設置の容易さ、低コスト、十分な効率のため、オープンヒーティングシステムが引き続き求められています。動作原理、設備、設置ルールを扱ったので、ご家庭で独自に熱供給を整理できます。
実用的な開放型加熱回路の作り方をご紹介します。要素を選択して接続するときの技術要件と規範に厳密に従って、システムを構築する方法を示します。私たちの推奨事項に基づいて、フェイルセーフで効果的な回路を構築します。
独立したマスターについては、実績のあるアセンブリオプションについて理解することをお勧めします。検討のために提示された情報は、有用なスキーム、写真コレクション、ビデオの説明によって補足されます。
システム操作の完全なセットと原則
給湯システムでは、液体はボイラー設備からラジエーターへの熱エネルギーの伝達の媒介として機能します。クーラントの循環は長距離にわたって実行でき、さまざまなサイズの家屋や建物を暖房します。これは、水熱供給の広範な導入を説明しています。
ポンプを使わずにオープンヒーティングシステムの運転が可能です。クーラントの循環は、熱力学の原理に基づいています。パイプを通る水の移動は、高温の液体と低温の液体の密度の違い、および敷設されたパイプの傾斜が原因で発生します。
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システムの特徴的な機能
開回路の詳細
自家製のオープンタンクのオプション
ワンパイプデバイス接続方式
二管加熱システム
システム内の循環ポンプ
システムの空気を排出する方法
推奨される暖房器具の種類
システムの不可欠な要素は、開いた膨張タンクであり、そこに過剰の予熱されたクーラントが入ります。リザーバーのおかげで、流体は自動的に安定します。容量はシステムのすべてのコンポーネントにインストールされます。
「オープンヒートサプライ」の機能プロセス全体は、条件付きで2つの段階に分けられます。
- イニング。加熱されたクーラントはボイラーからラジエーターに移動します。
- 戻る。過剰な温水が膨張タンクに入り、冷却されてボイラーに戻ります。
シングルパイプシステムでは、供給と戻りの機能は1つのラインで実行されます。2パイプシステムでは、供給と戻りのパイプは互いに独立しています。
温水の密度は冷水の密度よりも低いため、システム内に静水頭が形成されます。圧力下で、温水はラジエーターに進みます
自己設置が最も簡単で手頃な価格は、シングルチューブシステムと見なされます。システムの設計は初歩的なものです。
単管式熱供給の基本的な機器は次のとおりです。
- ボイラー;
- ラジエーター;
- 膨張タンク;
- パイプ。
ラジエーターの設置を拒否し、家の周囲に直径8〜10 cmのパイプを配置することを拒否する人もいますが、システムの効率とこのソリューションでの使いやすさが低下していると専門家は指摘しています。
開放型重力ワンパイプシステム図は不揮発性です。パイプ、継手、設備の購入コストは比較的低いです。異なるタイプのボイラーで作業することが可能です
これは、デバイスではより複雑であり、2パイプ加熱オプションのパフォーマンスではより高価です。ただし、構造のコストと複雑さは、シングルパイプシステムの標準的な欠陥をなくすことで完全に相殺されます。
ほぼ同じ温度のクーラントがすべてのデバイスにほぼ同時に供給され、冷却された水は戻りラインに集められ、次のバッテリーには流れません。
2パイプ加熱回路内の各デバイスを保守するために、システムの温度がすべてのポイントに等しい温度の冷却剤を供給する供給および戻りラインが配置され、冷却水は、供給ラインとは無関係に戻りラインによって収集され、ボイラーに送られます
インストールとメンテナンスの要件
家庭に熱供給システムを設置する場合、オープンヒーティングシステムのいくつかの機能を考慮することが重要です。
- 正常な循環を確保するために、ボイラーはラインの最低点に設置され、膨張タンクは最高点に設置されます。
- 拡張タンクを配置するのに最適な場所は屋根裏部屋です。寒い季節には、加熱されていない屋根裏部屋内のタンクと供給ライザーを断熱する必要があります。
- ラインの敷設は、最小数のターン、接続、およびフィッティングで実行されます。
- 重力加熱システムでは、水はゆっくりと循環します(0.1〜0.3 m / s)。したがって、加熱は徐々に行われる必要があります。沸騰は許されない-これはラジエーターとパイプの摩耗を加速します。
- 冬に暖房システムを使用しない場合は、液体を排出する必要があります。これにより、パイプ、ラジエーター、ボイラー全体を保護できます。
- 膨張タンク内のクーラントレベルを監視し、定期的に補充する必要があります。そうしないと、ラインで空気の混雑が発生し、ラジエーターの効率が低下する可能性があります。
