Рубрика: Отоплен

Как правильно паять пластиковые трубы для отопления: Как паять полипропиленовые трубы правильно – инструкция по шагам

КАК ПРАВИЛЬНО ПАЯТЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ — САНТЕХОПТ

На сегодняшний день пайка труб из полипропилена является очень актуальным и востребованным вопросом. Это связано с тем, что современный рынок переполнен огромным количеством производителей полипропиленовых труб и соответственно моделей аппаратов для сварки к ним, которые все мы привыкли называть паяльниками. И человек, которому нужно выполнить монтаж водопровода или отопления, немного ознакомившись с особенностями такой работы, наверняка, принимает решение самостоятельно ее выполнить.  Главное внимательно разобраться с технологией, выбрать качественный паяльник и запастись терпением. При таком подходе к делу положительный результат будет всегда гарантирован.  Мы предлагаем найти ответ на вопрос: как правильно паять полипропиленовые трубы? Для того чтобы понять как правильно паять полипропиленовые трубы, необходимо знать их параметры и классификацию. В настоящий момент современный рынок предлагает две основные категории полипропиленовых труб: PN 20 – универсальная труба с максимальным давлением 20 атм. Служит для устройства и холодного, и горячего водопровода (+80°С). PN 25 – армированная алюминиевой фольгой труба с максимальным давлением 25 атм. Идеальный вариант при устройстве отопительных систем и горячего водоснабжения(+95°С). Даже если вы знаете, как паять пропиленовые трубы в Херсоне, то у вас могут возникнуть сомнения относительно целесообразности приобретения паяльника. В принципе это оправданно – оборудование стоит прилично. Но с другой стороны можно сэкономить на услугах монтажника. Цена паяльника колеблется в пределах 20-100 у. е. Причем в некоторых моделях насадки не входят в комплект с паяльником, их нужно будет купить отдельно. А это еще дополнительные расходы порядка 10 у. е. Но из этой ситуации выход можно найти: взять паяльник напрокат, или, в крайнем случае, одолжить у знакомых. Тем более это будет разумным, если вы впоследствии не планируете больше выполнять подобные работы. Теперь, для того чтобы лучше справиться с работой, читаем описание процесса пайки. Подготовительный период закончен – пора начинать. Внимание! Перед тем, как паять пластиковые трубы необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации сварного оборудования. Надеваем насадку на паяльник при помощи шестигранника и винта, который должен идти в комплекте с паяльным устройством. Насадки паяльника обезжириваем ветошью с Уайт-спиритом а только потом приступаем к нагреву аппарата. Важно правильно выбрать временной интервал спаивания. И еще одни важный факт, который важно уяснить для того чтобы понять, как правильно паять пластиковые трубы: процесс сварки происходит при температуре 260°С. Прежде чем приступить к работе необходимо проверить выставлены ли нужные параметры на терморегуляторе  паяльника. В этой ситуации не нужно спешить, иначе полученный шов будет хрупким и некачественным. Далее, включаем кабель паяльник в сеть. О том, что паяльник готов к работе, сообщит специальный индикатор, установленный на корпусе: при достижении нагрева нужной температуры он загорится. Сам процесс сварки пластиковых элементов действительно очень прост: Резаком для пластика отрезаем трубу нужной длины. В процессе нарезки необходимо следить, чтобы срезы были выполнены предельно ровными. С учетом указанных рекомендаций нагреваем паяльник и начинаем пайку, не забывая при этом о безопасности – работать лучше в перчатках, особенно если опыта выполнения этой работы нет.  Далее, мы берем трубу и необходимый фитинг для соединения. Эти две детали вставляются с разных сторон в паяльник и сдавливаются до упора. Обязательное условие – фитинг должен сидеть очень плотно на насадке, если это не так – его нужно заменить. Отсчет времени нагрева начинается с того времени, когда свариваемые детали полностью одеты на насадку. В процессе фиксации стоит избегать любых поворотов, для этого заранее следует сделать соответствующие метки на трубах – при пайке они будут служить своеобразными ориентирами. Конечный этап – фиксация свариваемых элементов. В это время недопустимы никакие механические нагрузки. В противном случае пластик может сжаться, и это соединение придет в негодность. Важно! Перед тем, как паять трубы из полипропилена, сварочный аппарат необходимо надежно закрепить на ножках, а в соответствующие отверстия установить насадки нужного диаметра. При этом обязательно нужно проверить, чтобы они были чистыми, то есть без следов предыдущей пайки.

 Советы

Вопрос, как спаять пластиковые трубы, с одной стороны простой, он все же имеет некоторые нюансы, знание о которых позволит проделать качественную и надежную установку. Так, к примеру, внутренний диаметр не разогретого фитинга должен быть меньшим наружного диаметра спаиваемой трубы. Если в холодный фитинг свободно заходит не разогретая труба,  такая деталь считается браком и ее не следует использовать.  Пайка труб из полипропилена при температуре ниже 0 градусов окружающей среды строго запрещается. Время нагрева для каждого отдельного случая может отличаться. Если температура окружающей среды составляет 20 градусов по Цельсию, тогда стоит воспользоваться таблицей для определения нужного времени нагрева.








Диаметр труб, мм

Ширина свариваемого пояса, мм

Время нагрева деталей, сек

Время соединения, сек

Время остывания пайки, мин

20

14-16

6

4

2

25

15-18

7

4

2

32

16-21

8

6

4

40

18-22

12

6

4

50

20-25

18

6

4

63

24-28

24

8

6

Если все будет сделано правильно, то на фитинге, в месте сварки будет иметься равномерный наплыв. В случае если такового не будет, значит, пайка была произведена неправильно, а поэтому надежность конструкции подвержена сомнению. Лучше всего перед тем, как производить сварку пластиковых труб, несколько раз потренироваться. Такой подход позволит набраться некоторого опыта и навыков, чтобы в дальнейшем правильно и качественно паять полипропиленовые трубы в Херсоне.

 

Как паять полипропиленовые трубы для отопления в труднодоступных местах правильно: видео-инструкция





Пластиковые трубы поучили невероятно широкое распространение в сантехнике благодаря множеству своих неоспоримых преимуществ. Одним из них является простота соединения отдельных полипропиленовых элементов посредством пайки.

Далее мы рассмотрим основные принципы выполнения такой задачи.

Как паять полипропиленовые трубы своими руками с помощью специальных инструментов

Технические особенности

Перед тем как паять трубы из полипропилена, следует ознакомиться с некоторыми нюансами, оказывающими значительное влияние на данный процесс.

Термостойкость

При какой температуре паять полипропиленовые трубы? Для ответа на этот вопрос можно выделить три основных температурных порога:

ТемператураПоведение полипропилена
95 оСПолное сохранение упругости, является рекомендованным производителями пределом нагрева
140 оСПотеря твёрдости и формы, размягчение материала
260 оСНачало перехода в жидкое агрегатное состояние – плавление

Совет: не рекомендуется использовать пластиковые изделия при обустройстве трубопровода, предназначенного для отопления квартир в регионах с особо суровыми зимами. При сильных морозах там возможна подача теплоносителей, температура которых превышает 95 градусов Цельсия, что может привести к возникновению аварийной ситуации.

Фото деформированных труб из полипропилена в результате воздействия высокой температуры

Из таблицы видно, какой температурой паять полипропиленовые трубы, их хватает разогреть до 260 оС, чтобы можно было осуществить соединение. Это достаточно низкий показатель, который несложно воспроизвести в домашних условиях с помощью специального инструмента, о котором мы поговорим немного позже.

Влияние теплового расширения

Тепловое расширение свойственно всем материалам, и пластик не является в этом случае исключением. А в случае с трубами его правильнее будет назвать удлинением, так как при нагревании они вытягиваются, провисая или принимая волнистый вид.

Как правильно паять полипропиленовые трубы, чтобы суметь избежать неприятных последствий теплового удлинения?

Для этого существует да метода:

  1. Использовать вместо обычных изделий армированные. Их деформирование в случае нагрева в пять раз меньше.
  2. Устанавливать в местах соединений П-образные элементы. Благодаря им всё сведётся к сближению «ножек» конструкции.

Пример применения П-образного элемента

Совет: рекомендуется использовать оба метода для большей эффективности, так как армирование не предотвращает удлинение, а лишь уменьшает его.

Особенности пайки армированных труб

Демонстрация армированного слоя

Как правильно паять трубы из полипропилена, имеющие армированный слой?

Это зависит в первую очередь от того, какой материал был использован для его создания:

  • Стекловолокно паяется также как и обычные изделия.
  • Алюминий нуждается в предварительной зачистке с помощью специального инструмента – шейвера. Если же усиливающий слой расположен в середине трубы, то для его удаления вам понадобится торцеватель.

Образец подходящего шейвера

Совет: следует помнить, что смысл приобретать армированные изделия имеет только в случае использования их в отопительной системе, так как они способны переносить больший температурный порог без деформаций. Для обустройства же канализации и водопровода их более высокая цена окажется неоправданной.

Приступаем к пайке

Но сначала давайте разберёмся, чем паять полипропиленовые трубы:

Инструменты

Паяльник для полипропиленовых труб

Самое главное значение, конечно же, имеет специальный паяльник, так как именно им вы и будете создавать соединения. Мощность самого простого подходящего для работы агрегата не превышает 800 Вт, а в комплекте имеются насадки для наиболее распространённых в бытовом использовании труб с сечениями 20, 25 и 32 мм.

Совет: не стоит тратить деньги на более мощные аппараты, так как данный показатель влияет только на время разогрева, а не качество пайки.

В труднодоступных местах больше подойдёт к использованию прямой паяльник

Также вам ещё понадобятся следующие принадлежности:

НазваниеНазначение
РулеткаПроизводить все необходимые замеры
КарандашНаносить разметку согласно произведённым замерам
Ножовка по металлуРезать трубу на отрезки необходимой длины
Остро заточенный ножСнимать фаску с края обрезанного изделия

Совет: рекомендуется для резки использовать специальные ножницы-труборезы. Они одним движением производят ровный срез строго под прямым углом, что значительно экономит время и силы.

Ножницы для резки ПВХ труб

В случае если вы планируете работать с армированными изделиями, то обязательно обзаведитесь подходящим шейвером. Дорогой инструмент выбирать нет смысла, так как его стоимость обусловлена долговечностью, а вам для разового использования вполне достаточно будет и дешёвой модели.

Осуществление пайки

Теперь переходим непосредственно к вопросу, как запаять полипропиленовую трубу? Проверьте наличие всего необходимого под рукой и приступаем.

Шаг 1

Инструкция:

  • Замеряем нужный отрезок, добавляем к нему 20 мм, которые, несомненно, оплавятся в процессе работы.

Нанесение разметки карандашом

Шаг 2
  • Отрезаем точно по намеченной линии.

Порезка трубы специальными ножницами

Шаг 3
  • Устанавливаем в паяльник подходящую насадку и ждём её разогрева.

