Korjaus Design Huonekalut

Korkea lämpötila lämmitys. Matala lämpötila lämmitys talossa. Mikä on lämmityslämpöpatterit

Tässä ei ole erityisiä tilastoja, jos lattian korkeus sallii, valinta on ehdottomasti vesi (nestemäiset) jäähdytysaineita. Kaikki muut asiat ovat yhtä suuret, tällainen lämmitys on paljon halvempaa kuin sähköinen.

Käytetään myös sähkölämmittimiä, ne ovat vähäisiä palveluissa ja antavat runsaasti mahdollisuuksia hallita paitsi ilmastossa myös erillisillä sisäänrakennetulla muuntimella. Siksi tällaiset vaihtoehdot ovat myös erittäin suosittuja, varsinkin huomioon, että ne eivät vaadi syvän kanavan asennukseen.

Elegantti ratkaisu, joka osoittaa sulautettujen muuntimien tehokkuutta, nämä ovat esimerkkejä lämmityshuoneista, joissa on paluu. Kun jäähdytetty jäähdytysneste siirtyy ensin muuntimeen ja antaa jäljellä olevan lämpöä lämmitetyn ilman. Tällainen "toissijainen" ääriviivat ovat todella elävimmät esimerkit muuntimien tehokkaasta toiminnasta matalan lämpötilan ääriviivoissa, joissa kantoaineen lämpötila voi olla 40 astetta. Ilman lämpötilaa ja suurta lämmitystä tuottavat muuntimen fyysiset mitat, suurin elementtien pinta-ala, joka antaa lämpöä.

Joten nyt yleisin muunnin on vettä ja pienemmässä määrin sähkö. Markkinoilla on yhdistettyjä järjestelmiä, joissa sähkölämmitys auttaa tarkkoja lämpötilan säätöä tai yleensä suunnattu muuntimen tehokkaaseen käyttöön. Tällaisessa järjestelmässä sähkölämmitys on jäähdytysnesteen välilämpötila ja niin kauan kuin ne liittyvät eksoottisiin muuntimiin.

Huomaa vain, että tällainen yhdistelmä on suositeltavaa, jossa lämpökantaja kuumenee muissa tilanteissa, on älykäs lämmittää ilma sähkölämmityselementtiin. Ja vain yhdistelmä, jossa muuntimen jäähdytysneste kuumenee sähköllä, sillä on erityinen etu. Tämäntyyppisen suljetun muuntimen (sähkölämmityksen jäähdytysnesteen kanssa) ei tarvita putkilinjaa, jonka avulla voit päivittää lämmitysjärjestelmän jo valmiiksi tehdyissä taloissa viimeistelyllä.

Riippumatta käytetystä tyypistä, sulautetuista konvektoreista, lukuun ottamatta lämmitystä, koko apu ylläpitää parempaa mikroilmoa. Ei vain vettä, vaan myös sähköisiä konvektoreita ei ole niin "kuivattu" ilma, joten ostaa kosteusvoide jopa suurikokoisina muunnin ei ole.

On olemassa muita etuja, mikä on alhaisempi, ja näkökulmasta valittaessa, mitä muunnostaan \u200b\u200blämmitetään, siirry käyttökustannuksista. Sähkölämmitys maksaa enemmän, ja vesi vaatii huolto- ja hoitokustannuksia. Sulkuventtiilit, automaatio (tai manuaalinen ohjaus) - kaikki nämä yhdisteet, mikä tarkoittaa, että vuotoja on valvottava, ja yleensä kiinnitä huomiota tähän järjestelmään.

Jotkut edut sulautettujen muuntimien matalan lämpötilan ääriviivoissa

Ensinnäkin muistamme, että muuntimen avulla voit käyttää ja kuumaa ja matala lämpötilaa, tulos on edelleen hyvä. Muuntimen rakenne on kuitenkin sellainen, joka poistaa polttamisen, kun kuumaa pinta koskettaa (se on suljettu ristikkolla) ja niin sanottu. "Radiant" lämmitin energiaa. Tämä vaikutus on tunnettu kaikille, jotka kulkivat kuuman säteilijän ohi, kun näyttää siltä, \u200b\u200bettä kylmä seinästä "puhaltaa kylmää". Tosiasia on, että osa säteilijän lämmitystä tuottaa lämpösäteilyn avulla, kun lämmitetty metalli itsessään ei lämmittää ilman, vaan kaiken ympärillä. Tämä sulautetun muuntimen epämiellyttävä vaikutus ei anna.

Pienen lämpötilan lämmitysjärjestelmän toiminta, jossa on alhainen lämpötila jäähdytysnesteen, pidentää merkittävästi käyttöikää. Melko ilmeinen johtopäätös, koska ei ole merkittäviä lämpötilan muodonmuutoksia, jäähdytysneste ei toimi kriittisissä tiloissa ja yleensä järjestelmä on mukavampaa. Vähemmän suolan sedimenttejä putkien sisällä, pidempään palvella kaikkia yhdisteitä, paine järjestelmässä voi olla pienempi kuin tavallisessa järjestelmässä, mikä vähentää hydratorien ja hätätilanteiden riskejä.

Muunnin lämmityselementin suojaus antaa valmistajille mahdollisuuden käyttää materiaaleja, joilla on erittäin korkea lämmönsiirto: kupari, alumiini jne. Useat modernit lämpöpatterit käyttävät vastaavia materiaaleja, mutta koko jäähdytin suljetaan suojakotelolla ja tämä Vähentää ilmanlämmityksen tehokkuutta. KYLLÄ, ja levyjen paksuus, tehokkaimmat lämmittimet, jäähdyttimessä enemmän, rakenteen yleisen lujuuden näkökohdat.

Lämmityksen estetiikka on myös tärkeä. Alhaisen lämpötilan ääriviivoihin sovelletaan kivi-muuntimien tai muiden materiaalien koristeellisia grilliä, mikä tekee tämän lämmittimen sisäelementin ja ei tahra, jonka haluat piilottaa.


Puhaltimen asentaminen muuntimiin pakotettu konvektio mahdollistaa tehokkaan lämmönvaihdon. Alhaisen lämpötilan piirissä jäähdytysnesteen lämpötilassa oleva lämpötilaero sisäänkäynnillä ja ulostulo voi olla 10-15 astetta, mutta tämä ero riittää huoneen lämmitykseen. Muista artikkelin alku, lämpöpatterit lämmittävät huoneen, tämä ero voi olla 20-25 astetta ilman lisätoimenpiteitä.

Sulautetun muuntimen lämmöneristys vähentää lämpöhäviötä ja samanaikaisesti sen ympärillä oleva lattia on myös lämmitetty, lämmitysilma. Tavanomaisessa sijoittelussa jäähdytin lämmittää hyvin vain seinän, jolla se on roikkuu ja lattia sen alla voi olla hyvin kylmä.

Muunnin lämmitysalueen näkökulmasta on lähellä lämpimää lattiaa, mutta sen puute on kuuroja - alhainen lattialämpötila. Jos lattia lämpenee jopa 25 astetta, on täysin ratkaista ilmanlämmitysongelma, mutta se on erittäin ongelmallinen kävellä tässä kerroksessa. Ja samanaikaisesti muunnin toimii vain lattiavyöhykkeellä, mikä tarjoaa mukavan lämmityksen, jossa on välttämätöntä, on aina epämiellyttävä kävellä kylmässä kerroksessa myös lämpimässä huoneessa.

Ja viime kädessä matalan lämpötilan ääriviivoissa sulautetut konvektorit eivät pelkästään onnistuneesti ja tehokkaasti ratkaise tilojen lämmittämisen ongelmia, mutta myös se myös varovasti. Muunnin lämmittäneen huoneissa ei ole niin sanottuja, korkean lämpötilan vyöhykkeitä, kun se on kuuma lähellä jäähdyttimen lähellä, ja lähellä ovea on viileä. Lämpenemisen yhdenmukaisuus ja implassio on toinen etu tämän lämmityslaitteen, jota suosittelemme, että kiinnität tarkkaa huomiota.