- 水は最高の熱媒体です。不凍液は有毒です。大気と自由に接触するシステムでの使用は推奨されません。非加熱時にクーラントを排出できない場合は、その使用をお勧めします。
パイプラインの断面積と勾配の計算には、特に注意が必要です。設計標準は、2.0.01-85という番号でSNiPによって規制されています。
冷媒の重力運動を伴う回路では、パイプセクションのサイズはポンプ回路よりも大きくなりますが、パイプラインの全長はほぼ2分の1になります。システムの水平セクションの勾配は、リニアメーターあたり2〜3 mmに等しく、クーラントの自然な動きを伴う熱供給の設置中にのみ配置されます。
クーラントの自然な動きを伴うシステムを設置する際に勾配を順守しないと、パイプが空気を吹き込み、ボイラーから離れたラジエーターの加熱が不十分になります。その結果、熱効率が低下します
オープン熱供給スキームのタイプ
暖房システムの開回路では、冷媒の移動は2つの異なる方法で実行されます。最初のオプションは自然循環または重力循環であり、2番目のオプションはポンプからの強制または人工刺激です。
スキームの選択は、階数と建設地域、ならびに予想される熱体制に依存します。
暖房時の自然循環
重力システムでは、冷媒の動きを保証するメカニズムはありません。このプロセスは、お湯を膨張させることによってのみ実行されます。回路の操作には、高さが3.5 m以上のオーバーランライザーが用意されています。
垂直輸送ライザーの設置を怠ると、ボイラーからのクーラントが十分な速度を発揮しない可能性が高くなります
自然循環型熱供給システムは、60平方メートルまでの建物に最適です。 m。熱を提供できる回路の最大長は、30 mの高速道路と見なされます。重要な要素は、建物の高さと、加速ライザーを取り付けることができる家の階数です。
自然循環パターンは、低温アプリケーションには適していません。クーラントの膨張が不十分だと、システムに適切な圧力がかかりません。
重力スキームの可能性:
- 床暖房への接続。循環ポンプは、床につながる水回路に取り付けられています。システムの残りの部分は正常に動作しています。停電が発生しても、家は暖房を続けます。
- ボイラーで作業する。ヒーターはシステムの上部、つまり膨張タンクの少し下に取り付けられています。
トラブルのない運転を確実にするために、ボイラーにポンプを設置することができます。次に、熱供給と温水の生産のスキームは自動的に強制オプションのカテゴリーに入ります。また、クーラントの再循環を防止する逆止弁を装備しています。
ポンプ付き強制システム
クーラントの速度を上げ、部屋を暖める時間を短縮するために、ポンプが組み込まれています。水の流れの動きは0.3〜0.7メートル/秒に増加します。熱伝達率が増加し、高速道路の枝が均一に暖まります。
ポンプ回路は、オープンとクローズの両方で構成されています。開回路では、膨張タンクはシステムの最も高い位置に設置されます。ポンプの存在により、ボイラーとバッテリー間のパイプラインを高さと長さの両方で増やすことができます
強制システムの組織化の重要なポイント:
- ポンプが組み込まれた回路は揮発性です。電源を切っても部屋の暖房が止まらないように、ポンプ設備をバイパスに設置しています。
- ポンプは戻り管のボイラーに入る前に取付けられています。ボイラーまでの距離は1.5mです。
- ポンプを設置するとき、水の動きの方向が考慮されます。
2つの遮断バルブと循環ポンプ付きのバイパスエルボが戻りに取り付けられています。ネットワークに電流がある場合、タップは閉じられます-クーラントはポンプを通って移動します。電圧がない場合、バルブを開く必要があります-システムは自然循環に変換されます。
供給管には逆止弁が必要です。エレメントはボイラーの直後に配置され、ポンプ運転中のクーラントの再循環を防ぎます。
システムの配管オプション
熱供給システムの効率、経済性、美観は、暖房器具と接続パイプのレイアウトに依存します。配線の選択は、家の設計機能と面積に基づいて決定されます。
シングルパイプおよびダブルパイプスキームの詳細
温水はラジエーターに入り、さまざまな方法でボイラーに戻ります。単回路システムでは、クーラントは1つの大口径トランクから供給されます。パイプラインはすべてのラジエーターを通過します。
自己循環を備えた単管システムの利点:
- 材料の最小消費;
- インストールの容易さ。
- リビングルーム内の限られた数のパイプ。
供給と戻りの機能を実行する単一のパイプを使用する方式の主な欠点は、ラジエーターの不均一な加熱です。バッテリーはボイラーから離れているため、バッテリーの加熱と熱伝達の強度が低下します。
長い配線チェーンと多数のラジエーターがあると、最後のバッテリーは完全に無効になる可能性があります。 「ホット」暖房器具は北側の部屋、保育園、寝室に設置することをお勧めします