Паяльник с насадкой греется до нужной температуры

Шаг 4
  • Срезаем фаску с внешней стороны трубы и с внутренней стороны фитинга. Если этого не сделать, то оплавленные края могут задраться, что сделает соединение не пригодным к эксплуатации.
Шаг 5
  • Шейвером снимаем армированный слой. Для этого вставляем изделие в прибор и несколько раз проворачиваем.

Обработка армированной пластиковой трубы шейвером

Шаг 6

Процесс плавления пластика паяльником

Шаг 7
  • После того как материал начал плавиться вынимаем изделия и плотно соединяем их до упора.

Совет: ни в коем случае не проворачивайте трубу в момент соединения. Это приведёт к появлению складок и нарушению целостности структуры.

Шаг 8
  • Держим конструкцию около пятнадцати секунд, после чего работу можно считать завершённой.

Осуществление спайки

Совет: в случае образования на насадке остатков пластика не рекомендуется убирать их ножом, так как вы им можете повредить хромированную поверхность. Лучше включите паяльник и аккуратно, чтобы не обжечься, снимите капли ветошью.

Заключение

Как научиться паять полипропиленовые трубы? Ознакомиться со всеми вышеприведёнными рекомендациями и правилами, после чего проверить их на практике. После этого, вы можете быть уверены, что в бытовых объёмах отлично справитесь с прокладкой пластикового трубопровода.

Готовые соединения полипропиленовых труб

Видео в этой статье предоставит вашему вниманию дополнительные материалы, имеющие непосредственное отношение к изложенной теме.

Удачного вам выполнения монтажных работ!

Как паять полипропиленовые трубы своими руками: видео

Имея под руками инструкцию и специальные инструменты, которыми осуществляется разводка, разрезка и фиксация, можно провести монтажные работы водопроводной системы своими руками. Так, как паять полипропиленовые трубы в домашних условиях очень легко, процесс не займет много времени и сил.

Основные принципы технологии

Самое важное правило, о котором стоит помнить – это то, что полипропилен имеет свойство терять свои качества при перегреве. Несмотря на все положительные качества этого материала, он очень плохо переносит термическое воздействие. Температура диффузии молекул пластика этого типа – 140 градусов. При перегреве соединение может истончаться.

Фото – фитинги и прочие соединители для полипропилена

Именно поэтому полипропиленовые соединения не рекомендуется использовать для отопления, где рабочий процесс осуществляется в температуре более 120 градусов. Если нет других вариантов, то используйте армированные материалы, которые более прочны к высоким температурам.

Правила пайки:

  1. Специалисты отмечают, что соединяя фитинги и полипропиленовые коммуникации в домашних условиях, нужно использовать температуру 95 градусов, при этом трубы, армированные стекловолокном, могут быть сварены при 100–120 градусах;
  2. При работе с диаметром до 63 мм (наиболее часто встречаются в системах холодного водоснабжения), нужно использовать электромуфтовую сварку;
  3. Строго придерживайтесь отведенного времени воздействия. Если превысить его более, чем на 2 секунды, то пластик может расплавиться и труба просто не войдет в фитинг. Придется обрезать её;
  4. Продолжительность и температура паяльного процесса выбирается исходя из диаметра и толщины стенок пластика.

Правильно подобрать нужную температур, при которой можно паять полипропилен, поможет специальная таблица:

Диаметр, мм1625406390
Нагрев, с57112439
Пауза, с44466
Охлаждение, с120120240360360

Эти показатели являются приблизительными и могут изменяться в зависимости от типа материала и рабочего инструмента. В данном случае они даны на паяльник с мощностью 1800 Вт. Это не профессиональный инструмент, поэтому для более высокотехнологичного оборудования параметры времени подбираются уменьшенными.

Фото – правильное соединение

Видео: как паять своими руками полипропиленовые трубы

Пайка без паяльника

Перед началом рабочего процесса необходимо подготовить место соединения. Нужный участок трубопровода обрезается и зачищается. Удобнее всего для этого использовать абразивную бумагу или наждачку средней жесткости. После срез затирается спиртом для обезжиривания и оставляется на пару минут для просыхания.

Очень важно соблюдать ровность среза. Угол должен быть либо 90 градусов, либо 45 в зависимости от типа пайки (в муфте или паяльником). Рассмотрим оба варианта.

Пошаговая инструкция, как паять канализационные полипропиленовые трубы диаметром до 63 без паяльника (муфтой):

  1. Участки трубы обрезаются под острым углом 40 градусов, обрабатываются и центрируются в муфте. Это очень ответственный процесс, если неправильно установить коммуникации, то запаять их будет очень сложно;

    Фото – сварка в муфте

  2. Когда труба установлена, на один её конец надевается фитинг который будет служить соединяющим элементом, а в него продевается второй отрезок. На полученное соединение надевается электромуфта с мощностью 1800 Вт;
  3. Внимательно изучите параметры нагревающего устройства, чтобы не передержать соединение. В противном случае, как мы говорили выше, придется снова обрезать трубу, что не всегда возможно;
  4. После нагрева аккуратно отключите муфту. Используя разжимные приспособления, снимите её с трубы и поставьте полипропиленовую коммуникацию на охлаждение. Во время остуживания молекулы пластика снова принимают твердую форму, так завершается процесс диффузии – соединения.

Инструкция по пайке

Но при работе с коммуникациями большого диаметра или полипропиленовыми трубами, которые нужно паять в труднодоступных местах, без паяльника не обойтись. Здесь важно не только подготовить отрезки к обработке, но и правильно подобрать инструмент. Паяльные приспособления делятся на:

  1. Профессиональные (с мощностью от 2000 Вт). Они редко используются в домашних условиях главным образом из-за высокой мощности работы. Ими нужно орудовать довольно быстро, поэтому для начинающих сантехников — это не самый лучший вариант;
  2. Бытовые (с мощностью до 1800 Вт). Более распространенный вариант паяльных пистолетов. Такие продаются в сантехнических магазинах и компаниях, реализующих полипропиленовые и прочие пластиковые трубы.

Фото – профессиональный муфтовый паяльник

Как паять полипропиленовые трубы паяльником:

  1. Чистите место среза при помощи наждачки и спирта или других обезжиривающих составов. Это очень важно для дальнейшего соединения;
  2. Установите трубы перед собой в специальную нагревающуюся насадку. Она выполнена из тугоплавкого материала, который не поддается плавлению при температуре нагревания полипропиленовых коммуникаций. Согласно времени в таблице выше нагрейте по всему диаметру насадку;

    Фото – фиксация в насадке

  3. Спустя выбранный временной интервал во второе отверстие насадки требуется вставить второй отрезок трубы. Его тоже нужно зафиксировать, но уже под прямым углом, в отличие от варианта с муфтовым соединением;
  4. Чтобы проверить прочность сцепления деталей нужно надеть на трубу специальные насадки – пластиковые кольца. Они зафиксируются на коммуникации, обеспечивая дополнительную прочность.

После нужно просто охладить крепление согласно времени по таблице и снять трубу с насадки. Очень важно сразу уже насадку очистить от жидкого пластика при помощи деревянных лопаток или ложек, иначе в дальнейшем ее эксплуатация будет невозможна.

Советы по правильной пайке полипропиленовых труб:

  1. Обязательно разогрейте паяльник до полной готовности перед использованием, иначе нельзя будет четко рассчитать время работы;
  2. Варить полипропилен можно только в теплое время года. Любые работы с пластиком при минусовой температуре категорически запрещены;
  3. При остывании нельзя допускать деформации соединений или их прокручиваний, иначе нарушится герметичность;
  4. Также, нельзя забывать про меры безопасности. При работе с пластиком нужно надевать защитную маску и перчатки, нельзя работать в обычной одежде – при попадании на неё частиц полипропилена она может расплавиться.

Читайте также:

Пайка пластиковых труб — аппараты и инструменты для соединения

Пайка медных труб — инструменты и технология

Полипропиленовые трубы — технические характеристики, виды

Как правильно паять полипропиленовые трубы для отопления? ➤ Компания СОТИС

Преимущество полипропиленовых труб для отопления по сравнению с металлическими — неоспоримо. Полипропилен более долговечен, он замечательно сохраняет температуру теплоносителя и не обрастает коррозийным налетом, тем самым предотвращая скорый засор. Однако важно знать как правильно паять полипропиленовые трубы, чтобы система отопления не дала сбой.

Среди основных преимуществ пайки полипропиленовых труб стоит отметить:

  • Надежность соединений
  • Быстрый монтаж
  • Не требует особых знаний для пайки
  • Небольшое количество инструмента

Ответ на вопрос «Как правильно паять полипропиленовые трубы для отопления?» на самом деле элементарен, нужно запастись специальным оборудованием (рулетка, ножницы для пластиковой трубы, паяльник), закупить необходимое количество трубы, фитингов и переходников и приступить к работе.

Описание инструмента

Если вопросов с ножницами для PPR трубы и рулеткой не возникает, то на выборе сварочного аппарата стоит заострить внимание. Даже самый просто паяльный аппарат состоит из четырех частей:

  • Жаростойкая ручка
  • Корпус с регулятором температуры
  • Нагревательная пластина
  • Насадки для пайки

Насадки крепятся на поверхность нагреваемой пластины при помощи шестигранного ключа. Каждая насадка состоит из двух частей, для наружной и внутренней части трубки и соединения. Установив насадку необходимого размера и выставив регулятор на достаточную температуру (она зависит от толщины трубы), можно начинать процесс монтажа.

Принцип пайки

Благодаря двум частям насадки мастер должен одновременно нагревать внутреннюю поверхность фитинга и наружную поверхность трубы в течение ~10—15 секунд, пока нагреваемый пластик не начнет таять. После достаточного нагрева, легким движением вставить соединить обе расплавленные части. После склеивания частей и полного остывания разогретого пластика элемент является готовым к дальнейшему использованию. В зависимости от нарисованного плана развода труб вам могут понадобиться тройники, соединители, уголки и фитинги с наружной или внутренней резьбой. Все эти части паяются абсолютно одинаково, поэтому никакой путаницы возникнуть не должно.

Подключение к системе отопления

Выходом к соединительным точкам обязательно станут фитинги с резьбой. Они могут быть различных размеров, и все зависит от оборудования, которое будет подключаться. Герметично соединить с полипропиленовыми трубами краны шаровые для воды (теплоносителя) или радиаторы отопления можно ФУМ лентой, паклей или герметиком, после чего система отопления будет полностью готова к использованию. В случаях, когда полипропиленовая труба отходит непосредственно от котла, часть магистрали лучше спаять из армированной трубы, чтобы резкий перепад высоких температур не начал разрушение системы и соединений. Обычно такая труба армирована внутри фольгой или стекловолокном, и маркируется как PN 20—25.

Преимущества полипропиленовых труб

Благодаря особым свойствам полипропилена система отопления практически полностью защищена от внутренних перепадов давления и выдерживает различные температуры. Эластичность магистрали позволяет корректировать направление трубы и даже слегка ее закруглять. При правильном монтаже и надлежащем использовании системы отопления из полипропиленовых труб могут прослужить до 50 лет, без единой поломки.