Jos tietenkin sinulla on mahdollisuus suunnitella tällaisen lämmittimen asennus.

A. Nikistov

Teknisen ajattelun kehittäminen antoi nykyaikaisen henkilön valikoiman lämmitysjärjestelmiä riippuen vaatimuksista ja materiaaliominaisuuksista, jotka eivät edes edellisen sukupolven kesken. Kotitalouksien lämpöenergian asteittainen kehittäminen johti siihen, että matalan lämpötilan kotelonlämmitysjärjestelmät ovat yhä suosittuja, joista käsitellään tässä artikkelissa.

Käytäntö on osoittanut, että kun vertaillaan kahta lämmönlähdettä - korkeat ja matalat lämpötilat - mukavimmat ihmiset ihmisille luodaan alhaisen lämpötilan lämmityslaitteella, joka tarjoaa pienen eron huoneessa huoneessa ja ei aiheuta negatiivisia tunteita. Ns. Alhaisten lämpötilojen yläraja, sähkönsinöörien määrittelemällä alueella 40 ° C. Pienet lämpötilan lämmitysjärjestelmät, jotka käyttävät jäähdytysnestettä, toimivat 40-60 ° C: n lämpötilat lämpöä tuottavaan laitteeseen ja sen ulostuloon. Ja ilma-, sähkö- ja säteilylämmitysjärjestelmiä käytetään ja alhaisemmat lämpötilat, jotka ovat verrattavissa ihmisen kehon lämpötilaan. Joten alhaisten lämpötilojen käsite on melko ehdollinen ja kuitenkin jäähdytysnesteen tai muiden lämmönlähteiden käyttö, jonka lämpötila on jopa 45Simates, monet edut, jotka vaikuttavat tällaisen asuntolämmitysjärjestelmän valintaan ja erityispiirteiden ansiosta, Orgaanisesti sopii käyttöön uusiutuvien energialähteiden kanssa.

Kaikki lämmitysjärjestelmät asettavat tiettyjä vaatimuksia, jotka on suunniteltu tekemään tehokkain, mukava ja turvattava niiden käyttö. Rakentaminen, ilmastolliset, hygieeniset ja teknologiset vaatimukset ovat yksityiskohtaisia \u200b\u200bDBN B.2.5-67: 2013: ssa 4, 5, 6, 7, 9, 10 ja 11 kohta. Nämä vaatimukset antavat meille mahdollisuuden minimoida negatiiviset ja samalla lisää positiivista Vaikutus ihmiskehoon samanaikaisesti, korjatut lämmitysjärjestelmät.

On huomattava, että yksi tärkeimmistä edellytyksistä minkä tahansa lämmitysjärjestelmien tehokkuuden kannalta on lämmönhäviön perusteellista hoitoa ja alhaisen lämpötilan järjestelmissä se on lähes tärkein. Muussa tapauksessa tällaiset järjestelmät ovat tehottomia ja liian voimakkaita, ja se merkitsee molempia taloudellisesti kalliita.

Luokitus

Alhaisen lämpötilan lämmitysjärjestelmät voidaan jakaa lämmönvalmistusmenetelmään monoliittiseen, bivalenttiin ja yhdistettynä. Monoliittisia järjestelmiä on ominaista käyttämällä yhtä tai useampaa lämpöä toistettavaa asennusta. Kaksiarvoisesti käytetään kahta lämpögeneraattoria, joista yksi voidaan sisällyttää ylimääräisen lämmönlähteenä hyvin alhaisissa ulkolämpötiloissa. Useat lämmöntuotantolaitokset sisältyvät rinnakkain, muodostavat yhdistetyn lämmitysjärjestelmän.

Jäähdytysnesteen lämmitys kaikissa lämmitysjärjestelmissä voidaan suorittaa suoralla menetelmällä tai epäsuoralla. Esimerkki suorasta lämmityksestä on erilaisten erilaisten vesilämmityskattiloiden, jotka toimivat kiinteällä, nestemäisellä tai kaasumaisella polttoaineella sekä sähkökattiloissa. Epäsuoralla tavalla lämmittää jäähdytysneste lämmönvaihtimissa (kattilat) tai lämpöä. Tätä menetelmää käytetään hyvin laajalti uusiutuvien energialähteiden - tuulen ja aurinkoenergian järjestelmissä.

Myös alhaisen lämpötilan lämmitysjärjestelmät voidaan jakaa jäähdytysnesteen - nesteen, kaasun, ilman ja sähköisen ja lämmityslaitteiden tyypin mukaan - pinta, konvektio ja paneelin säteittäinen.

Järjestelmien kuvaus

Alhaisen lämpötilan lämmitysjärjestelmät ovat yhä suosittuja, koska ne ovat hyvin harmonisesti yhdistettynä uusiutuvien energialähteiden käytettävissä oleviin laitteisiin. Aikana, kun perinteinen energia on yhä kalliimpaa, tämä on tärkeä tekijä.

Vedenlämmitys

Kaikilla tämäntyyppisillä järjestelmillä on kolme perusparametriä - jäähdytysnesteen lämpötila lämmöntuotantolaitteen pistorasiassa (tässä tapauksessa käytetty vedenlämmityskattiloissa käytetään kiinteää, nestettä, kaasumaista polttoainetta ja sähköistä), lämpötila sen Tulo- ja ilman lämpötila lämmitetyssä huoneessa. Tällainen määrä numeroita on merkitty kaikissa kattiloissa.
Nykyaikaiset alhaisen lämpötilan lämmitysjärjestelmät perustuvat pääasiassa eurooppalaiseen standardin EN422: een, jossa otetaan käyttöön "pehmeän lämmön" käsite, joka ottaa jäähdytysnesteen käytön lämpötilassa lämpötuotannon 55 ° C: n pistorasiassa, ja tuloon - 45 ˚С.

Tämäntyyppinen lämmitys sisältää kierrätyspumppujen käytön kierrätyspumppujärjestelmässä, joka sijoitetaan samalla tavoin kuin tavanomaisissa lämmitysjärjestelmissä. Taloudellisin on "avoin" järjestelmät laajennussäiliön sijoittamisen yläosassa. Pumppujen asentaminen jäähdytysnesteen virtalähteeseen mahdollistaa tyhjiön mahdolliset alueet, jotka tapahtuvat, kun asennat kiertopumppuja paluu-moottoritiellä.

Suljetuissa järjestelmissä, korkeapaineen mukana yhdessä kierrätyspumpun kanssa, on välttämätöntä käyttää automaattista ilmaventtiiliä ja nollausventtiiliä sekä paine-mittari, joka esittää järjestelmän paineessa. Tässä tapauksessa laajennussäiliö sijoitetaan kätevään paikkaan käyttäjälle.

Yksi vaatimuksista, jotka määrittävät avoimen lämmitysjärjestelmien tehokkuuden, on tarve laajennussäiliön hyvälle lämmöneristykselle. Joskus - jos se asetetaan rakennusten ullitukselle - pakkolämmitys vaaditaan.

Yksi yleisimmistä alhaisen lämpötilan lämmitysjärjestelmästä on tunnettu "lämmin lattia" (kuvio 1). Esimerkiksi Pintalämmitysjärjestelmät, kuten Oventrop (Saksa), sisältävät putket, jonka asennus voidaan suorittaa lattialla ja kattoon ja seiniin. Samaan aikaan sisustus on täysin vakiintunut.

Kuva. 1. Lämmitysjärjestelmä, jossa on "lämmin kerros"

Näissä järjestelmissä pääasiassa säteilevän lämmönvaihdon vuoksi ei ole mitään ilmanliikettä, ja lämpö jakautuu tasaisesti huoneeseen. Sähköiset ohjelmoitavat sääntelijät lisäävät merkittävästi järjestelmän tehokkuutta.

Pintalämmitysjärjestelmien syöttölinja sisältää jäähdytysnesteen lämpötilaa 40-45 ° C, mikä mahdollistaa maksimaalisen vaikutuksen kondensaatiokattiloiden ominaisuuksilla sekä vaihtoehtoisilla (uusiutuvilla) energialähteillä. Järjestelmässä käytetään pääsääntöisesti putken, joka on tehty ommeltuista polyetyleenistä, jossa on kerros suojattu happea.