2パイプの加熱回路が確実に接地しています。ラジエーターは、戻り配管と供給配管を接続します。バッテリーと熱源の間に局所的なリングが形成されます。
システムの主な利点:
- すべてのヒーターが均等に加熱されます。
- 各ラジエーターの加熱を個別に調整する機能;
- 回路の動作の信頼性。
二重回路システムは、多大な投資と労力を必要とします。建物の構造に2つの通信ブランチを設置することは、より困難になります。
2パイプシステムのバランスは簡単で、すべての加熱装置に同じ温度の冷媒を供給します。部屋は均等に暖まる
上部および下部クーラントフロー
高温のクーラントを供給するメインの場所に応じて、上部と下部のアイライナーを区別します。
オープントップ暖房システムでは、排気装置を使用する必要はありません。余剰分は、大気と連通する膨張タンクの表面から排出されます。
上部の分配では、温水がメインライザーに沿って上昇し、分配パイプラインを通じてラジエーターに送られます。このような暖房システムの設置は、1階建ておよび2階建てのコテージや民家に推奨されます。
配線が少ない実用的な熱供給システム。フィードパイプは、戻りの横の、下にあります。冷却剤の下部から上部への方向の動き。ラジエーターを通過した水は、戻り管を通って加熱ボイラーに送られます。バッテリーには、ラインから空気を取り除くためのMayevskyタップが装備されています。
より低い配線の暖房システムでは、排気用の装置を使用する必要があります。その最も単純なものは、Mayevskyタップです。
垂直および水平ライザー
メインライザーの位置のタイプにより、垂直配管と水平配管の配線方法が区別されます。最初のバージョンでは、すべてのフロアのラジエーターが垂直に配置されたライザーに接続されています。
垂直配線は、屋根裏部屋のある2、3、またはそれ以上の階に家を配置するときに使用され、その中にパイプラインを敷設し、断熱することができます。
「垂直」システムの特徴:
- 空気詰まりの欠如;
- 高層ビルの暖房に適しています。
- ライザーへの床接続;
- 高層ビルにアパートの熱メーターを設置することの難しさ。
水平配線では、1階のラジエーターを1つのライザーに接続します。このスキームの利点は、デバイスに使用されるパイプが少なくなり、設置コストが低くなることです。
水平ライザーは、原則として、1階および2階の部屋で使用されます。システムの配置は、桟橋のないパネルフレーム住宅や住宅建築に関連しています。
重力式暖房の配置
重力ドラフトシステムの開発は熱工学の専門家に委託することをお勧めします。このドキュメントには、暖房のタイプ、ラジエーターと冷却液の循環の接続方法、推奨される機器パラメーター、ラジエーターの数とパイプラインの長さが示されています。
熱供給システムの計算
システムの油圧特性を決定する必要があります。これは、将来、パイプラインの最適な直径を選択するのに役立ちます。
自然暖房システムでは、ボイラーを地下室または地下室に設置することをお勧めします。これにより、トランジットライザーの長さを長くすることができます。
循環ヘッドの値を計算するには(RC)次のデータが必要です。
- 暖房ボイラーの中心からラジエーターの中心までの距離(h)これらのデバイス間の距離が大きいほど、循環はより安定します。
- 冷却圧力(ろ)と加熱(Pr) 水。
循環圧力は、冷媒の温度差のみに依存します。正確な指標は表形式のデータで確認できます。
クーラントの温度差が大きいほど、ラインの圧力は高くなります。したがって、液体の「流入」温度に注意することが重要です。
材料の種類は、パイプラインの断面の幅に影響します。鋼管の直径は少なくとも50 mmでなければなりません。分岐後、高速道路の断面は1サイズ狭くなります。逆に、戻り値は後続の拡張でコンパイルされます。
膨張タンクの容量には特に注意が払われています。タンクは、システム内の総冷却液量の5%以上でなければなりません。順守しないと、システムから水が排出されたり、パイプが破裂したりします。
基本コンポーネントの選択
オープンシステムでは、固形燃料または燃料油で稼働するボイラーを選択することをお勧めします。電気ボイラーやガス設備の設置は禁止されています。トランクで渋滞が発生することがあります。これは緊急事態につながる可能性があります。
ヒーターの電力は、家の10平方メートルあたり1 kWの熱エネルギーの計算に基づいて決定されます。部屋の断熱材の品質に応じて、取得した値に10〜30%が加算されます。
ボイラーは、強制空気循環を備えた別の部屋にあります。装置は耐火材料またはコンクリートの床に設置されています
重力式暖房システムの膨張タンクは鋼製でなければなりません。ポリマー材料は非常に望ましくない。小さな平屋の暖房には、8〜15リットルのタンクが適しています。