При какой температуре паять полипропиленовые трубы

От того, насколько точно подобрана температура пайки при проведении работ по монтажу полипропиленовых труб, зависит качество и долговечность готовых коммуникаций. Помимо этого необходимо учесть как длительность нагрева материала, так и продолжительность его остывания. В материале представлена таблица, позволяющая понять, при какой температуре паять полипропиленовые трубы 20 мм, 25 мм и т.д.

Правильный подбор показателей будет способствовать повышению надёжности мест стыков. Если не соблюдать установленные требования, их прочность будет гораздо ниже, а сама коммуникация прослужит меньше.

Типы полипропилена и его особенности

В ходе изготовления полипропиленовых труб могут использоваться различные типы полимеров. Каждый из них подходит для эксплуатации в определённом температурном режиме. Это может быть:

  1. PN10. Выдерживает температуру не выше +40 °C, поэтому изделия из него предназначены лишь для трубопроводов холодного водоснабжения.
  2. PN16. Используется в сетях с температурным режимом до +60 °C.
  3. PN20. Является универсальным типом, подходящим для прокладки труб как холодного, так и горячего водоснабжения. Выдерживает до +95 °C, но с условием, что данное максимальное значение достигается только на непродолжительное время.
  4. PN25. Может использоваться в условиях продолжительного воздействия температуры свыше +95 °C.

При несоблюдении вышеуказанных требований и температуры пайки полипропиленовых труб, изделия быстро начнут деформироваться и изнашиваться. Также большое значение имеет и давление, на которое рассчитаны трубы из полипропилена конкретной марки. Вследствие этого выбор изделий для прокладки коммуникаций по принципу «что подешевле» не допустим. Результаты подобного подхода к делу могут быть самыми печальными: от возникновения протечки до разрыва трубопровода.

Диаметр полипропиленовых труб

Диаметр труб подбирается исходя из текущих требований и гидравлических расчётов. Представленная на рынке линейка размеров позволяет покрыть любые потребности. Для использования в домашних условиях чаще всего достаточно изделий диаметром до 40 мм. С большими домашнему мастеру сталкиваться практически не приходится – они предназначены для магистралей.

Цветные полипропиленовые трубы

Различие труб по цвету никак не говорит об их технических характеристиках. Но наличие цветных полос даёт полезную информацию, помогающую не перепутать различные марки изделия при проведении монтажа: синяя полоска говорит о том, что труба предназначена только для холодного водоснабжения, красная – подходит и для горячего. Лучше конечно ориентироваться на буквенно-цифровую маркировку, как более информативную.

Пайка полипропиленовых труб

В ходе проведения пайки концы полипропиленовых труб нагреваются, в результате чего содержащийся в них полимер размягчается. При соединении разогретых таким образом изделий возникает процесс, называемый диффузия. Молекулы взаимно проникают друг в друга, что приводит к самопроизвольному выравниванию их концентрации и созданию прочной молекулярной связи. Таким образом, спайка получается достаточно надёжной и герметичной. Однако при несоблюдении температурного режима диффузия происходит неравномерно или с нарушениями, поэтому качество такого стыка получается низким.

Внимание! Лучше паять строго указанное время, иначе излишний перегрев изделий повлияет также пагубно, как и недогрев. Детали деформируются, повреждается их геометрия, на внутренней стороне швов образуются наплывы. Последнее приводит к тому, что на месте стыка диаметр трубы уменьшается, а это серьёзно сказывается в дальнейшем на напоре воды.

Неправильная пайка полипропиленовых труб

Продолжительность воздействия паяльником на концы полипропиленовых труб напрямую зависит от их диаметра. Также нужно учитывать условия внешней среды. Проводить работы допускается при температуре воздуха не ниже -10 °C и не выше +90 °C.

Влияние внешней среды на процесс спайки может быть достаточно сильным. Дело в том, что между снятием с паяльника труб и их стыковкой проходит определённое время, за которое они начинают остывать. Чем ниже температура воздуха, тем быстрее это происходит, и тем хуже становится качество шва. Чтобы исправить положение, рекомендуется немного увеличивать продолжительность нагрева изделий. Если диаметр труб равен 20 мм и более, надо паять при температуре окружающей среды строго выше 0 °C.

При какой температуре паять полипропиленовые трубы

Приведённая далее таблица наглядно демонстрирует зависимость времени нагревания и охлаждения от диаметра трубы.

Оптимальной температурой паяльника для соединения полипропиленовых труб считается 260 °C. Допустимо увеличивать этот показатель до 280 °C, но следует помнить, что в этом случае наружный слой полимера будет прогреваться больше внутреннего, и качество шва несколько ухудшится.

Спайка труб, армированных стекловолокном, производится с теми же показателями. Перед началом работы их необходимо обработать шейвером, чтобы снять наружный армированный слой.

Разобравшись, сколько паять полипропиленовые трубы, стоит обратить внимание на следующие особенности работы:

  1. Недопустимо нарушать порядок проведения работ, когда исполнитель пропускает последний стык по причине невозможности установки паяльника между трубами. Это приводит к появлению деформации и статического напряжения.
  2. Отдельные детали нельзя нагревать последовательно. Их температура во время стыковки должна быть одинаковой, иначе процесс диффузии пройдёт неравномерно.
  3. Между местом спайки и паяльником не должно быть большого расстояния, чтобы исключить потери тепла. Оптимально – до 1,4 м.

Соблюдение соответствия температурного режима установленным технологическим требованиям и использование качественного паяльника являются залогом высокого качества производимых работ. Готовые коммуникации прослужат продолжительное время, а возникновение проблем в процессе эксплуатации сведётся к минимуму.

Как правильно паять пластиковые трубы своими руками

Полимерные материалы вытесняют традиционный металл со строительного рынка. У многих застройщиков, выбравших водопровод, отопление из полиэтилена, полибутилена, полипропилена, после приобретения возникает проблема, как паять пластиковые трубы. Технологи простая, не требует обучения, достаточно небольшой практики, полуметрового куска трубы, покупки паяльника с минимальной комплектацией. Инструкция к прибору сварки позволяет работать сразу, таблица времени разогрева стыков в зависимости от толщины стенки изделия обеспечивает высокое качество шва.

Инструкция по пайке пластиковых труб в домашних условиях

Простейшая инструкция, как паять пластиковые трубы, выглядит следующим образом:

  • сварочный аппарат устанавливается на подставку, идущую в комплекте, включается в сеть
  • в отверстие паяльника устанавливается гильза
  • подготавливаются концы – трубу необходимо подрезать, снять фаску, нанеси маркером риску для контроля глубины погружения в муфту
  • прибор сигнализирует о нагреве до 270 градусов звуком
  • муфта одевается с одной стороны гильзы, труба вставляется в ответное отверстие
  • для нагрева засекается время, выбранное в таблице (10 – 4 секунды), вращать детали на гильзе запрещается, как при установке, так и во время ожидания
  • оплавленные концы стыкуются без прокручивания до нанесенной маркером риски, фиксируются на несколько секунд
  • процесс повторяется для ответной стороны муфты, второго куска трубы

После нескольких соединений технология становится понятной, а, после сборки контура отопления пользователь узнает секреты, как паять пластиковые трубы в неудобных местах. На практике обычно стыкуют отдельные заготовки, окончательную сборку (последние два стыка) производят по месту.

Пайка трубы электромуфтой

Электромуфтовая технология проще предыдущей, в ней нет ничего сложного для тех, кто знает, как паять пластиковые трубы вышеописанным способом. Ошибки полностью исключаются благодаря встроенным в тело фитинга спиралям, программе внутри прибора. Технология выглядит немного иначе:

  • обрезаются, обрабатываются под фаску кромки обеих труб (вдвое увеличивается производительность)
  • концы так же обезжириваются, в контрольных рисках отпадает необходимость
  • при значительной длине деталей трубопровода используются зажимы (механические, ременные)
  • прибор включается в сеть, открывается таблица в инструкции либо осуществляется считывание прибором штрих-кода с каждой заготовки
  • звуковой сигнал говорит о готовности аппарата к пайке
  • электроды подсоединяются к гнездам на теле муфты, время нагрева устанавливается автоматически либо вручную
  • через несколько секунд на монитор выводится информация о завершении процесса
  • отрицательный результат случается при КЗ, дефекте спиралей в муфте, в остальном сварка проходит безупречно

После первого же стыка становится полностью понятно, как паять пластиковые трубы. Этот вариант позволяет заранее собирать контуры, поочередно переключая электроды с муфты на муфту. Увеличивается скорость без потери качества. Сложные стыки становятся доступнее, единственным недостатком метода является повышенная стоимость муфт. Электромуфтовый аппарат дешевле, компактнее, отсутствует опасность повреждения покрытий нагретым корпусом паяльника. Несовершенство первого метода (сварка небольших диаметров) в данном случае отсутствует. Для крупных труб необходимо лишь увеличить надежность фиксации в момент установки, нагрева муфты.

Как соединять полипропиленовые трубы — два способа и этапы работ

Полипропиленовые трубы намного удобнее и практичней своих металлических собратьев. Их основные достоинства:

  1. легкий монтаж;
  2. не большой вес;
  3. не подвержены коррозии;
  4. не дорогие.

Благодаря своим преимуществам, они становятся все более популярными.

Как соединить полипропиленовые трубы

Еще одним важным преимуществом этого материала является то, что для монтажа не требуется ни кого нанимать, все можно сделать своими руками. Поэтому, если Вам необходимо заменить старый протекающий водопровод можете смело приступать к работе. Соединить полипропилен можно с помощью спайки или же применяя холодный метод.

1 способ – спаивание

Этот способ подразумевает наличие специального сварочного аппарата, который у специалистов именутся «утюг». Утюг — это своеобразный паяльник работающий от электричества. В комплекте с ним идут насадки разного диаметра.

Если Вы не собираетесь профессионально заниматься монтажом водопровода, такой прибор покупать не обязательно. Его можно взять в прокат, обычно все продавцы предоставляют такую услугу. Процесс спаивания полипропиленовых труб не сложный.

Видео: Как правильно паять трубы своими руками

Технология пайки

Соединяются изделия из полипропилена под воздействием высокой температуры. Сама труба должна нагреваться с внешней стороны, а все соединительные элементы с внутренней. Таким образом получается прочное соединение.

Этапы спаивания

  • Включаем паяльник, он должен разогреться до 270 гр С. Пока происходит нагрев можно нарезать нужные заготовки и зачистить. Для удобства можно сделать пометки, которые покажут на какую глубину погружать их в сварочный аппарат. Отрезают их специальным труборезом или обычной ножовкой по металлу. Если нарезка производится ножовкой, следует обратить внимание на заусеницы и если они остаются, их необходимо срезать ножом.
  • После того как паяльник нагрелся до необходимой температуры, на его насадки вставляем трубу и соединительные элементы. Для качественной спайки все элементы должны вставляться ровно. Движения должны быть быстрыми и уверенными. Детали которые подвергаются нагреванию нельзя сдвигать и крутить.
  • Когда все элементы хорошо нагрелись, их снимают с паяльника и производят соединение друг с другом. Это также делается быстрыми и уверенными движениями. Детали соединяются с легким нажимом (без вращения) и фиксацией 10-15 секунд.
  • После этой процедуры можно переходить к спаиванию следующего узла и так до победного конца, когда водопровод будет полностью спаян.