Höyrylämmitys

Tämäntyyppinen lämmitys on ominaista käyttämällä "kyllästettyä" höyryä jäähdytysaina, joka johtaa tarve varmistaa kondensaatin sopiva kokoelma. Ja jos yksi lämmityslaite on läsnä lämmitysjärjestelmässä, joka ei aiheuta ongelmia, sitten niiden määrä kasvoi, kondensaatti on yhä vaikeampaa ja vaikeampaa. Ratkaisu tähän ongelmaan oli käytössä jäähdytysaineena "kylmä" höyryssä. Sen rooli nykyaikaisissa alhaisen lämpötilan höyrylämmityksen järjestelmissä, erityisesti chladone-114 on ei-palava, epäilemättä, hajuton ja kemiallisesti stabiili epäorgaaninen yhdiste.

Kylmän parin järjestelmä toimii käyttämällä lämpöä kohdennettua lämpöä kyllästetyissä höyryissä, jotka lämmittävät lämmityslaitteita. Lauhdetta putket toimivat "märkä" -tilassa kondensaattituen vuoksi. Tämän tapauksen kondensaattorit eivät ole tarpeen - kondensaatti itse tulee takaisin haihduttimeen. Public pumppua tarvitaan myös. Sekä höyryputket ja kondensaattiputket asennetaan sekä vaakasuoraan että pystysuoraan. Lisäksi on ehdottoman välttämätöntä tarkkailla biasia. Pystysuoran asennuksen tapauksessa syöttöputki voidaan sijoittaa molempiin ylä- ja alapuolelle.

"Kylmän" parin toiminnan säätäminen suoritetaan altistumalla höyryn ja sen lämpötilan paineesta, jolle järjestelmä lasketaan paineesta, joka vastaa maksimia mahdollisuutta parin lämpötilaa.

Poikkileikkauspatterit ja konvektoripaneelit käytetään yleisesti lämmityslaitteina matalan lämpötilan höyrylämmitysjärjestelmässä. Lämmönsiirron säätämiseksi jokainen lämmityslaite toimitetaan membraanin venttiilillä.

Aerial Systems

Tämäntyyppisten järjestelmien käyttäminen (kuva 2) on varsin rajallinen. Tämä vaikuttaa useisiin tekijöihin. Ensinnäkin melko alhainen lämmönvaihto ilman ja lämpöjohdannaisen tai lämmönvaihtimen välillä. Toiseksi hygieenisistä näkökohdista. Ilmavirtojen siirtopölyn ja ilma-alusten ja lämmönvaihtimet luovat hyviä ehtoja ei-toivottujen bakteerien ja mikro-organismien kehittämiseksi ja edellyttävät erityistä suojaa. Kolmanneksi tällaiset järjestelmät ovat erittäin aineellisia ja siksi ovat korkeat kustannukset.

Kuva. 2. Ilmanlämmitysjärjestelmä

Tästä huolimatta alhaisen lämpötilan lämmitysilmajärjestelmiä voidaan käyttää seuraavissa tapauksissa:

  • jos on välttämätöntä tarjota keskitetty lämmitys alhaisella ilmavirtausnopeudella kanavissa. Tämä menetelmä soveltuu pienikokoisten talojen ja mökkien lämmitykseen, jossa on jaline;
  • jos sinun on tarjottava keskuslämmitys suurella ilman nopeudella kanavissa - korkeapainejärjestelmä. Tällöin vaaditaan erityisiä ilman jakelulaitteita, jotka tarjoavat yhtenäisen ilmanottoa kaikissa huoneissa ja joilla on kohinanvaimennusominaisuudet. Tämän järjestelmän säätö suoritetaan kahdella tavalla: ensisijainen - lämmönvaihtimessa ja toissijaisena - tuloaukon lämmin ilma;
  • jos tarvitset useita huoneita tai yhtä suurta. Tällaiset järjestelmät ovat tuttuja kaikille suurille myymälöille - ilmaverhot huoneen sisäänkäynnillä ja lisäilmaputket, joissa on lämmin ilma vaadituissa paikoissa.

Sähkölämmitys

Tämä järjestelmä on edustettuna useiden valmistajien lämmitysjärjestelmien markkinoilla. Se perustuu erityisen resistiivisen kaapelin lämmittämisen periaatteeseen (kuva 3) sähköiskun avulla. Kaapista poistettu lämpö lähetetään ympäristöön, mikä luo huoneen pehmeän lämmityksen. Järjestelmän laitteisto voi sisältää lämmityskaapeleita tai valmiita mattoja, termostaatteja ja asennuspakettia, joka tarjoaa nopean ja helpon asennuksen.

Kuva. 3. Sähköinen "lämmin kerros"

Järjestelmien rakentavia elementtejä

Kaikki edellä mainitut lämmitysjärjestelmät on tarkoitettu ylläpitämään kolmen parametrin optimaalista ja mukavaa suhdetta - jäähdytysnesteen lämpötila lämmityslaitteen lämpötilan jälkeen ja ilmasuoneen lämpötila. Tällainen suhde voi olla oikea valikoima järjestelmän tärkeitä elementtejä.

Lämmöntuotantolaitteet

Kaikki lämmöntuotantolaitteet voidaan jakaa kolmeen ryhmään.

Ensimmäinen ryhmä on lämpögeneraattorit, jotka perustuvat perinteisen polttoaineen ja sähkön käyttöön. Päämassalla nämä ovat erilaisia \u200b\u200bvesikattiloja, jotka toimivat kiinteällä, nesteellä, kaasumaisella polttoaineella ja sähköisellä energialla. Jopa "kylmän" höyryn epäsuora lämmitys alhaisen lämpötilan lämmityksen höyryjärjestelmissä, kaikki samat vedenlämmityslaitteet käytetään.

Tässä välineissä voidaan havaita kotitalouksien kondensaatiokattila, joka esiintyy innovatiivisen kehityksen seurauksena polttoaineen polttamisen aikana syntyvän vesihöyryn järkevän käytön seurauksena. Tutkimukset, jotka pyrkivät täydellisempään energian käyttöön ja samalla minimoimalla negatiiviset ympäristövaikutukset ovat mahdollistaneet uuden tyyppisen lämmityslaitteiden luomisen - kondensoivan kattilan - joka mahdollistaa lisälämmön savukaasuista kondensaation avulla.

Esimerkiksi BAXI: n Italian valmistaja tuottaa erilaisia \u200b\u200bkondensaatiokattiloja sekä ulko- että seinään asennettava suorituskyky. Luna platinan seinäkiinnike taustakuva (kuvio 4) koostuu yksipiireistä ja kaksinkertaista kondensaatiokattiloista, joiden kapasiteetti on 12 - 32 kW. Keskeinen elementti on ruostumattomasta teräksestä valmistettu lämmönvaihdin AISI 316L. Elektronista levyä ohjataan kattilan eri komponenteilla, on irrotettava ohjauspaneeli, jossa on nestekidenäyttö ja sisäänrakennettu lämpötilan säätötoiminto. Polttimen tehonmodulointijärjestelmän avulla voit mukauttaa kattilan lähtötehon rakennuksen kuluttamaan energiaa 1:10.

Kuva. 4. Kondensaatiokattila Baxi Luna Platinum

Toinen ryhmä - laitokset, jotka käyttävät ei-systeemisten jäähdytysnesteiden lämpöä. Tällaisissa tapauksissa käytetään lämpöä akkuja.

Kolmas ryhmä sisältää laitteita, jotka käyttävät ulkoista jäähdytysnestettä epäsuoralle lämmitykselle. He soveltavat menestyksekkäästi pinta-, kaskadi- tai kuplapallolämmönvaihtimia. Tällainen tyyppi, jota käytetään parantamaan "kylmää" höyryä höyryn alhaisen lämpötilan lämmitysjärjestelmissä.

