Отоплителна система на двуетажна частна къща

За собствениците на частни къщи и нискоетажни вили, проблемът с избора между централизирано и автономно отопление не си заслужава - предимството очевидно е от страната на газови котли или котли на твърдо гориво, които работят само за отопление на частно жилищно строителство. Този метод е много по-ефективен, по-чест и по-икономичен, а собствената му отоплителна система ви позволява да регулирате температурата във всяка отделна стая в съответствие с вашите изисквания. Следователно основната задача е правилно подбрана схема за отопление на двуетажна къща, например това:

отопление
Схема на паяк

Изчисляване на отоплението за 2-етажна сграда

Изчисляването на енергийната ефективност, топлопредаването и техническите параметри на отоплението определя неговите експлоатационни характеристики, количеството топлинни загуби в къщата, мощността на топлинния генератор, броя на радиаторите, тяхното местоположение и др.

Изходната мощност на котела, която осигурява ефективно отопление на двуетажна къща, се изчислява от общите топлинни загуби в сградата. Първоначалните данни за изчисления трябва да включват:

  1. Площта на всяко от техните отопляеми помещения и общата площ на всички стаи в къщата.
  2. Климатични и географски особености на района.
  3. Топлоизолация на сградата и всяка стая.
  4. Строителни материали, от които са изградени носещи стени, вътрешни прегради, тавани и други тавани, както и тяхната дебелина.
  5. Конструктивно решение на покривната система, наличие или отсъствие на таванско помещение, таванско помещение, надземно техническо място.
  6. Размери на прозорците и вратите, качеството на тяхната изолация.
схема
Възможни топлинни загуби в къщата, които трябва да бъдат премахнати

От какво се състои отоплителната система?

Генераторът на електрическо, твърдо гориво, течно гориво, газ е основният агрегат в отоплителната система и в схемата с водоснабдяване с топла вода. Средната стандартна мощност на котела е 100 W/1 m 2 площ с тавани ≤ 3 m в изолирано помещение. Котелът трябва да има резерв на мощност ≤ 20%. При организиране на водоснабдяването с топла вода резервът на мощност трябва да бъде увеличен до 45-50%.

двуетажна
Изчисляване на топлинната мощност

Тялото на всеки котел за отопление на едноетажна къща с естествена циркулация или с принудителна циркулация може да бъде чугун или метал. Самият топлинен генератор може да бъде монтиран на стена или да стои на пода. Препоръчително е да монтирате подовата единица или в отделна сграда, или в отделна изолирана стая. Тази стая трябва да бъде оборудвана с вентилация, бойлер за топла вода и комин.

Ако се разработва проект за отопление на двуетажна къща със стенна газова уредба, тогава не е необходим комин. Освен това не е необходимо да изпълнявате изискването за инсталиране на уреда в отделна сграда или стая. Котел в двуетажна къща с една верига работи само за отопление на сградата. Ако топлинният генератор на двуетажна частна къща със собствените си ръце също е проектиран да генерира топла вода (БГВ), тогава е инсталиран двуконтурен блок.

Енергията от топлинния генератор към тръбите и батериите се предава по два начина: отопление с естествена циркулация или отопление с принудителна циркулация на охлаждащата течност през отоплителните тръби на двуетажна къща. Съвременните модели двуконтурни котли имат собствена помпа, която циркулира загрята вода или антифриз и са оборудвани с разширителен резервоар от затворен тип.

схема
Опростена отоплителна система "Ленинградка" за двуетажна къща

Радиаторът е биметален или анодизиран продукт; може да бъде направен и от алуминий, стомана, чугун. Коефициентът на топлопреминаване и степента на инерция на радиатора са право пропорционални на размерите и материалите, от които е направено устройството. Размерите се определят от броя на секциите, стандартният брой е седем. Също така, за да работи радиаторът, върху него трябва да се монтира кран на Маевски, спирателни клапани (клапан) и термостат.