Нагретый полипропилен быстро остывает, при этом образуется прочное и надежное соединение. Буквально через час в систему можно подавать воду.

2 способ – без пайки

Это способ соединения, для которого не требуется наличие паяльного оборудования. При этом способе есть два варианта: соединение компрессионными фитингами и так называемая «холодная сварка».

Для варианта с компрессионными фитингами понадобится только специальный обжимной ключ. Этот ключ обычно продается в комплекте с фитингами.

Если вы остановитесь на варианте — «холодная сварка», тогда понадобится специальный «агрессивный» клей. Его наносят на детали, после чего соединяют их и прижимают, зафиксировав в таком положении на несколько секунд.

Соединение полипропиленовых труб с помощью клея подходит только для водопровода с холодной водой. Соединение полипропиленовых труб без спайки имеет большой недостаток, а именно — по сравнению с пайкой, время на монтаж трубопровода требуется существенно больше.

В заключение хочется сказать, что в самостоятельном соединении полипропиленовых труб нет ничего сложного. Как и в большинстве других строительных работах, от вас потребуется добросовестное и четкое выполнение всех технологических норм.

Тогда процесс соединения полипропиленовых труб будет выполнен быстро и главное качественно. А качество выполненной работы является залогом долговечной и надежной работы систем водоснабжения и отопления.

Посмотрите видео: Как правильно паять полипропиленовые трубы своими руками

Как пропитать (припаять) медные водопроводные трубы для водонепроницаемого уплотнения

3 января 2012 г. | от Фреда (электронная почта) |

Пайка трубок (так называемая пропайка) — это стандартный способ соединения двух или более кусков обычной медной трубы. Паяное соединение образует прочное водонепроницаемое уплотнение, которое при правильном выполнении прослужит десятилетия или дольше. Фактически, правильное паяное соединение на меньше вероятности протечки на , чем на остальной части медной трубы, что может привести к утечкам через небольшие отверстия и к химической эрозии.

Для многих домовладельцев мысль о том, чтобы что-нибудь установить по сантехнике, пугает. Мы все представляем, как наши подвалы или жилые помещения наполняются водой из-за какой-либо ошибки или недосмотра в нашей работе. Дело в том, что базовая сантехника, включая трубы для потоотделения, о которых говорится в этой статье, — это относительно простая работа, с которой любой мотивированный домовладелец может безопасно выполнить всего лишь несколько специализированных инструментов.

В этой статье рассматриваются основы соединения двух труб. Если вам нужна дополнительная информация, мы настоятельно рекомендуем Stanley’s Complete Plumbing , которая поможет вам разобраться в этой и многих других темах более подробно, чем мы.

Примечание о разрешениях и опыте: В некоторых юрисдикциях для выполнения сантехнических работ требуется иметь лицензию сантехника. Мы домашние мастера, а не сантехники без лицензии. Эта статья предназначена для общей информации. Вы можете проконсультироваться с лицензированным сантехником, прежде чем выполнять сантехнические работы в своем доме или офисе. В любом случае используйте эту информацию на свой страх и риск.

Примечание редактора: Эта статья была первоначально опубликована в январе 2009 года.Мы постоянно работаем над улучшением нашей базы знаний, и этот пост был обновлен, чтобы включить в него комментарии читателей, новые изображения и лучшие инструкции. Мы надеемся, что вы сочтете это полезным.

Основные сведения о трубах и фитингах

Большинство водопроводных труб в доме имеют диаметр от 3/8 ″ до 3/4 ″. Основные водопроводы имеют размер до 1 дюйма, а мелкие (например, для ледогенератора в холодильнике) могут составлять всего 3/8 дюйма. Номинальный диаметр трубы всегда на 1/8 дюйма меньше внешнего диаметра.Размеры стенок медной трубы зависят от размера трубы, поэтому внутренний диаметр всегда приблизительно равен номинальной ширине. Медные водопроводные трубы продаются с тремя разными толщинами стенок (K, L, M) и могут быть жесткими или мягкими. На сайте Sizes.com есть отличная статья по основам медных труб для получения дополнительной информации.

Чтобы соединить два куска медной трубы вместе, необходимо использовать муфту или другой фитинг, внутренний диаметр которого соответствует внешнему диаметру трубы. Вы можете приобрести колена, заглушки, тройники, клапаны, муфты и другие фитинги в местном центре DIY.

Инструменты и материалы, необходимые для пайки труб

Список инструментов и материалов для стандартной пайки методом пота не является длинным и сложным. Все это доступно в вашем местном крупном магазине или магазине сантехники.

  1. Припой для сантехники (бессвинцовый) . Припой продается унциями на катушке. Припой плавится при гораздо более низкой температуре, чем медь, что делает его пригодным для соединения двух медных труб при нагревании.
  2. Щетка для медных труб .Щетка используется для очистки внутренней части фитингов и внешней стороны труб для подготовки их к пайке. В качестве альтернативы можно использовать песчаную ткань сантехника, но этот инструмент упрощает работу.
  3. Малый баллон с пропаном и Сварочный фиксатор . Используется для нагрева трубы и соединяемого фитинга.
  4. Флюс для сантехников . Используется для покрытия труб и фитингов с целью их подготовки к пайке.
  5. Сантехника Сантехника . Используется для удаления заусенцев с труб.
  6. Подушечки термостойкие .
  7. Медная труба и Фитинги .

Совет: Пайка — это альтернативный метод соединения медных труб, который обеспечивает еще более высокую прочность соединения. Паяные соединения достигаются за счет использования других присадочных металлов (таких как BCuP или BAg), чем паяные соединения, однако эти сплавы требуют значительно более высокого нагрева для достижения точки плавления. Вы найдете паяные соединения на таких объектах, как трубопроводы хладагента, однако пайка не требуется для большинства бытовых водопроводных систем.

Шаг 1. Подготовка водопроводной среды

В этом руководстве не рассматривается потоотделение на стыке, который уже является частью домашней сантехники. Однако, если вы собирались работать в такой среде, эти шаги очень важны. Независимо от окружающей среды, вы всегда должны принимать меры для защиты места, где вы будете нагревать трубу пропановой горелкой.

Выключите подачу воды в дом, открыв самый нижний клапан в доме. (например, раковина в подвале), чтобы слить всю воду из труб.Вода в линии предотвратит нагрев трубы и вызовет сбой установки. Вам также может потребоваться открыть трубу на верхнем этаже дома, чтобы сбросить вакуумное давление.

Отсоедините все трубы из ПВХ от ближайшей меди. (В более новых домах может быть комбинация труб из ПВХ и меди). Вы будете работать с пропановой горелкой, которая горит более 1000 градусов, поэтому защищайте предметы вокруг области стыка от тепла. Убедитесь, что поблизости нет горючих материалов и что вы установили тепловую защиту между горелкой и легковоспламеняющимися материалами, например деревянными шпильками.Помощник может быть уместным.

Обеспечьте соответствующую вентиляцию рабочего места, откройте двери и окна и подумайте о включении вентилятора. Выполняйте как можно больше работы за скамейкой. Если вы делаете несколько стыков, сделайте как можно больше из них вне водопровода.

Шаг 2: Подготовка медных труб к пайке

С помощью щетки для медных труб очистите внешнюю часть трубы и внутреннюю часть фитинга. После очистки на трубах не должно быть мусора и они должны выглядеть блестящими.

Осмотрите трубу и фитинг на предмет заусенцев (небольшие кусочки металла на фитинге или трубе, препятствующие легкому соединению). Попробуйте установить соединение всухую, чтобы убедиться, что они легко соединяются, и, если они не подходят легко и плотно, очистите трубы дополнительно с помощью щетки для медных труб или песчаной ткани (показано ниже).

После успешного монтажа сухого фитинга разделите трубу и фитинг и нанесите водопроводный флюс на внешнюю часть трубы и внутреннюю часть фитинга.Во время пайки водопроводный флюс испаряется и втягивает припой в стык, образуя плотное уплотнение по всему стыку.

Шаг 3: Пайка трубок

Зажгите пропановую горелку и уменьшите пламя до среднего. Имейте в виду, что большинство факелов излучают больше пламени при наклоне вниз. Следите за тем, чтобы резак держался ровно. Направьте пламя прямо на стык. Шов нагреется примерно через 20-60 секунд. Обратите внимание, что при пайке клапана лучше открыть клапан, чтобы снизить риск повреждения клапана.

Поднесите припой к складке между фитингом и трубой. Когда соединение достаточно горячее, припой плавится, и капиллярное действие втягивает припой в соединение. Когда припой начнет плавиться, перемещайте его по всему стыку. Когда припой находится за пределами стыка, соединение стабильно. Выключите огонь и дайте трубе остыть. Удалите излишки флюса влажной тряпкой, так как это может привести к коррозии трубы и последующему образованию мелких утечек.

Шаг 4: Тестирование паяного соединения

Если вы следовали этим инструкциям, соединение, вероятно, будет очень плотным.Единственный хороший способ проверить — надавить на стык (включить воду в дом). Обязательно подождите, пока припой остынет (2-3 минуты), прежде чем нагнетать давление в линии, чтобы избежать растрескивания припоя из-за быстрого изменения температуры.

Дополнительная помощь по сантехнике

Как мы уже говорили в начале этой статьи, для получения дополнительной информации по этой и другим темам, связанным с сантехникой, мы настоятельно рекомендуем Stanley Complete Plumbing, в которой более подробно освещена эта тема и многие другие сценарии домашней сантехники. Удачи с сантехникой!

Как вы думаете? Занимались сантехническими проектами в собственном доме? Вы бы здесь что-нибудь поменяли?

Советы по пайке медной или латунной сантехники

Считаете ли вы себя практичным человеком или энтузиастом «сделай сам»? Тогда вы не прочь починить мелкие проблемы с водопроводом, когда они возникнут, и это здорово.

Если вы планируете выполнять какие-либо проекты, связанные с металлической сантехникой (трубы и фитинги), вам нужно знать, как паять.В отличие от пластиковых труб, таких как ПВХ, которые можно склеивать, металлические трубы нуждаются в прочном соединении.

Что такое пайка?

Пайка — это процесс соединения двух металлических деталей. В сантехнике это делается для создания постоянного водонепроницаемого уплотнения между трубой и фитингом. Его можно использовать для ремонта трубы, установки новой арматуры и многих других целей.

В процессе пайки используется горелка (обычно работает на пропане) и припаянная проволока. Проволока помещается там, где встречаются труба и фитинг, и тепло горелки используется для плавления проволоки, так что образуется прочное соединение.

Пайка меди и латуни

Если вы собираетесь заняться водопроводным проектом, требующим пайки, вы должны знать, что процесс может варьироваться в зависимости от материалов, с которыми вы работаете. Когда дело доходит до сантехники, два наиболее распространенных металла — это медь и латунь.