Lämmityslaitteet

Lämmityslaitteet on jaettu 4 ryhmään:

  • instrumentit, joilla on yhtä suuret pinnat pinnoilla sekä jäähdytysnesteen ja ilmapuolen puolella. Tämäntyyppinen instrumentti tunnetaan kaikille - nämä ovat perinteisiä poikkileikkauspattereita;
  • convektion tyyppiset laitteet, joissa pinta-aineiden pinta-ala on paljon suurempi kuin jäähdytysnesteen pinta. Näissä laitteissa lämpöpäästöt ovat toissijaisia;
  • muoviset ilmanlämmittimet, joissa on motivoiva ilmavirta;
  • paneelilaitteet - lattia, katto tai seinät. Esimerkiksi tässä lämmityspaneelissa voit merkitä Tšekin paneelin teräslämpöpatterit, joita kutsutaan Radik, joka on tuotettu kahdessa versiossa - sivuliitokset (klasik) ja pohjassa sisäänrakennetulla termostaattisella venttiilillä (VK). Panel Teräspatterit tarjoavat myös Kermi (Saksa).

Kuva. 5. Panel Teräs Jäähdytin Korado

Alhaisen lämpötila-järjestelmien lämmityslaitteissa on erilaisia \u200b\u200bpoikkileikkaus- ja paneelilämmittimiä, lämmitysvovoseita, kalori- ja lämmityspaneeleita.

Heameccumulaattorit

Näitä laitteita tarvitaan kaksiarvoisissa matala-lämpötilan lämmitysjärjestelmissä, jotka käyttävät energiaa uusiutuvista energialähteistä tai purkautuvasta lämpöstä. Lämpöaukot voivat olla nesteitä tai kiinteitä käyttäen lämpöä lämmön kerääntymistä varten.

Laaja-alaisia \u200b\u200blaitteita saadaan yhä useammin, jossa lämpö korostuu vaiheiden muunnoshetkellä. Lämpö kerääntyy aineen sulamisprosessiin tai kun kiteinen rakenne muuttuu tiettyihin muutoksiin.

Kompompemiset lämmönkuormat toimivat myös tehokkaasti, jonka toimintaperiaate perustuu lämmön kerääntymiseen, joka johtuu lämmön vapautumiseen liittyvien kemiallisten reaktioiden seurauksena.

Lämpöparistot voidaan liittää lämmitysjärjestelmään sekä riippuvaisen järjestelmän että itsenäisen, kun lämpöä kertyy ei-systeemisestä jäähdytysnesteestä.

Lämpöparistoja voidaan myös maata, scalging ja jopa maanalaiset järvet voidaan käyttää lämmön asemana.

Maaperän lämpöparistot saadaan, kun rekisterit asetetaan putkista, joiden nousu on puolitoista tai kaksi metriä. Kiven lämpöakkuja on varustettu poraamalla pystysuorat tai kaltevat kaivot rock-kivillä syvyyteen 10 - 50 m, jossa jäähdytysneste injektoidaan. Maanalaisten järvien käyttö lämmönkuormituksina on mahdollista sijoittamalla vesiputkien pienemmille kerroksille, joissa on jäähdytysneste injektoidaan. Lämpövalikoima toteutetaan putkista, jotka on sijoitettu maanalaisten järvien yläkerroksiin.

Lämpöpumput

Käytettäessä alhaisen lämpötilan lämmönlähteen lämmitysjärjestelmissä, jonka lämpötila on alhaisempi kuin huoneen ilman lämpötila ja lämmityslaitteiden materiaalin voimakkuuden vähentäminen, lämpöpumput voidaan sisällyttää järjestelmään (kuvio 6) . Tämän ryhmän yleisimmät laitteet ovat puristuslämpöpumput, jotka antavat lämpötilaa 60 - 80 ° C kondensaation aikana.

Kuva. 6. Lämpöpumpun toimintaperiaate

Lämpöpumpun tehokas toiminta matalan lämpötilan lämmitysjärjestelmässä antaa sisällyttämisen lämpöpariston haihduttimeen, joka edistää kylmän "höyryn haihduttamisen lämpötilan stabilointia. Tämän järjestelmän säätö suoritetaan muuttamalla itse pumpun lämmönsiirtoa.

Hyödyt ja haitat

Matalan lämpötilan lämmitysjärjestelmät valloittavat kannattajansa luomalla mukavuutta olosuhteita huoneeseen pikemminkin kuin perinteisinä - lämmityslaitteiden korkealla lämmityksellä. Ei ole liiallista "vähennystä", ei ole liiallista - jälleen liiallinen - huoneen pölyäminen ilman väistämättömän liikkeen ilman kuumia lämmityslaitteita.

Järjestelmän lämpöakkujen käyttö mahdollistaa lämmön keräämisen ja välittömästi käyttää sitä tarvittaessa.

Alhainen lämpötila Scatter - ulostulo lämmöntuotannosta ja ilman sisätiloista - helpottaa järjestelmän säätämistä ohjelmoitavilla termostaateilla.

Mitä tulee puutteisiin, se on olennaisesti yksi - valmistuneen järjestelmän kustannukset ovat jonkin verran ja jopa toisinaan korkeampi kuin perinteinen korkean lämpötilan.

Lue artikkeleita ja uutisia Telegram-kanavassaAW-Therm. Tilata YouTube-kanava.

Katsottu: 14 617

Rakennamme tai rekonstruoimme yksityisen talon, osallistumme huoneistoihin. Varustamme toimisto, lämmin autotalli, lämmitetty huone muihin tarkoituksiin. Lämmitysjärjestelmää pidettiin, tärkeimmät laitteet nousivat: kattila ja sen vanto, kattila, lämmin lattiajärjestelmä. Joko, jos se on asunto, päätti korvata nykyinen lämmityslaite esteettisempi ja tehokas, ehkä lisätä muutamia vanhan akun lisäosaa. Oletamme, että olemme jo tehneet valinnan lämmityslaitteiden tyypistä: tyyppi-osa chig-silitysrauta, alumiiniset paristot, bimetalliset laitteet tai valmiita paneelin teräspattereita. En unohda, että paristojen on kestettävä jäähdytysnesteen paine järjestelmässä, joka monikerroksisessa rakennuksessa on paljon suurempi kuin mökissä. Lämpömukavuuden saavuttamiseksi on tärkeää, että meillä on oikein suorittaa lämmityspattereiden laskeminen.

Laskentaperiaatteet

Huoneen välttämättömän lämpötilan varmistamiseksi lämmityspattereiden ja koko järjestelmän tehon laskeminen on otettava huomioon kunkin huoneen lämpöhäviöstä ja alueen ilmasto-olosuhteista. Lämpöinsinöörit projektin valmistuksessa määrittävät ulompien seinien, kattojen, rakennuksen, ikkunan ja ovirakenteiden pohjan lämpötase. Otetaan myös huomioon ilmanvaihtojärjestelmä, tilojen korkeus, ilmavirtojen liikkuminen ja monet muut tekijät. Perusasiakirja, joka määrää lämmitysjärjestelmän suunnittelun periaatteet - Snip 2.04.05-91. Suunnittelijat nauttivat useista sääntelytoimista (yhteensä jopa kaksi tusinaa), säätelevät lämmityslaitetta rakennuksiin ja eri tarkoituksiin.

Lämmityspattereiden tarkka laskenta kaikkien sääntöjen osalta on melko monimutkainen ja tee se itse, ilman erityistä tietoa, ei helppoa. Vakavan maalaistalon rakentamisen aikana on järkevää viitata asiantuntijoihin ja tilata täydellisen lämmityshankkeen: järkevä ratkaisut, lämpömukavuus ja optimaalinen polttoaineen kulutus ovat perusteltuja. Jos tällaista mahdollisuutta ei ole, voit tehdä likimääräisen laskennan lämmitysparistojen itse.