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シンプルなオープンタンク設計
自家製デバイスの原理
膨張タンク用スペース
最適なフィード入力
次の材料のパイプを使用してパイプラインを装備するには:
- 鋼。それらは高い熱伝導性と高圧に対する耐性が特徴です。不利な点は、設置の複雑さと溶接装置を使用する必要があることです。
- ポリプロピレン。主な利点:温度変動に対する耐性、強度、堅さ、取り付けの容易さ。寿命は25年です。
- 金属プラスチック。材料は腐食に屈服せず、輪郭の汚染を防ぎます。高速道路の短所:寿命が限られ(15年まで)、コストが高い。
- 銅。最大の熱放散と高温への耐性を備えたパイプ-最大+ 500°C主な欠点は、材料のコストが高いことです。
高強度金属製のラジエーターは、オープンヒーティング回路に設置されています。
最も一般的なのは鋼モデルです。彼らは主要なパラメーターの最適な比率を持っています:外観、価格、火力。
薄壁、軽量、高熱伝達による鋼製ラジエーターは、対流式放熱器と比較されます。加速された空気の動きにより、機器は部屋をすばやく暖めます
オープンシステムをインストールする手順
重力加熱システムを構成するプロセス全体は、いくつかの段階に分けることができます。
- ボイラーの設置。装置は床面に固定されるか、壁に吊り下げられます。方法の選択は、ボイラーのサイズによって異なります。
- 配管 選択したスキームと開発プロジェクトに従って。パイプ回路の推奨傾斜角度に準拠することが重要です。
- ラジエーターの設置 それらを加熱してシステムに接続します。
- 膨張タンクの設置 そしてその絶縁。
- すべての要素の接続、関節の締め具合をチェックし、システムを起動します。
ボイラーの後の供給管には、加熱システムの効率を監視するための温度センサーを設置することが望ましい。
暖房システムの設置は、暖かい季節に行う必要があります。高速道路の手配と試運転には約1週間かかります
強制回路組立の特徴
強制システムがそれ自体を正当化し、正しく機能するためには、循環ポンプを正しく選択し、熱供給ラインに正しく「切断」する必要があります。
循環ポンプの選択
ポンプ装置を選択するための主なパラメータ:デバイスの電力と圧力。これらの特性は、暖房された部屋の面積に基づいて決定されます。
指標となる指標:
- 250平方メートルの住宅には、3.5立方メートル/ hの容量と0.4 atmの圧力のポンプが適しています。
- 250〜350平方メートルの部屋では、デバイスは4.5立方メートル/時、圧力0.6気圧で設置されます。
- 家の面積が350〜800平方メートルである場合、11立方メートル/時の容量を持つポンプを購入することをお勧めします。その圧力は少なくとも0.8気圧です。
専門家は、より綿密な選択により、暖房システムの長さ、ラジエーターの種類と数、製造材料、パイプの直径、ボイラーの種類を考慮します。
ラインへのポンプの取り付け
ポンプは戻り側に配置されるため、熱くなりすぎないクーラントがデバイスを通過します。高温に耐える材料からの最新モデルの設置は、供給ラインで可能です。
ポンプを「叩く」ときは、水の循環を妨げてはいけません。ポンプユニットの動作中のラインのどの時点でも、静水圧が過剰のままであることが重要です。
ポンプ循環と開いた膨張タンクを備えた暖房システムの4つの許容回路。静水圧は望ましいレベルに維持されます。
オプション1。 膨張タンクを上げます。自然循環システムを強制循環システムに変換する簡単な方法。プロジェクトを実装するには、高い屋根裏スペースが必要です。
オプション2 タンクをファーライザーに移動します。古いシステムを再構築するのに時間がかかるプロセスですが、新しいシステムをインストールする場合は、正当化されません。よりシンプルでより成功した方法が可能です。
オプション3 ポンプノズルの近くの拡張タンクパイプ。循環のタイプを変更するには、タンクを供給ラインから切り離し、循環ポンプの後ろのリターンに接続する必要があります。
オプション4 ポンプは供給ラインに含まれています。システムを再構築する最も簡単な方法。この方法の欠点は、ポンプの動作条件が悪いことです。すべてのアプライアンスが高温に耐えられるわけではありません。
ビデオ#1。自然循環のある暖房システムを組み立てるための推奨事項:
ビデオ#2。循環ポンプの取り付け手順:
効果的な暖房システムを配置するための重要な側面は、実行可能な回路の選択、電源のパラメーターの計算、コンポーネントの選択、および設置技術の追跡です。配管技術で自己設置が可能であり、詳細なプロジェクトの開発は専門家に委託するのが良いでしょう。
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