります。

  1. ボイラーから安全グループまでのパイプの一部を金属で作り、プラスチックを敷きます。
  2. 厚肉ポリプロピレンは熱をうまく伝導しないため、オーバーヘッドセンサーが率直に横になり、三方弁が遅くなります。ユニットが正しく機能するためには、ポンプと熱発生器の間の銅製の電球が立っている領域も金属製である必要があります。

もう一つのポイントは、循環ポンプの設置場所です。彼が図に示されている場所、つまり薪ボイラーの前の戻り線に立つのが最善です。一般に、ポンプを供給に置くことができますが、上記のことを覚えておいてください。緊急時には、蒸気が供給パイプに現れることがあります。ポンプはガスを汲み上げることができないため、蒸気がポンプに入ると、クーラントの循環が停止します。これにより、ボイラーの爆発の可能性が加速します。これは、ボイラーが戻りから流れる水によって冷却されないためです。

ストラップのコストを削減する方法

凝縮水保護方式は、付属の温度センサーとサーマルヘッドの接続を必要としない簡素化された設計の三方混合バルブを設置することにより、コストを削減できます。図に示すように、サーモスタットエレメントがすでに取り付けられており、55または60°Cの固定混合温度に設定されています。

固形燃料加熱ユニット用の特別な3方向バルブHERZ-Teplomix

ノート。出口で混合水の一定温度を維持し、固体燃料ボイラーの一次回路に設置するように設計された同様のバルブは、Herz Armaturen、Danfoss、Regulusなどの多くの有名ブランドによって製造されています。

このような要素を設置することで、TTボイラーの配管を確実に節約できます。しかし同時に、サーマルヘッドを使用してクーラントの温度を変更する可能性が失われ、出口でのクーラントの偏差が1〜2°Cに達する可能性があります。ほとんどの場合、これらの欠点は重要ではありません。

評価
配管に関するウェブサイト

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