Mikä on lämmityslämpöpatterit

Lämpöteho, lämmönsiirto tai lämmityslaitteen lämmön virtaus ilmaisee lämpöenergian (kilowattien tai watin) määrän, mikä jäähdytin tai yksi modulaarinen elementti (osa) pystyy laittamaan huoneeseen yksikköä kohti (tunti). Harvemmin täyttää merkityksen kaloreissa / tunti. Yksi watt on 0,86 kaloria. Lämmönsiirron suuruus ei riipu pelkästään säteilijän, sen kokoon, materiaalin suunnittelusta, josta se tehdään. Jäähdytysnesteen parametrit eivät ole yhtä tärkeitä: sen lämpötila ja nopeus, jolla neste virtaa paristojen läpi. Useimmissa lämmityslaitteissa lämpöteho on merkitty tavanomaisilla jäähdytysnesteen lämpötila-arvoilla 60/80 ° C: ssa. Näin ollen, kun budjettikohtaiset liikepalvelut ovat käytössä lämpöä ja käynnistää kiehuvaa vettä järjestelmään (harvoin, mutta se tapahtuu), lämmönsiirto kasvaa. Se menee hieman lämpimään veteen pienellä nopeudella (se tapahtuu paljon useammin) - putoaa. Merkittävästi vaikuttaa lämpövirran suuruuteen ja laitteen liittämiseksi.

On huomattava, että kaikki yhteysjärjestelmät eivät ole lämmityslaitteen täydellisen lämmönsiirron. Yleisin standardipuoli (1) muissa tapauksissa (3, 4) laskennan aikana otetaan alaspäin suuntautuva kerroin.

Yhden osan lämmönsiirto Neuvostoliiton näytteen perinteisessä valuraudan jäähdyttimessä on 160 W. Akun kokonaistehon määrittäminen kertoo tämä numero osioiden lukumäärään.

Alumiinipatterit ovat myös leikkaus. Lämmön virtaus riippuu mallista, mutta tavallisella akselinkorkeudella 500 mm, keskimäärin 200 W yhdelle osalle. Toisin sanoen tällaisia \u200b\u200balumiiniosat vaaditaan noin 20% vähemmän kuin valurauta.

Alumiinin jäähdyttimen muotoilu. Standardisuoritusmuodossa arvo A on 500 mm. Huomiota olisi kiinnitettävä etäisyyksiin laitteen ulkoisista reunoista lattialle ja ikkunalaudalle. Jos ne ovat pienempiä kuin määritetty, lämmönsiirto hieman alas

Paneelin teräspatterit ovat pelottavia ja niillä on kiinteä lämmönsiirto. Esimerkkinä: Suunnittelusta riippuen vakiokorkeuspaneeli ja pituus 800 mm voivat antaa lämpövirta 700-1500 W.

Yksinkertaistettu laskenta

Venäjän keskeisillä alueilla, joissa on asuinhuone, jossa on yksi ulkoseinä tyypillisessä paneelitalossa, se kestää noin 100 w lämpöenergiaa yhdelle neliömetriksi neliömetriä. Tämä on erittäin arvioitu numero. Jos huoneisto sijaitsee ensimmäisellä tai viimeisellä kerroksella, kannattaa lisätä noin 20%. Kulmassa huoneessa lisätään numero puolitoista kertaa. Emme unohda, että yhteysjärjestelmästä riippuvuus on tarpeen korjauskerroin. Tämä on kymmenen valuraudan akku. Luonnollisesti Yakutialle ja Krasnodarille lämmönsiirron merkitys yksikköalueella eroaa merkittävästi. Näin ollen Moskovan alueelle 16 m 2: n huoneessa vaaditaan 1600 wattia.

Moderni talo, jossa seinät "lämpimät" solukkolohkot ja jopa termoshube, energiatehokkaalla lasimalla on paljon pienempi lämpöhäviö ja vaadittu jäähdyttimen teho olisi pienempi. Jotkut lämmityslaitteiden myyjät helpottavat mahdollisten ostajien valinnan asettamalla laskin verkkosivustolleen laskemaan lämmityspattereiden lukumäärän. Tämän verkkopalvelun avulla on realistista tehdä enemmän tai vähemmän tarkka laskenta lämmityspatterille huoneessa.

Jäähdyttimet Sijainti suunnitelma, yksi lämmitysjärjestelmän "oikean" projektien useista "oikealla". Jokaisesta huoneesta on merkitty lämpöhäviön suunnitteluarvo (suorakulmion numerot). Kalliiden huoneistojen rakentamisen aikana ei kannata säästää projektityöhön

Tarvitset voimaa

Mieluiten. Et aina saa jäähdytysnestettä halutusta lämpötilasta HSA: sta, joten on syytä lisätä akun teho 20-25%. Sisäänkäynnillä on suositeltavaa laittaa lämpösäädin: termostaatti tai tavallinen pallo nosturi.

"Oikea" jäähdyttimen asennus (5). Termostaattina venttiili (4) antaa halutun lämpötilan pysyvän ylläpitämisen huoneessa, osat (1-3) auttaa sinua nopeasti poistamaan ja asentamaan akun takaisin. Ohitus (syöttö- ja purkausputken välinen jumpperi) avulla lämmönkantaja voi kiertää nousupisteessä ja kun laite poistetaan siten, ettei loukata naapureiden etuja talon ympärille

Matalan lämpötilan lämmitysjärjestelmät ja lämpöpattereiden laskeminen

Euroopassa, vallitseva ja Venäjällä nykyaikaisia \u200b\u200balhaisen lämpötilan lämmitysjärjestelmiä käytetään yhä enemmän. Ne on rakennettu energiatehokkaiden kondensaatiolämmityskattiloiden, lämpöpumppujen perusteella. Saadakseen suurimman taloudellisen vaikutuksen, säteilijän lämmitykseen sekä lämpimän lattian lämpötilan jäähdytysnestettä käytetään - 40-55 ° C. Jäähdyttimien lämmönsiirtoa pienennetään noin 1,8 kertaa. Näin ollen niillä on oltava suurempi teho ja ulottuvuus. Järjestelmän noususta huolimatta tällainen lähestymistapa on perusteltu: järkevästi suunniteltu, oikein asennettu ja asianmukaisesti säädetty alhaisen lämpötila-järjestelmä mahdollistaa merkittävien kaasun säästöjen saavuttamiseksi. Lämpöpumput eivät tarvitse polttoainetta lainkaan. Tällaisten järjestelmien laskemiseksi kaikki tunnetut valmistajat ilmaisevat välineiden lämmönsiirron eri jäähdytysnesteen parametreille. Lämmityspattereiden määrän laskemisen tulisi myös ottaa huomioon lämpimien lattioiden vaikutus.

Suhde perinteisten ja modernin kondensointikaasukattiloiden tehokkuuden suhteen. Tämän säästöjen saavuttamiseksi lämpöpatterit on myös kierrä jäähdytysneste alhaisella lämpötilassa. Näin ollen laitteiden lämmönsiirto tulisi ottaa 40-55 ° C: n indikaattoreiden perusteella

Lopuksi sanotaan, että lämmityslaitetta ei saa sulkea jotain: Tiheä verhot, kiinteä koristeellinen näyttö, läheisesti ajetut huonekalut vähentävät merkittävästi sen tehokkuutta. Jos muodikas ikkunalainnike sulkee kokonaan akun yläpuolelta, lämmin ilma kulkee ikkunan lasin pinnan ja se voi jättää huomiotta kylmäksi ja "itkeä". Tällöin ikkunalauta tulee sijoittaa ikkunaltaan.

Kysymys on mitä alhaisen lämpötilan lämmitys, monet ihmiset tapahtuvat. Tyypillisesti tällaisille järjestelmille on tunnusomaista kuumentamalla jäähdytysnestettä 60 ° C: seen. Samalla järjestelmän sisäänkäynnillä se on noin 40 astetta ja tuotannossa - noin 60. Tarkastellaan, miten se saavutetaan.

Lämpötilan lämpötila voidaan kuvata kolmella ominaisuudella:

  • . Jäähdytysnesteen lämpötila kattilan sisäänkäynnillä.
  • . Outlet-lämpötila.
  • . Lämpötila lämmitetyssä huoneessa.