Медь обычно используется в трубах, потому что с ней легко работать и она устойчива к коррозии. С другой стороны, многие фитинги изготавливаются из латуни для большей прочности и меньшей стоимости. Также можно найти медную фурнитуру.Поэтому важно знать, какой материал вы используете, потому что он повлияет на способ пайки соединений.

В целом техника пайки очень похожа. Независимо от того, работаете ли вы с медной или латунной сантехникой, вот общие шаги, которым вы должны следовать:

  • Очистите конец трубы
  • Используйте инструмент для удаления заусенцев для создания гладких краев
  • Используйте кисть для нанесения флюс на конец трубы
  • Наденьте фитинг на трубу
  • Предварительно нагрейте или протрите фитинг
  • Нанесите припой и нагрейте горелкой
  • Удалите излишки припоя тряпкой

Однако, паять латунь может оказаться более сложной задачей, потребовать дополнительного времени или других инструментов.Вот несколько полезных советов, о которых следует помнить:

  • Латунь требует более высокого нагрева — некоторые сантехники используют газ MAPP (метилацетилен и пропадиен) вместо пропана по этой причине
  • Может потребоваться больше флюса или паяльной пасты
  • Убедитесь, что арматурный клапан открыт, чтобы избежать повышения давления, которое может вызвать утечку.

Когда обращаться к специалистам

Пайка может быть полезным навыком, но это не самый простой процесс DIY в мире.Если вы не уверены или хотите убедиться, что работа сделана правильно с первого раза, вам следует доверять компании Reichelt Plumbing.

Компания Reichelt Plumbing, находящаяся в местном владении и эксплуатации более 25 лет, может удовлетворить все ваши потребности в сантехнике в Северо-Западной Индиане. Чтобы записаться на прием, позвоните нам сегодня по телефону 219-322-4906.

[Руководство] Как паять медную трубу с водой в ней

Вам понадобится следующее: бессвинцовый припой, бессвинцовый флюс, подходящие щетки подходящего размера, абразивная ткань или наждачная бумага, инструмент для развертывания, резаки для медных труб, измерительная лента, пропан или бутан, горелка, медные трубки и фитинги, а также сухая и влажная тряпка.Минимальное защитное снаряжение — это перчатки, огнетушитель и классы безопасности. При пайке вблизи любых горючих материалов рекомендуется использовать огнестойкий тепловой экран.

Направляющая

Враг номер один в обеспечении герметичного профессионального соединения — это вода. Удалите как можно больше воды, согнув трубку вниз. Если стоячая вода все еще осталась, вы можете использовать горелку, чтобы вскипятить ее. Определите необходимую длину трубки с помощью измерительной ленты и отрежьте ее до нужной длины с помощью ножниц.

Перед тем, как приступить к проекту, рекомендуется потренировать несколько суставов. Это позволит вам освоиться с нагревом, припоем и техникой. Просто помните, чтобы не расстраиваться, и что подготовка — самая важная часть. Если вы потратите время на то, чтобы высохнуть, очистить и правильно обработать флюсом, соединение будет иметь значение между соединением, которое протекает, и соединением, которое прослужит всю жизнь.

На внутренней стороне трубы из-за ножниц образуется заусенец, который может вызвать турбулентный поток и преждевременный износ меди и фитингов.Важно удалить этот заусенец с помощью расширителя внутренней трубки. Любые соприкасающиеся друг с другом медные поверхности необходимо очистить и обработать флюсом. Трубку очищают абразивной тканью, а фитинг или охватывающий конец очищают подходящей щеткой. Это три четверти дюйма из меди, поэтому будет использоваться щетка размером три четверти дюйма. Вы ищете блестящую голую медь. Осторожно, не касайтесь чистой медной поверхности, так как масло с ваших перчаток или рук загрязнит соединение.Чистой тканью можно стереть медную пыль.

Нанесите флюс на все сопрягаемые поверхности тонким ровным слоем. Прежде чем приступить к работе, вытащите небольшое количество припоя. Равномерно нагрейте фитинг. Припой будет следовать за нагревом. Вот почему важно нагреть подходящее или охватывающее соединение, чтобы припой втягивался в фитинг за счет капиллярного действия. Используйте медную трубку, а не пламя, чтобы расплавить припой. Каждые несколько секунд проверяйте, достаточно ли горячая медь, постукивая припоем по стыку.Будьте осторожны, чтобы не перегреть фитинг, так как это приведет к сгоранию флюса, из-за чего припой не будет течь должным образом.

Практическое правило — использовать такое же количество припоя, как диаметр паяемой трубы на стык. Это три четверти дюйма из меди, поэтому каждое соединение должно занимать три четверти дюйма припоя. После того, как стыки будут завершены. Дайте меди остыть естественным образом. Слишком быстрое охлаждение соединений может привести к поломке припоя. После того, как медь остынет естественным образом, протрите стык влажной тканью.Это удалит остатки флюса с трубы и фитингов. Если не протереть стык, участок с остатками флюса станет зеленым. Это также прекрасное время для осмотра суставов.

Распространенные ошибки

Первый пример даст тот же результат, если будет использовано слишком много тепла, недостаточно флюса или правильно очищенные фитинги. Вторая наиболее распространенная ошибка заключается в использовании пламени для плавления припоя вместо использования нагретой меди.

Советы профессионалов

Перед тем, как приступить к проекту, рекомендуется потренировать несколько суставов.Это позволит вам освоиться с нагревом, припоем и техникой. Просто помните, чтобы не расстраиваться, и что подготовка — самая важная часть. Если вы потратите время на то, чтобы высохнуть, очистить и правильно обработать флюсом, соединение будет иметь значение между соединением, которое протекает, и соединением, которое прослужит всю жизнь.

Как паять медную трубу — FAQ

Насколько сложно припаять медную трубу?

Медь — довольно надежный материал. Многие используют такие трубы для решения различных задач.Важно знать и уметь создать надлежащее паяное соединение между медной трубой, коленами и фитингами. Чтобы начать пайку медных труб, лучше узнать больше о методах и информации о том, как это сделать. Если вы планируете пайку мягким и твердым припоем, вам следует начать с очистки от оксидов. Просто вы делаете металлическую поверхность оголенной и готовой к пайке. Существуют различные варианты очистки, в том числе чистящая флисовая безметалловая ткань, наждачная бумага с правильным зерном или кольцо.Также можно использовать круглые щетки из латуни или нержавеющей стали с щетиной.

При работе с медной трубкой обычно используют капиллярную технику при пайке мягким или твердым припоем. Следовательно, паяльный зазор должен быть, с одной стороны, равномерным. С другой стороны, возникает капиллярный эффект, когда припой проходит через зазор между трубами, когда его нужно припаять против силы тяжести. Таким образом, вам не составит большого труда паять медные трубы, когда у вас есть все необходимое оборудование и материалы.

Почему припой не прилипает к медной трубе?

Есть разные причины, по которым припой может не приставать там, где он нужен. Одна из причин — срок службы припоя. Если он слишком старый, вы не получите такого же эффекта. Также следует позаботиться о жало паяльника и регулярно его чистить. Вы можете не получить достаточную температуру из-за окисления железа.

Если вы хотите соединить медные трубы, вам нужна рабочая температура. Если он упадет, вы не сможете выполнить свою задачу.Более того, могут быть термочувствительные компоненты, которым требуется больше времени для пайки. Паяльник следует чистить часто. Можно даже потереть горячую влажную губку. Сильные окисления можно удалить наждачной бумагой или шлифовальной губкой. Они легко справляются с грязью и ржавчиной.

Другой вариант — использовать смазку для смазывания платы. Вы также можете использовать немного воды там, где будете выполнять пайку, и очистить ее щеткой. Иногда нужно просто получить новый флюс и не тратить время и силы на попытки оживить старый.В настоящее время очень легко получить различные типы флюсов.

Вам нужен флюс для пайки медных труб?

Для пайки мягким припоем вам понадобится паяльная паста или флюс, а также припой (полный припой без флюса, особенно при пайке труб с питьевой водой). При подготовке трубы к пайке необходимо очистить медную трубу и плотно прилегать (внутри). Это можно сделать с помощью флиса. Затем медная труба шлифуется по всей длине с помощью флиса до металлической отделки.Фурнитура отполирована и соответственно очищена изнутри.

После этого наносите флюс. В большинстве случаев это своего рода паста. Это относится только к внешней стороне медной трубы, то есть не внутри фитинга. Убедитесь, что он нанесен равномерно.

Повреждает ли флюс медные трубы?

На рынке можно найти различные флюсы, и все они подходят для пайки. Однако, когда вы имеете дело с медными трубами, все не так просто. Большинство из них содержат кислотные компоненты, которые могут вызвать коррозию.Поэтому после пайки флюс необходимо тщательно очистить.

Один из вариантов — использовать водорастворимый флюс. Они не такие кислые и легко смываются водой. Даже после такой очистки рекомендуется протирать область нанесения флюса тряпкой.

Плохо ли портится флюс для пайки?

У большинства флюсов есть срок годности. Поскольку они содержат кислотные компоненты, флюс испаряется и становится непригодным для дальнейшей пайки. С сантехническим припоем ситуация немного лучше.Если вы держите его должным образом запечатанным, такой флюс может работать исправно даже в течение многих лет. Если у вас есть такой флюс, рекомендуется примерить его на небольшой детали, прежде чем работать над основной.

Через какое время после пайки можно включать воду?

Только большая разница температур может вызвать повреждение медных труб. Однако пайка в некоторых местах обычно выполняется, и тепло быстро распространяется по всей трубе. Таким образом, около 30 секунд достаточно, чтобы подождать, прежде чем включать воду.

Как устранить утечку в медной трубе без пайки стыков?

Существуют разные способы устранения протечек медных труб без пайки. Один из них — лента для защиты от протечек. Простая в использовании и недорогая лента для защиты от протечек станет вашим другом, если ваша медная труба не слишком повреждена. Сначала выключите воду и протрите ремонтируемое место сухой тканью. Накройте проблемный участок лентой, предотвращающей протекание. Обойдите всю трубу или трубу. Подождите, пока лента займет свое место, затем подключите воду и проверьте ремонт.

Холодная сварка также является решением. Вы должны знать, что холодная сварка не заменяет горячую с точки зрения качества. Если пораженный участок находится под давлением или используется для подъема предметов, переходите непосредственно к термосварке. Для начала выберите правильный припой для ремонта медной трубы. Выключите воду, затем очистите детали, которые необходимо собрать, специальным продуктом (обезжиривающим средством) и удалите загрязнения с помощью шлифовального листа или стальной мочалки.

Возьмите пару защитных перчаток и приготовьте смесь, тщательно следуя инструкциям производителя холодной сварки.Это зависит от модели, которую вы выбрали в магазине.

Нанесите смесь на поврежденный участок, не экономя на количестве. Затем протяните ткань по материалу, который вы могли отложить в избытке. Как только смесь высохнет, добавьте воду и убедитесь, что ремонт прошел.