Където се препоръчва да инсталирате батерията, обикновено е посочено в паспорта към нея. Това са отвори за прозорци (под первазите на прозорците), близо до входните врати и изчислени места по периметъра на стаята. Радиаторите са свързани към щрангове и отоплителни тръби по двустранен или едностранен начин по диагонал, отгоре или отдолу. Типът връзка определя производителността на батерията.

къща

Всички схеми за отопление на двуетажна къща с естествена циркулация или с принудително движение на водата се изчисляват за определен брой батерии (I) и броят им се определя по следната формула:

I = S x k1 x k2 x k3 x k4 x 100/P (единици), където

  • S е площта на отопляемото помещение в квадратни метри;
  • P е производителността на една секция на батерията (W);
  • KI - коефициент, приложен за прозорци с двоен стъклопакет;
  • KII е коефициентът на топлинни загуби, прилаган върху външните стени;
  • KII - коефициент, чиято стойност зависи от покривната система - нейния метод на изолация и конструкция;
  • kiv - коефициент, стойността на който зависи от височината на таванната плоча (kiv = 1, ако височината на тавана ≤ 2,5 m).

Отоплителните тръби осигуряват движение, разпределение и обратен поток на гореща вода към топлинния генератор. Стойността на съпротивлението на потока се определя от гладкостта на вътрешната повърхност на линията и избрания метод на движение на водата - отоплителна схема за двуетажна къща с принудителна циркулация или отоплителна система за двуетажна частна къща с естествена циркулация. Всяка отоплителна схема на 2-етажна частна къща трябва да бъде херметична, което се осигурява от качеството на тръбопроводите.

Разширителният резервоар, който е оборудван с двутръбна отоплителна система на двуетажна къща от затворен или отворен тип, е необходим за поддържане на необходимия обем вода, циркулираща в тръбите. Рязкото нагряване на охлаждащата течност е увеличаване на нейния обем и излишната течност се изстисква в разширителния резервоар.

двуетажна
Мембрана затворен резервоар

Резервоарът има въздушна камера и камера за охлаждаща течност, които са разделени с мембрана. Затворените вериги са монтирани така, че резервоарът да е монтиран на връщащата линия, пред смукателната помпа. Но такава конструкция трябва да предвижда монтиране на резервоара на височина ≥ 1 m.

Разширителният резервоар от отворен тип е монтиран в най-високата точка на отоплителната система. Обемът на резервоара трябва да има 10% резерв. Началната точка на обема е общото изместване на охлаждащата течност в тръбите. Недостатъкът на този дизайн е бързото изпаряване на водата от резервоара.

принудителна
Опции за монтаж

Спирателните клапани спомагат за монтиране на отоплителни кръгове по такъв начин, че да могат да бъдат ремонтирани или обслужвани, без да изключват напълно отоплението. Крановете или клапаните могат да се режат преди или след всяко устройство или монтаж, изискващи допълнителна поддръжка, както и на входа на системата.

Предпазните и възвратните клапани, автоматичната вентилация на въздуха, спирателните клапани за балансиране на налягането се наричат ​​предпазни клапани. Тези устройства предпазват нагревателния път от воден чук и резки скокове в скоростта и налягането на охлаждащата течност. Спирателният клапан спира газта (електричество, подаване на друг вид гориво) веднага щом се задейства някой от сензорите, например газови анализатор, или помпата спре да работи.

Електромеханични или електронни клапани, термостатът е управляващ клапан, който е проектиран да стабилизира работните параметри на отоплителния кръг.

Хидравлична, термодинамична стрелка, колектор - за разклоняване на хидравлични вериги, намаляване на топлинните загуби, увеличаване на водопропускливостта и разпределяне на топлината в цялата радиаторна мрежа. Устройствата и оборудването за управление обикновено са монтирани до колектора.

Помпата в отоплителната система на частна къща е необходима за преместване на вода по отоплителната мрежа, нейното присъствие е възможност да не се спазват наклоните и геометрията на линията, което се изисква от отоплителна система с естествена циркулация.

циркулация
Инсталиране на верига с помпа

Изчисляване на производителността на помпата: Q = P/ΔT x 1,16 (m/s, l/s, m 3/час).

Как се изчислява налягането: H = R x L * Zƒ.