Kattilan tiedot on ilmoitettava tuotteissa tässä sekvenssissä. Perinteisen tyypin (mukaan lukien keskuslämmitys) lämmitysjärjestelmät laskettiin siten, että veden tulisi olla noin 80 asteen lämpötila 60 asteen lämpötilassa tuloaukossa. Näinä päivinä tällaiset indikaattorit ovat kuitenkin hieman vanhentuneita. Lämpötilaa voidaan vähentää tai kuumentaa tai itse käyttäjä itse. Euroopan kattilat, jotka tänään käytännössä täydellisesti esittelivät Neuvostoliiton lämmitysanalogeja, toimivat useissa muissa järjestelmissä.

Eurooppalaisen standardin mukaan lämmitysjärjestelmien normaali toimintatapa merkitsee 60-75 asteen lämpötilaa. Mutta tässä sanotaan niin sanotun "pehmeän lämmön" käsitteestä, johon kuuluu järjestelmän parametrit, joiden lämpötila on enintään 55 astetta. Ja juuri tämä tila voi olla sääntely lähitulevaisuudessa, kun otetaan huomioon kaikki säästövaatimukset. Tällä tavalla, lämmin lattioiden asennus Se on yhä tärkeämpi.

Tietoja "lämpimistä kerroksista", ehkä kuuli kaiken. Se on tämä järjestelmä, joka toimii yhtä kaikkein silmiinpistävimmistä esimerkkejä alhaisen lämpötilan lämmityksestä. Lisäksi suurin osa yksityisen talon omistajista vähentää kattiloiden lämpötilaa "yksiköiksi", jotta jäähdytysaineiden lämpötila voitaisiin 50-60 asteeseen.

Mitä etuja on vähäinen lämpötila lämmitys

Varten veden lämmin lattioiden asennusSaat seuraavat edut:

  1. 1. Tärkein etu on mukavuuden taso. Se ei ole mikään salaisuus, että liian kuumia paristoja kuivataan ilmalla, muodostaen liiallisen konvektion talossa, joka herättää paljon pölyä talossa, jolla on kielteinen vaikutus ihmiskehoon.
  2. 2. Tehokkuus. Kieltäytyminen intensiivisestä lämmityksestä näytteen hyväksi, jolle on ominaista erillinen lämpötilan säätö, voit säästää jopa 20% jäähdytysnesteistä.
  3. 3. Teknologinen talous. Lämpimän putken käytön avulla voit selvittää kaksi mahdollisuutta lämmitys - kondensointikattiloihin, jolle on ominaista tehokkuus jopa 95% ja aurinkokeräilijöille, joiden avulla voit saada "ilmaisen" energian.

Poistamalla lämmönpudotuksen tärkeimmät lähteet ja haluavat vähentää kustannuksia, kun 5-10 vuoden kuluttua järjestelmä maksaa, kotitalouksien omistajat voivat aloittaa uudelleenlämmitysjärjestelmien uudelleen taloudelliseen toimintatapaan.

A. Nikistov

Teknisen ajattelun kehittäminen antoi nykyaikaisen henkilön valikoiman lämmitysjärjestelmiä riippuen vaatimuksista ja materiaaliominaisuuksista, jotka eivät edes edellisen sukupolven kesken. Kotitalouksien lämpöenergian asteittainen kehittäminen johti siihen, että matalan lämpötilan kotelonlämmitysjärjestelmät ovat yhä suosittuja, joista käsitellään tässä artikkelissa.

Käytäntö on osoittanut, että kun vertaillaan kahta lämmönlähdettä - korkeat ja matalat lämpötilat - mukavimmat ihmiset ihmisille luodaan alhaisen lämpötilan lämmityslaitteella, joka tarjoaa pienen eron huoneessa huoneessa ja ei aiheuta negatiivisia tunteita. Ns. Alhaisten lämpötilojen yläraja, sähkönsinöörien määrittelemällä alueella 40 ° C. Pienet lämpötilan lämmitysjärjestelmät, jotka käyttävät jäähdytysnestettä, toimivat 40-60 ° C: n lämpötilat lämpöä tuottavaan laitteeseen ja sen ulostuloon. Ja ilma-, sähkö- ja säteilylämmitysjärjestelmiä käytetään ja alhaisemmat lämpötilat, jotka ovat verrattavissa ihmisen kehon lämpötilaan. Joten alhaisten lämpötilojen käsite on melko ehdollinen ja kuitenkin jäähdytysnesteen tai muiden lämmönlähteiden käyttö, jonka lämpötila on jopa 45Simates, monet edut, jotka vaikuttavat tällaisen asuntolämmitysjärjestelmän valintaan ja erityispiirteiden ansiosta, Orgaanisesti sopii käyttöön uusiutuvien energialähteiden kanssa.

Kaikki lämmitysjärjestelmät asettavat tiettyjä vaatimuksia, jotka on suunniteltu tekemään tehokkain, mukava ja turvattava niiden käyttö. Rakentaminen, ilmastolliset, hygieeniset ja teknologiset vaatimukset ovat yksityiskohtaisia \u200b\u200bDBN B.2.5-67: 2013: ssa 4, 5, 6, 7, 9, 10 ja 11 kohta. Nämä vaatimukset antavat meille mahdollisuuden minimoida negatiiviset ja samalla lisää positiivista Vaikutus ihmiskehoon samanaikaisesti, korjatut lämmitysjärjestelmät.

On huomattava, että yksi tärkeimmistä edellytyksistä minkä tahansa lämmitysjärjestelmien tehokkuuden kannalta on lämmönhäviön perusteellista hoitoa ja alhaisen lämpötilan järjestelmissä se on lähes tärkein. Muussa tapauksessa tällaiset järjestelmät ovat tehottomia ja liian voimakkaita, ja se merkitsee molempia taloudellisesti kalliita.

Luokitus

Alhaisen lämpötilan lämmitysjärjestelmät voidaan jakaa lämmönvalmistusmenetelmään monoliittiseen, bivalenttiin ja yhdistettynä. Monoliittisia järjestelmiä on ominaista käyttämällä yhtä tai useampaa lämpöä toistettavaa asennusta. Kaksiarvoisesti käytetään kahta lämpögeneraattoria, joista yksi voidaan sisällyttää ylimääräisen lämmönlähteenä hyvin alhaisissa ulkolämpötiloissa. Useat lämmöntuotantolaitokset sisältyvät rinnakkain, muodostavat yhdistetyn lämmitysjärjestelmän.

Jäähdytysnesteen lämmitys kaikissa lämmitysjärjestelmissä voidaan suorittaa suoralla menetelmällä tai epäsuoralla. Esimerkki suorasta lämmityksestä on erilaisten erilaisten vesilämmityskattiloiden, jotka toimivat kiinteällä, nestemäisellä tai kaasumaisella polttoaineella sekä sähkökattiloissa. Epäsuoralla tavalla lämmittää jäähdytysneste lämmönvaihtimissa (kattilat) tai lämpöä. Tätä menetelmää käytetään hyvin laajalti uusiutuvien energialähteiden - tuulen ja aurinkoenergian järjestelmissä.

Myös alhaisen lämpötilan lämmitysjärjestelmät voidaan jakaa jäähdytysnesteen - nesteen, kaasun, ilman ja sähköisen ja lämmityslaitteiden tyypin mukaan - pinta, konvektio ja paneelin säteittäinen.

Järjestelmien kuvaus

Alhaisen lämpötilan lämmitysjärjestelmät ovat yhä suosittuja, koska ne ovat hyvin harmonisesti yhdistettynä uusiutuvien energialähteiden käytettävissä oleviin laitteisiin. Aikana, kun perinteinen energia on yhä kalliimpaa, tämä on tärkeä tekijä.