Как соединить две медные трубы без сварки | Home Guides

Медь — это тонкий металл, в котором нет резьбы и который трудно сваривать. Для соединения двух медных труб без сварки необходимо припаять фитинг или муфту для соединения двух труб.Это делается с помощью тепла, флюса и припоя. При пайке используется пламя, как и при сварке, но разница между этими двумя методами заключается в том, что при пайке не требуется нагревать трубу до тех пор, пока металл не расплавится. Вместо этого вы соединяете детали, расплавляя припой. Это обеспечивает водонепроницаемое уплотнение и является стандартным методом соединения, используемым для медных водопроводных труб в жилых домах.

Разложите трубы и фитинги, которые вы будете соединять. Отрежьте трубы до нужной длины с помощью трубореза. Обрежьте все заусенцы на концевых надрезах канцелярским ножом.

Донские защитные перчатки и защитные очки. Не касайтесь нагретых труб или расплавленного припоя голыми руками.

Отрежьте кусок наждачной бумаги, длина которого как минимум в два раза превышает диаметр соединяемых труб.

Очистите конец трубы наждачной бумагой, чтобы удалить окисление или потускнение. Окисление препятствует соединению припоя и меди. Также потрите внутреннюю часть фитинга.

Вставьте трубную щетку в муфту и поверните щетку внутри.Продолжайте скручивать, пока внутренняя часть муфты не станет блестящей. Разверните муфту и проделайте то же самое с другим концом.

Нанесите флюс на всю внутреннюю часть муфты с помощью флюсовой щетки и вокруг внешней стороны каждой соединяемой трубы. Не прикасайтесь к концам после нанесения флюса. Масло с ваших пальцев или мусор с перчаток могут препятствовать прохождению припоя.

Наденьте муфту на флюсовый конец одной трубы и вставьте флюсовый конец другой трубы в пустую сторону муфты.

Размотайте и распрямите примерно 12 дюймов припоя и согните примерно 3 дюйма одного конца под углом 90 градусов.

Поместите синюю часть пламени горелки в центр муфты. Поддерживайте движение пламени для равномерного распределения тепла по муфте, но не нагревайте края муфты.

Подайте тепло, пока флюс не расплавится и медная труба не приобретет мерцающий вид.

Уберите пламя и прикоснитесь концом припоя к стыку.Если труба достаточно горячая, припой вольется внутрь и закроет муфту.

Нанесите припой по краям муфты, когда припой втянется в соединение, пока он не покроет обе стороны.

Протрите стык влажной тряпкой до того, как припой остынет.

Ссылки

Ресурсы

Биография писателя

Рене Миллер начала профессионально писать в 2008 году, работая на веб-сайтах и ​​в газете «Community Press». Она является соучредителем сайта для писателей On Fiction Writing.Миллер имеет диплом в области социальных услуг Колледжа Кларка в Бельвилле, Онтарио.

Соединение медных труб с припоем — City Mill

Шаг 1

С помощью трубореза отрежьте трубу до нужной длины. Рекомендуется использовать труборез, потому что он разрезает трубу идеально под прямым углом, позволяя ей плотно прилегать к выступу внутри фитинга. Также можно использовать ножовку в коробке для резки под углом, но остатки металла, оставшиеся на трубе после разреза, необходимо удалить с помощью конической развертки.Резак для труб обычно оставляет чистый срез.

Шаг 2

Сделайте все необходимые разрезы на всем участке трубопровода и соберите участок всухую, чтобы можно было выполнить любые регулировки.

Шаг 3

С помощью куска стальной мочалки обработайте конец каждой трубы там, где она будет входить в фитинг, пока медь не станет яркой, как новый пенни. Не прикасайтесь к полированному концу, потому что ваши пальцы будут оставлять масло на трубе, препятствуя правильному прилипанию припоя.

Шаг 4

Покройте блестящие концы трубы флюсом для пайки пастой.Используйте кисть для флюса и убедитесь, что блестящие концы полностью покрыты тонким слоем пастообразного флюса.

Шаг 5

Наденьте фитинги на трубу и убедитесь, что труба плотно прилегает к буртику фитинга.

Шаг 6

Нагрейте арматуру пропановой горелкой. Прикоснитесь проволокой припоя к стыку между фитингом и трубой. Когда фитинг достаточно горячий, припой, прикоснувшийся к стыку, будет втягиваться капиллярным действием.Когда соединение заполнено припоем, припой автоматически образует валик вокруг соединения. Вам не нужно наматывать проволочный припой вокруг стыка. Просто удерживайте припой в одной точке и позвольте капиллярному действию делать свою работу.

Шаг 7

Дайте стыку остыть. Не погружайте припаянный конец в воду, потому что это иногда приводит к растрескиванию стыка. Медь остынет всего за несколько минут, чтобы ее можно было прикоснуться.

Вот уловка старого сантехника:

Медная труба не может быть правильно спаяна водой в трубе.Если при пайке стыка в трубе присутствует влага, воспользуйтесь этой уловкой. Набить в трубку кусок свежего белого хлеба. Хлеб впитает воду. Теперь нагрейте стык. Тепло превратит хлеб в тост, который вытечет из трубы, когда снова включат воду.

Работа с медными трубами — Extreme How To

При наличии небольшого ноу-хау и подходящих инструментов пайка медных труб — это навык, которым может овладеть любой домовладелец.

Можно с уверенностью сказать, что медные водопроводы есть в большинстве американских домов и на то есть веские причины. С медью относительно легко работать, она принимается водопроводными стандартами, не придает воде неприятных запахов или привкусов и противостоит отложению минералов, обнаруживаемых в большинстве бытовых систем водоснабжения. Медную трубу также легко переделать или отремонтировать. Хотя трубы из ПВХ менее дороги, они обычно используются для удаления отходов и вентиляции или в домах из полуфабрикатов.

Для работы с медными трубами требуется несколько базовых и специализированных инструментов, которые стоит вложить в ящик для инструментов. К ним относятся резак, инструменты для очистки и пропановая горелка. Другие распространенные инструменты, которые у вас, вероятно, есть, включают рулетку, дрель / отвертку и сверла с перфорацией (для просверливания отверстий в элементах каркаса), влажную тряпку, распылитель, наполненный водой, защитные очки и перчатки.

Специализированный сантехнический инструмент поможет вам добиться профессионального результата. Например, медную трубу можно разрезать ножовкой, но такой подход обычно приводит к шероховатым неровным краям на трубе.С другой стороны, труборез поможет вам сделать чистый квадратный разрез и позволит вам каждый раз делать хорошие стыки.

Хотя медную трубу можно разрезать ножовкой, лучше разрезать труборез.

Существует несколько способов очистки медных труб и фитингов перед пайкой (например, металлической мочалкой или наждачной бумагой), но наиболее эффективным способом является использование инструмента, предназначенного для этой задачи. Показанный инструмент «четыре в одном» популярен среди сантехников и предназначен для очистки внутренней части фитингов и внешней поверхности медных труб как размером 1/2, так и 3/4 дюйма.Этот инструмент быстро удалит грязь и окисление и увеличит ваши шансы на хорошую пайку.

Удалите налет с медной трубы и фитинга с помощью чистящего инструмента.

Пропановая горелка необходима для пайки, и существует множество вариантов. В то время как профессиональные сантехники обычно используют 5-фунтовый баллон с ацетиленом, соединенный со шлангом и фонариком, самоделки вполне могут обойтись портативным автономным блоком пропана. Если вы покупаете пропановую горелку, ищите горелку с функцией автоматического зажигания и блокирующим переключателем или кнопкой включения / выключения.

Самый лучший припой для работы с медными трубами не содержит свинца. Фактически, строительные нормы и правила требуют использования безвинцовых припоев для бытовых водопроводов, поскольку припой на основе свинца может попадать в воду, находящуюся в трубе. Даже незначительное количество свинца в питьевой воде может представлять опасность для здоровья, особенно для детей, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой. Безсвинцовый припой может представлять собой любую комбинацию олова, серебра, сурьмы и висмута — все они безопасны для систем питьевого водоснабжения. Бессвинцовый припой обычно продается в рулонах весом 1 фунт и имеет более высокую температуру плавления, чем припой свинец / олово.

Планирование процедуры

В новом строительстве с открытыми стенами работать с медной трубой относительно легко. С другой стороны, реконструкция или ремонт требуют значительно больше работы, потому что трубы обычно скрыты за существующими стенами. Обычно это включает удаление облицовки стен и просверливание отверстий в элементах каркаса. После того, как водопровод будет завершен и проверен на герметичность, настенные покрытия необходимо переустановить и закончить.

Все работы по медным трубам, будь то новые или реконструируемые, начинаются с плана. В принципе, чего вы хотите добиться? Планируйте как можно меньше паяных соединений. Затем определите материалы, необходимые для выполнения задачи, и подготовьте их, а также запасные части перед началом. Например, если вы устанавливаете новую линию холодной воды, для которой требуется 10 футов медной трубы 1/2 дюйма, два колена и клапан или кран, купите несколько колен и соединителей с наружной или внутренней резьбой. Тогда, если что-то пойдет не так, у вас будут запасные части под рукой, и вам не придется останавливать работу и покупать дополнительные материалы или детали.Было бы глупой тратой вашего времени останавливаться на час или больше, чтобы закончить работу и купить деталь за 25 центов.

Подготовка и пайка

Измерьте, отрежьте и поставьте все детали на сухую. Это обеспечит работоспособность проекта перед пайкой. Убедитесь, что на участке трубы или стыках нет деформации, так как со временем это может привести к выходу из строя. Затем разберите и очистите все детали, чтобы удалить окисление поверхности. Это увеличит шансы на то, что суставы можно будет соединить правильно.Используйте специально разработанный инструмент для очистки (упомянутый ранее), чтобы быстро очистить медные трубы и фитинги. Обязательно очистите как внешнюю поверхность медной трубы, так и внутреннюю часть всей арматуры. Если все сделано правильно, внутренняя часть трубы или фитинга будет сиять, как новая копейка.

Следующим шагом является нанесение тонкого слоя самоочищающегося некислотного флюса на все сопрягаемые поверхности. Используйте для этой задачи небольшую кисть «флюс». Назначение флюса — удалить любое невидимое поверхностное окисление, протравить медь для улучшения адгезии и помочь припою хорошо сцепиться с медной трубой и фитингом.Теперь соберите детали, добавив ремень или зажимы с гвоздями там, где необходимо, чтобы удерживать трубу на месте. Если труба проходит через элементы каркаса, дополнительные крепежные детали обычно не требуются.

Нанесите флюс на медную трубу и внутреннюю часть фитингов небольшой кистью.

Пайка — это процесс соединения двух медных или латунных поверхностей с металлом. Это достигается при температуре ниже примерно 750 градусов по Фаренгейту. Когда соединение остынет, оно будет таким же прочным, как и медные материалы, из которых оно состоит.Из-за выделяемого тепла возможны ожоги и травмы глаз, поэтому при пайке в поту всегда следует носить защитные очки и перчатки. Если проект требует пайки над головой, никогда не стойте прямо под работой. Одной капли расплавленного припоя должно хватить, чтобы убедить вас стоять в стороне при работе над головой.

Начните пайку, нагревая сначала фитинг, а затем волнообразными движениями трубу. Когда труба и фитинг нагреются до нужной температуры, припой потечет в стык.

Перед тем, как приступить к пайке, оторвите примерно 12 дюймов от рулона припоя и согните верхнюю часть на 3 дюйма, чтобы получился прямой угол. Этот профессиональный наконечник упростит нанесение припоя вокруг стыка.

Поскольку медь фитингов толще, чем стенки медной трубы, сначала начните нагревать фитинг, а затем приложите тепло к стыку трубы / фитинга возвратно-поступательными движениями. Когда соединение нагреется до необходимой температуры, флюс начнет пузыриться и слегка дымиться.Когда труба и фитинг достигают точки плавления припоя, припой плавится при прикосновении к стыку. Кроме того, тепло соединения фитинга / трубы втянет припой в соединение. Это лучший показатель того, что паяное соединение безупречно. Убедитесь, что вы прижали конец припоя ко всему стыку, чтобы заполнить его полностью — загнутый конец полоски припоя поможет вам нанести припой на нижнюю и заднюю стороны стыка. Кроме того, наличие в вашем распоряжении около 12 дюймов припоя убережет вашу руку от пламени.Отодвиньте горелку от стыка, поскольку в стыке, вероятно, достаточно тепла, чтобы расплавить припой. Однако, если припой не течет, приложите больше тепла к области соединения. Затем используйте влажную тряпку, чтобы быстро стереть излишки припоя с соединения.

При пайке в поту деревянных элементов каркаса всегда нужно быть начеку, нет ли пожара. Помните, что температура пропановой горелки может достигать 900 градусов по Фаренгейту — более чем достаточно, чтобы зажечь деревянные стойки, стропила или балки.Чтобы предотвратить потенциальную катастрофу, держите поблизости пульверизатор с водой, и если вы видите, что деревянные элементы каркаса начинают тлеть, опрыскайте это место водой. В большинстве случаев этого небольшого количества воды будет более чем достаточно для тушения тления и предотвращения пожара.

Продолжайте таким же образом пайку всех соединений. Внимательно следите за трубой и фитингом и помните, что дело в том, чтобы нагреть соединение настолько, чтобы расплавить припой, но не почернить медную трубу или фитинг. Почернение указывает на то, что прикладывается слишком много тепла, и результатом может быть плохое соединение с пузырьками воздуха в припое.

Особенности

Латунные клапаны требуют специальной обработки при пайке, и обычно используются два подхода. Первый — снять шток клапана с резиновой шайбой с корпуса клапана и прикрепить трубу с помощью пайки. Как только клапан остынет, установите шток клапана на место. Не пытайтесь припаять клапан со штоком на месте, так как тепло от пайки расплавит шайбу и сделает клапан неэффективным.

Второй подход включает использование клапана с внутренней резьбой и присоединение муфт с наружной резьбой к концам медной трубы.После того, как труба и муфты остынут, ввинтите их в обе стороны клапана.

Здесь показан шаровой кран с ранее припаянным фитингом с наружной резьбой и трубкой.

Припаяйте фитинг с наружной резьбой к трубе перед установкой на клапан.

Иногда во время ремонта утечки или при врезке в существующий водопровод необходимо открыть водопровод. Первый шаг — отключить водопровод — линию, по которой в ваш дом подается вода. Вы должны знать, где находится этот клапан в вашем доме.При необходимости вы можете отключить подачу воды в свой дом с помощью водомера, который обычно находится за пределами вашего дома в ящике с крышкой, на которой четко написано «ВОДА». Для доступа к вашей воде может потребоваться специальный пятигранный ключ. сервисный ящик счетчика.

Затем отключите линию подачи воды к водонагревателю и от него. Затем откройте все краны в вашем доме, включая краны снаружи и в подвале. Это поможет слить воду из системы и устранить давление в водопроводных линиях.

Отвод водопровода

Существует два основных способа подключения к существующему водопроводу: разрезать трубу или удалить существующий фитинг или клапан.

При прорезании существующего водопровода используйте труборез. В результате получится чистый квадратный разрез. При необходимости доступны специальные фрезы для работы в стесненных условиях. Если вы будете устанавливать Т-образный фитинг, вы должны вынуть часть трубы достаточно широкой, чтобы можно было установить фитинг. Тщательно отмерьте и отрежьте.

Чтобы снять существующий фитинг или клапан, сначала нагрейте фитинг пропановой горелкой. Если вы планируете повторно использовать клапан, снимите шток клапана перед нагревом.Латунные клапаны более плотные, чем медные трубы, поэтому прикладывайте к этой области больше тепла. Следите за припоем стыка. Сначала это будет тусклый цвет. Когда он станет жидким, он станет блестящим. В этом случае используйте плоскогубцы или руку в перчатке, чтобы отделить клапан (или фитинг) от трубы. Пока припой на стыке еще блестит, удалите как можно больше влажной тряпкой. Это значительно упростит добавление фитинга позже.

Если вы ремонтируете протекающую трубу (например, повреждение от замерзания), обычно лучше всего удалить поврежденный участок трубы — на несколько дюймов выше и ниже места утечки, если это возможно, — и установить новую длину трубы.Основная причина этого, особенно повреждений от замерзания, заключается в том, что замерзшие медные трубы обычно вздуваются до такой степени, что новый фитинг не может соскользнуть с конца трубы. Используйте разъемы с двойной розеткой, очистите и припаяйте, как описано ранее.

Без пота

Как видите, в пайке потом нет ничего сложного или пугающего. Несколько специализированных инструментов сделают работу проще и быстрее. Хотя техника создания идеальных суставов требует небольшой практики, она вполне доступна мастеру.

Примечание редактора: Для получения дополнительной информации о работе с медью посетите Институт развития меди на сайте www.copper.org.


Рекомендуемые статьи

Паяльная медная труба — Fine Homebuilding

Работа с зажженной горелкой и расплавленным припоем кого угодно может немного нервировать, и так должно быть. Последствия ошибки при пайке могут варьироваться от протечки трубы до пожара в доме. Однако, как и в случае с большинством ремесленных навыков, ключи к успеху — это практика и планирование.Даже для небольших проектов составьте план, минимизирующий количество фурнитуры; не просто слепите трубы вместе волей-неволей. Предварительно соберите и припаяйте как можно больше секций на верстаке. И убедитесь, что каждый фитинг, который нужно припаять, будет легко доступен.

Во избежание ожогов всегда надевайте защитные очки и никогда не паяйте прямо над головой. Чтобы предотвратить возгорание, используйте надлежащий теплозащитный экран (а не просто кусок листового металла) всякий раз, когда вам нужно паять рядом с горючими веществами, и всегда держите поблизости работающий огнетушитель.

Инструменты, необходимые для этой работы, можно купить в любом хозяйственном магазине:
• Нож для резки труб с прикрепленным расширителем для труб.
• Щетка для фитингов с проволочной щетиной (размер для фитингов 1/2 дюйма или 3/4 дюйма).
• Наждачная грохота для сантехников.
• Маленькая баллончик с флюсом и одноразовая щетка для кислоты.
• Резак (врезка, стр. 126).
• Рулон бессвинцового припоя.

Резка и очистка имеют решающее значение

Шаг 1: Чтобы создать наиболее прочное соединение, размер трубы должен доходить до задней части (заплечика) фитинга.

Шаг 2: Отрежьте его плотно и под прямым углом. Используйте резак для труб, а не ножовку, чтобы сделать идеально квадратный надрез.

Шаг 3: Разверните конец трубы, чтобы удалить заусенцы, оставленные труборезом.

Шаг 4: Очистите трубу и фитинг. Чтобы удалить окисление (потускнение), которое может препятствовать соединению припоя и меди, отполируйте внешнюю часть трубы с помощью наждачной решетки (фото слева) и протрите внутреннюю часть фитинга щеткой (фото справа).Очистите обе поверхности, пока они не засияют, как новенький пенни.

Шаг 5: Нанесите флюс для глубокой очистки металла. Нанесите обильное покрытие флюса на обе поверхности (флюс удаляет мельчайшие следы потускнения и протравливает медь, способствуя адгезии с припоем). Чтобы предотвратить загрязнение флюса, плотно закрывайте крышку, когда она не используется, и храните щетку в пластиковом пакете.

Мощный и безопасный фонарик

Современный бессвинцовый припой требует более высокой температуры, чем может обеспечить пропановая горелка.Профессиональные сантехники полагаются на мощные установки для ацетилена, которые стоят сотни долларов и обладают высокой взрывоопасностью. Для случайных пользователей лучшая альтернатива — газ MAPP. MAPP (комбинация ацетилена и пропана) горит достаточно сильно, чтобы припаять 3/4 дюйма. трубы, и он широко доступен в одноразовых баллонах, подобных тем, которые используются для пропана.

Для безопасности и удобства прикрепите баллон MAPP к высококачественной самовоспламеняющейся горелке, такой как SureFire T655 (www.bernzomatic.com). При нажатии кнопки пламя зажигается, и оно так же легко гаснет.Вам не нужно переключать руки, чтобы достать искровой воспламенитель или возиться с газом, вы можете работать быстрее и, что самое главное, безопаснее. Вся установка стоит менее 70 долларов.

Нагрейте медь как можно быстрее

Шаг 6: Голубое пламя к арматуре. Направьте пламя на середину штуцера (припой притягивается к нагреву). Чтобы обеспечить равномерный нагрев, продолжайте движение пламени по небольшой дуге вокруг фитинга. Самая горячая часть пламени (внутренний синий конус) всегда должна касаться меди.

Шаг 7: Цвет и поток говорят вам, что пора. Продолжайте нагревать, пока флюс не начнет плавиться, а медь не приобретет блестящий, переливающийся вид. Затем прикоснитесь концом припоя к стыку; если он достаточно горячий, припой будет заливаться и окружать фитинг, прежде чем он начнет переливаться. При работе с 3/4 дюйма. или труб меньшего размера, нет необходимости протягивать припой по всему стыку, чтобы заполнить его надлежащим образом.

Шаг 8: Работайте от низшего к высшему.Сначала припаяйте нижний конец фитинга, потому что верхний конец дольше будет оставаться горячим. Обязательно снимите достаточно припоя заранее, чтобы можно было легко переходить от одного соединения к другому. Если фитинг все же остывает, обдувайте медь кончиком пламени, чтобы поднять температуру без перегрева.

Step 9: Не только для галочки. Даже если труба должна быть закопана под гипсокартон, всегда протирайте припой тряпкой, прежде чем он успеет остыть. Яркое равномерное паяное соединение между фитингом и трубой свидетельствует о том, что работа выполнена хорошо.