Vedenlämmitys

Kaikilla tämäntyyppisillä järjestelmillä on kolme perusparametriä - jäähdytysnesteen lämpötila lämmöntuotantolaitteen pistorasiassa (tässä tapauksessa käytetty vedenlämmityskattiloissa käytetään kiinteää, nestettä, kaasumaista polttoainetta ja sähköistä), lämpötila sen Tulo- ja ilman lämpötila lämmitetyssä huoneessa. Tällainen määrä numeroita on merkitty kaikissa kattiloissa.
Nykyaikaiset alhaisen lämpötilan lämmitysjärjestelmät perustuvat pääasiassa eurooppalaiseen standardin EN422: een, jossa otetaan käyttöön "pehmeän lämmön" käsite, joka ottaa jäähdytysnesteen käytön lämpötilassa lämpötuotannon 55 ° C: n pistorasiassa, ja tuloon - 45 ˚С.

Tämäntyyppinen lämmitys sisältää kierrätyspumppujen käytön kierrätyspumppujärjestelmässä, joka sijoitetaan samalla tavoin kuin tavanomaisissa lämmitysjärjestelmissä. Taloudellisin on "avoin" järjestelmät laajennussäiliön sijoittamisen yläosassa. Pumppujen asentaminen jäähdytysnesteen virtalähteeseen mahdollistaa tyhjiön mahdolliset alueet, jotka tapahtuvat, kun asennat kiertopumppuja paluu-moottoritiellä.

Suljetuissa järjestelmissä, korkeapaineen mukana yhdessä kierrätyspumpun kanssa, on välttämätöntä käyttää automaattista ilmaventtiiliä ja nollausventtiiliä sekä paine-mittari, joka esittää järjestelmän paineessa. Tässä tapauksessa laajennussäiliö sijoitetaan kätevään paikkaan käyttäjälle.

Yksi vaatimuksista, jotka määrittävät avoimen lämmitysjärjestelmien tehokkuuden, on tarve laajennussäiliön hyvälle lämmöneristykselle. Joskus - jos se asetetaan rakennusten ullitukselle - pakkolämmitys vaaditaan.

Yksi yleisimmistä alhaisen lämpötilan lämmitysjärjestelmästä on tunnettu "lämmin lattia" (kuvio 1). Esimerkiksi Pintalämmitysjärjestelmät, kuten Oventrop (Saksa), sisältävät putket, jonka asennus voidaan suorittaa lattialla ja kattoon ja seiniin. Samaan aikaan sisustus on täysin vakiintunut.

Kuva. 1. Lämmitysjärjestelmä, jossa on "lämmin kerros"

Näissä järjestelmissä pääasiassa säteilevän lämmönvaihdon vuoksi ei ole mitään ilmanliikettä, ja lämpö jakautuu tasaisesti huoneeseen. Sähköiset ohjelmoitavat sääntelijät lisäävät merkittävästi järjestelmän tehokkuutta.

Pintalämmitysjärjestelmien syöttölinja sisältää jäähdytysnesteen lämpötilaa 40-45 ° C, mikä mahdollistaa maksimaalisen vaikutuksen kondensaatiokattiloiden ominaisuuksilla sekä vaihtoehtoisilla (uusiutuvilla) energialähteillä. Järjestelmässä käytetään pääsääntöisesti putken, joka on tehty ommeltuista polyetyleenistä, jossa on kerros suojattu happea.

Höyrylämmitys

Tämäntyyppinen lämmitys on ominaista käyttämällä "kyllästettyä" höyryä jäähdytysaina, joka johtaa tarve varmistaa kondensaatin sopiva kokoelma. Ja jos yksi lämmityslaite on läsnä lämmitysjärjestelmässä, joka ei aiheuta ongelmia, sitten niiden määrä kasvoi, kondensaatti on yhä vaikeampaa ja vaikeampaa. Ratkaisu tähän ongelmaan oli käytössä jäähdytysaineena "kylmä" höyryssä. Sen rooli nykyaikaisissa alhaisen lämpötilan höyrylämmityksen järjestelmissä, erityisesti chladone-114 on ei-palava, epäilemättä, hajuton ja kemiallisesti stabiili epäorgaaninen yhdiste.

Kylmän parin järjestelmä toimii käyttämällä lämpöä kohdennettua lämpöä kyllästetyissä höyryissä, jotka lämmittävät lämmityslaitteita. Lauhdetta putket toimivat "märkä" -tilassa kondensaattituen vuoksi. Tämän tapauksen kondensaattorit eivät ole tarpeen - kondensaatti itse tulee takaisin haihduttimeen. Public pumppua tarvitaan myös. Sekä höyryputket ja kondensaattiputket asennetaan sekä vaakasuoraan että pystysuoraan. Lisäksi on ehdottoman välttämätöntä tarkkailla biasia. Pystysuoran asennuksen tapauksessa syöttöputki voidaan sijoittaa molempiin ylä- ja alapuolelle.

"Kylmän" parin toiminnan säätäminen suoritetaan altistumalla höyryn ja sen lämpötilan paineesta, jolle järjestelmä lasketaan paineesta, joka vastaa maksimia mahdollisuutta parin lämpötilaa.

Poikkileikkauspatterit ja konvektoripaneelit käytetään yleisesti lämmityslaitteina matalan lämpötilan höyrylämmitysjärjestelmässä. Lämmönsiirron säätämiseksi jokainen lämmityslaite toimitetaan membraanin venttiilillä.

Aerial Systems

Tämäntyyppisten järjestelmien käyttäminen (kuva 2) on varsin rajallinen. Tämä vaikuttaa useisiin tekijöihin. Ensinnäkin melko alhainen lämmönvaihto ilman ja lämpöjohdannaisen tai lämmönvaihtimen välillä. Toiseksi hygieenisistä näkökohdista. Ilmavirtojen siirtopölyn ja ilma-alusten ja lämmönvaihtimet luovat hyviä ehtoja ei-toivottujen bakteerien ja mikro-organismien kehittämiseksi ja edellyttävät erityistä suojaa. Kolmanneksi tällaiset järjestelmät ovat erittäin aineellisia ja siksi ovat korkeat kustannukset.

Kuva. 2. Ilmanlämmitysjärjestelmä

Tästä huolimatta alhaisen lämpötilan lämmitysilmajärjestelmiä voidaan käyttää seuraavissa tapauksissa:

  • jos on välttämätöntä tarjota keskitetty lämmitys alhaisella ilmavirtausnopeudella kanavissa. Tämä menetelmä soveltuu pienikokoisten talojen ja mökkien lämmitykseen, jossa on jaline;
  • jos sinun on tarjottava keskuslämmitys suurella ilman nopeudella kanavissa - korkeapainejärjestelmä. Tällöin vaaditaan erityisiä ilman jakelulaitteita, jotka tarjoavat yhtenäisen ilmanottoa kaikissa huoneissa ja joilla on kohinanvaimennusominaisuudet. Tämän järjestelmän säätö suoritetaan kahdella tavalla: ensisijainen - lämmönvaihtimessa ja toissijaisena - tuloaukon lämmin ilma;
  • jos tarvitset useita huoneita tai yhtä suurta. Tällaiset järjestelmät ovat tuttuja kaikille suurille myymälöille - ilmaverhot huoneen sisäänkäynnillä ja lisäilmaputket, joissa on lämmin ilma vaadituissa paikoissa.

Sähkölämmitys

Tämä järjestelmä on edustettuna useiden valmistajien lämmitysjärjestelmien markkinoilla. Se perustuu erityisen resistiivisen kaapelin lämmittämisen periaatteeseen (kuva 3) sähköiskun avulla. Kaapista poistettu lämpö lähetetään ympäristöön, mikä luo huoneen pehmeän lämmityksen. Järjestelmän laitteisto voi sisältää lämmityskaapeleita tai valmiita mattoja, termostaatteja ja asennuspakettia, joka tarjoaa nopean ja helpon asennuksen.

Kuva. 3. Sähköinen "lämmin kerros"

Järjestelmien rakentavia elementtejä

Kaikki edellä mainitut lämmitysjärjestelmät on tarkoitettu ylläpitämään kolmen parametrin optimaalista ja mukavaa suhdetta - jäähdytysnesteen lämpötila lämmityslaitteen lämpötilan jälkeen ja ilmasuoneen lämpötila. Tällainen suhde voi olla oikea valikoima järjestelmän tärkeitä elementtejä.

Lämmöntuotantolaitteet

Kaikki lämmöntuotantolaitteet voidaan jakaa kolmeen ryhmään.

Ensimmäinen ryhmä on lämpögeneraattorit, jotka perustuvat perinteisen polttoaineen ja sähkön käyttöön. Päämassalla nämä ovat erilaisia \u200b\u200bvesikattiloja, jotka toimivat kiinteällä, nesteellä, kaasumaisella polttoaineella ja sähköisellä energialla. Jopa "kylmän" höyryn epäsuora lämmitys alhaisen lämpötilan lämmityksen höyryjärjestelmissä, kaikki samat vedenlämmityslaitteet käytetään.

Tässä välineissä voidaan havaita kotitalouksien kondensaatiokattila, joka esiintyy innovatiivisen kehityksen seurauksena polttoaineen polttamisen aikana syntyvän vesihöyryn järkevän käytön seurauksena. Tutkimukset, jotka pyrkivät täydellisempään energian käyttöön ja samalla minimoimalla negatiiviset ympäristövaikutukset ovat mahdollistaneet uuden tyyppisen lämmityslaitteiden luomisen - kondensoivan kattilan - joka mahdollistaa lisälämmön savukaasuista kondensaation avulla.

Esimerkiksi BAXI: n Italian valmistaja tuottaa erilaisia \u200b\u200bkondensaatiokattiloja sekä ulko- että seinään asennettava suorituskyky. Luna platinan seinäkiinnike taustakuva (kuvio 4) koostuu yksipiireistä ja kaksinkertaista kondensaatiokattiloista, joiden kapasiteetti on 12 - 32 kW. Keskeinen elementti on ruostumattomasta teräksestä valmistettu lämmönvaihdin AISI 316L. Elektronista levyä ohjataan kattilan eri komponenteilla, on irrotettava ohjauspaneeli, jossa on nestekidenäyttö ja sisäänrakennettu lämpötilan säätötoiminto. Polttimen tehonmodulointijärjestelmän avulla voit mukauttaa kattilan lähtötehon rakennuksen kuluttamaan energiaa 1:10.

Kuva. 4. Kondensaatiokattila Baxi Luna Platinum

Toinen ryhmä - laitokset, jotka käyttävät ei-systeemisten jäähdytysnesteiden lämpöä. Tällaisissa tapauksissa käytetään lämpöä akkuja.

Kolmas ryhmä sisältää laitteita, jotka käyttävät ulkoista jäähdytysnestettä epäsuoralle lämmitykselle. He soveltavat menestyksekkäästi pinta-, kaskadi- tai kuplapallolämmönvaihtimia. Tällainen tyyppi, jota käytetään parantamaan "kylmää" höyryä höyryn alhaisen lämpötilan lämmitysjärjestelmissä.

Lämmityslaitteet

Lämmityslaitteet on jaettu 4 ryhmään:

  • instrumentit, joilla on yhtä suuret pinnat pinnoilla sekä jäähdytysnesteen ja ilmapuolen puolella. Tämäntyyppinen instrumentti tunnetaan kaikille - nämä ovat perinteisiä poikkileikkauspattereita;
  • convektion tyyppiset laitteet, joissa pinta-aineiden pinta-ala on paljon suurempi kuin jäähdytysnesteen pinta. Näissä laitteissa lämpöpäästöt ovat toissijaisia;
  • muoviset ilmanlämmittimet, joissa on motivoiva ilmavirta;
  • paneelilaitteet - lattia, katto tai seinät. Esimerkiksi tässä lämmityspaneelissa voit merkitä Tšekin paneelin teräslämpöpatterit, joita kutsutaan Radik, joka on tuotettu kahdessa versiossa - sivuliitokset (klasik) ja pohjassa sisäänrakennetulla termostaattisella venttiilillä (VK). Panel Teräspatterit tarjoavat myös Kermi (Saksa).

Kuva. 5. Panel Teräs Jäähdytin Korado

Alhaisen lämpötila-järjestelmien lämmityslaitteissa on erilaisia \u200b\u200bpoikkileikkaus- ja paneelilämmittimiä, lämmitysvovoseita, kalori- ja lämmityspaneeleita.

Heameccumulaattorit

Näitä laitteita tarvitaan kaksiarvoisissa matala-lämpötilan lämmitysjärjestelmissä, jotka käyttävät energiaa uusiutuvista energialähteistä tai purkautuvasta lämpöstä. Lämpöaukot voivat olla nesteitä tai kiinteitä käyttäen lämpöä lämmön kerääntymistä varten.

Laaja-alaisia \u200b\u200blaitteita saadaan yhä useammin, jossa lämpö korostuu vaiheiden muunnoshetkellä. Lämpö kerääntyy aineen sulamisprosessiin tai kun kiteinen rakenne muuttuu tiettyihin muutoksiin.

Kompompemiset lämmönkuormat toimivat myös tehokkaasti, jonka toimintaperiaate perustuu lämmön kerääntymiseen, joka johtuu lämmön vapautumiseen liittyvien kemiallisten reaktioiden seurauksena.

Lämpöparistot voidaan liittää lämmitysjärjestelmään sekä riippuvaisen järjestelmän että itsenäisen, kun lämpöä kertyy ei-systeemisestä jäähdytysnesteestä.

Lämpöparistoja voidaan myös maata, scalging ja jopa maanalaiset järvet voidaan käyttää lämmön asemana.

Maaperän lämpöparistot saadaan, kun rekisterit asetetaan putkista, joiden nousu on puolitoista tai kaksi metriä. Kiven lämpöakkuja on varustettu poraamalla pystysuorat tai kaltevat kaivot rock-kivillä syvyyteen 10 - 50 m, jossa jäähdytysneste injektoidaan. Maanalaisten järvien käyttö lämmönkuormituksina on mahdollista sijoittamalla vesiputkien pienemmille kerroksille, joissa on jäähdytysneste injektoidaan. Lämpövalikoima toteutetaan putkista, jotka on sijoitettu maanalaisten järvien yläkerroksiin.

Lämpöpumput

Käytettäessä alhaisen lämpötilan lämmönlähteen lämmitysjärjestelmissä, jonka lämpötila on alhaisempi kuin huoneen ilman lämpötila ja lämmityslaitteiden materiaalin voimakkuuden vähentäminen, lämpöpumput voidaan sisällyttää järjestelmään (kuvio 6) . Tämän ryhmän yleisimmät laitteet ovat puristuslämpöpumput, jotka antavat lämpötilaa 60 - 80 ° C kondensaation aikana.

Kuva. 6. Lämpöpumpun toimintaperiaate

Lämpöpumpun tehokas toiminta matalan lämpötilan lämmitysjärjestelmässä antaa sisällyttämisen lämpöpariston haihduttimeen, joka edistää kylmän "höyryn haihduttamisen lämpötilan stabilointia. Tämän järjestelmän säätö suoritetaan muuttamalla itse pumpun lämmönsiirtoa.

Hyödyt ja haitat

Matalan lämpötilan lämmitysjärjestelmät valloittavat kannattajansa luomalla mukavuutta olosuhteita huoneeseen pikemminkin kuin perinteisinä - lämmityslaitteiden korkealla lämmityksellä. Ei ole liiallista "vähennystä", ei ole liiallista - jälleen liiallinen - huoneen pölyäminen ilman väistämättömän liikkeen ilman kuumia lämmityslaitteita.

Järjestelmän lämpöakkujen käyttö mahdollistaa lämmön keräämisen ja välittömästi käyttää sitä tarvittaessa.

Alhainen lämpötila Scatter - ulostulo lämmöntuotannosta ja ilman sisätiloista - helpottaa järjestelmän säätämistä ohjelmoitavilla termostaateilla.

Mitä tulee puutteisiin, se on olennaisesti yksi - valmistuneen järjestelmän kustannukset ovat jonkin verran ja jopa toisinaan korkeampi kuin perinteinen korkean lämpötilan.

Lue artikkeleita ja uutisia Telegram-kanavassaAW-Therm. Tilata YouTube-kanava.

Katsottu: 14 618