Автор фотографии: Том О’Брайен

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Leave a Comment

Устранение течи на трубе отопления: Как устранить течь в трубе отопления: что делать если течет, протекает труба, чем заделать поломку

Как устранить течь трубы отопления

В некоторых старых постройках до сих пор присутствуют коммуникации, которые прокладывались десятилетия назад. С этим сопряжена вероятность возникновения определенных аварийных ситуаций. Очень важно в таких случаях знать, как устранить течь трубы отопления своими руками. Сделать это нужно в короткие сроки, т.к. вред может быть нанесен не только конкретному жилищу, но и этажам, которые находятся ниже.

Причины неполадок

В наши дни все чаще применяется полипропилен или другие полимерные материалы в качестве основных для построения магистралей. Но невозможно быстро и оперативно произвести замену всех металлических стояков и других участков. Есть несколько основных причин, из-за которых возникают неприятности.

Коррозия трубы

  • Коррозия вследствие окисления. Дело в том, что металл прекрасно взаимодействует с водой, что приводит к его разрушению. Если снаружи трубы можно запросто обработать и периодически заменять защитный слой, то для внутренней части таких средств не предусмотрено.
  • Физическое воздействие. Его причины могут быть самыми разными. Это может произойти вследствие неправильного обращения с электроинструментом определенного типа. В других случаях, где коррозия уже ослабила металл, небольшой гидроудар может послужить причиной образования течи.
  • Усталость металла. Проще назвать это изношенностью. При достаточно долгой эксплуатации с постоянным напряжением происходят процессы, которые обуславливают банальное растрескивание поверхности.

Трещина

Владельцам пластиковых труб также стоит быть настороже. Возможно, первая и третья причина неактуальны, но не вторая. Металл значительно сложнее повредить, чем продукты нефтяной промышленности. Кроме того, при несоблюдении элементарных правил монтажа также не избежать беды. Основные участки, на которых может образоваться течь:

  • горизонтальный или вертикальный пролет трубы;
  • места соединения – это могут быть уголки, муфты или тройники;
  • места входа в радиатор или межреберные участки.

Меры, которые могут быть приняты незамедлительно, носят лишь временный характер. Они в большей степени служат для того, чтобы без проблем дождаться группы профессионалов, которые смогут произвести масштабное вмешательство с заменой.

Металлические трубы прямой участок

Течь в месте соединения

На самом деле для устранения течи не нужно покупать дорогостоящие составляющие, возможно, все уже есть у вас дома. Чтобы ликвидировать неполадку на прямом участке трубы, можно, например, воспользоваться обычной резиновой перчаткой, которую хозяйки применяют при мытье полов или посуды. Сделать нужно следующее:

  • Подставить временную емкость, которая послужит для сбора жидкости.
  • При помощи ножниц срезается уплотнение резинки, которое находится на перчатке.
  • Далее, двигаясь поперек, необходимо вырезать жгут шириной в 2–3 см. Надрез осуществляется по спирали, чтобы полоска получилась как можно длиннее.
  • Отступив от свища 1 см, потребуется сделать один виток вокруг трубы так, чтобы резинка растянулась и зажала край.
  • Далее нужно обмотать участок с нахлестом каждого следующего витка на предыдущий.
  • После того как материал будет израсходован, его можно закрепить при помощи капроновой нити в несколько витков, которая не даст ему сдвинуться с места.

Накладывание латки

Вместо перчатки отлично подойдет резиновый жгут. Он может находиться в аптечке. Применяется для того, чтобы останавливать кровотечение. Для другого варианта ликвидации течи понадобится кусок резины. Его ширина должна на несколько сантиметров превышать размер пробоины, а длины должно хватить на то, чтобы обернуть его вокруг трубы. Латка укладывается на течь, хорошо прижимается, а по краям фиксируется при помощи двух металлических хомутов. Для того чтобы их надеть, потребуется раскрутить их до разомкнутого состояния. Отверткой их необходимо затянуть до такого состояния, чтобы вода не просачивалась.

Обратите внимание!
Другим вариантом будет использование старой камеры от велосипеда, которая разрезается на ленты. Они наматываются на место пробоины. После этого фиксацию можно произвести обычной изолентой, которая накладывается с натяжкой сверху, придавая дополнительную жесткость.

Наматывается и фиксируется

Если под рукой не оказалось заводских хомутов, тогда можно изготовить его самостоятельно. Для этого понадобится небольшой лист оцинкованного металла. Его ширина должна покрывать место пробоины, а длины должно хватить на один полный оборот вокруг трубы с нахлестом в 2 см.

  • Отступив полсантиметра от края, делаются две насечки кернером.
  • На метках сверлятся отверстия. Их диаметр должен соответствовать доступным болтам.
  • После этого необходимо отрезок с отверстиями загнуть под угол в 90°.
  • Подготовленный лист оборачивается вокруг трубы и делается отметка в месте, где соприкасаются края.
  • Второй конец также загибается под угол в 90° и сверлятся еще два отверстия.
  • Подбирается подходящий кусок резины, который послужит в роли латки.
  • Латка укладывается на место пробоя, сверху надевается подготовленный хомут.

Устранение течи с помощью хомута

В отверстия вставляются два болта и накручиваются гайки. Затяжку необходимо осуществлять до тех пор, пока вода не перестанет просачиваться.

Обратите внимание!
В крайнем случае, когда указанного металла нет в наличии, тогда можно использовать обыкновенную проволоку. Общая ее длина должна быть такой, чтобы обернуть два раза вокруг трубы и был еще запас в несколько сантиметров. Отрезок складывается вдвое, огибается вокруг трубы и при помощи рычага осуществляется закручивание. В качестве последнего может выступать отвертка, гвоздь или что-то подобное.

Хомут

Бывают ситуации, когда труба непросто потекла, а в ней появилась трещина, которую уже довольно проблематично закрыть при помощи резинового жгута или другой намотки. Если в таком случае есть возможность ненадолго перекрыть стояк, тогда поступить можно следующим образом:

  • Необходимо подобрать подходящий по диаметру резиновый или другой шланг, который способен выдержать температуру воды отопления. Его размер должен быть таким, чтобы на 5 см с каждой стороны превышать место течи.
  • Перекрывается стояк.
  • При помощи болгарки или ножовки по металлу вырезается часть трубы.
  • Отрезки соединяются между собой патрубком из подготовленного материала.
  • Чтобы он был хорошо зафиксирован с двух сторон, его необходимо зажать хомутами, купленными или изготовленными самостоятельно.

Такой же способ применяется в тех случаях, когда необходимо соединить две трубы, а под рукой нет муфты и сантехнических ключей.

Для труб диаметром в ½» можно задействовать еще одну хитрость. Для этого понадобятся:

  • армированный монтажный скотч;
  • металлическая щетка или крупная наждачка;
  • растворитель.

Армированный скотч

Само место пробоины и пространство на расстоянии 3 сантиметров зачищается при помощи наждачной бумаги или металлической щетки. Далее этот участок обрабатывается растворителем, чтобы убрать оставшуюся грязь и обезжирить трубу. Под углом в 45° необходимо начать наматывать скотч на это место. Накладывать необходимо с хорошей натяжкой. Пройдя до самого конца, необходимо развернуть ленту на такой же угол и снова пройтись накрест. Таким образом необходимо будет сделать 3–4 слоя или больше, если потребуется. Весь секрет заключается в том, что при взаимодействии с влагой основа, которая содержится в такой клейкой ленте хорошо схватывается. Такая заплатка может прослужить несколько лет.

Холодная сварка

Двухкомпонентный состав, который еще называют холодной сваркой, также является отличным помощником в непредвиденной ситуации. В идеальном варианте перед устранением течи необходимо перекрыть стояк, чтобы не было давления воды. Если этого сделать невозможно, тогда дополнительно понадобится хомут и резинка.

  • Наждачной бумагой зачищается место, где просачивается жидкость.
  • Для ликвидации фонтана помощник может придерживать отверстие, чтобы вода просто стекала по трубе.
  • Работать лучше в резиновых перчатках. Отрезается небольшой кусок холодной сварки. Она хорошо размягчается и перемешивается в руках, чтобы между двумя компонентами произошла диффузия.
  • Готовая латка прикладывается к месту, которое требует ремонта.
  • Если внутри системы есть давление, тогда необходимо сверху закрыть ее кусочком резины, а также стянуть хомутом.
  • Через полчаса конструкцию можно демонтировать, а готовый затвердевший состав будет надежно держаться.
  • Если трубу удалось перед поклейкой высушить, то затвердевание занимает 10–15 минут, после чего снова можно открывать стояк и не переживать о том, что с этой заплаткой что-то случится.

Металлополимеры

Кроме холодной сварки есть еще металлополимер, который обладает похожими свойствами, но имеются некоторые отличия в применении. Итак, потребуется предпринять такие действия:

  • Подбирается посудина, в которой можно смешать составляющие. Делать это лучше при помощи шпателя или какой-либо деревянной палочки. Необходимо добиться однородной массы.
  • Место свища зачищается при помощи наждачной бумаги. Сделать это необходимо так, чтобы снять слой краски до металла.
  • Перемешанный состав плотно втирается в появившееся отверстие. Делать это нужно до тех пор, пока в отверстии не произойдет полимеризация. После того как вода перестанет просачиваться, необходимо ускорить процесс техническим феном.
  • После частичного затвердевания пальцами рук можно придать требуемую форму. При этом обязательно позаботьтесь о том, чтобы были надеты резиновые перчатки.
  • Следующий слой наносится с радиусом в 2 см.
  • После процесса схватывания потребуется обработать застывший материал мелкой наждачкой. После шлифовки участок обезжиривается спиртом.
  • Далее накладывается укрепляющий полимер. Он должен покрыть предыдущую латку с нахлестом в 5 см.
  • После протекания всех реакций залатанное место можно покрасить и возобновить подачу горячей воды.

Обратите внимание!

Одним из дополнительных решений заделки свища может послужить обыкновенный деревянный колышек. Его необходимо заострить под конус, чтобы он мог войти в отверстие. Он забивается, после чего фиксируется проволокой или хомутом. Со временем он набухнет от воды и полностью устранит течь.

Резьбовые соединения

В ликвидации течей в таких местах есть преимущества и недостатки. Обычно решать ситуации приходится в случаях, когда соединение:

  • разборное;
  • неразборное.

В первом варианте ремонт будет намного проще, чем во втором. Для этого необходимо:

  • При помощи газового или разводного ключа открутить муфту, уголок или тройник.
  • Оценить состояние уплотнителя. Обычно вода просачивается из-за того, что он износился.
  • При необходимости нужно заменить его паклей, нейлоновой лентой или специальной нитью.
  • Последним этапом будет сборка всей конструкции и запуск системы.

Монтаж муфты

Если сочленение разобрать нельзя, тогда необходимо все хорошо осмотреть. Есть несколько направлений стабилизации положения:

  • Если это муфта, и она фиксируется дополнительной контрольной гайкой, тогда необходимо отпустить этот фиксатор. Впритык к муфте или другому фитингу наматывается достаточное количество пакли. Перед этим ее лучше смочить. Далее производится прижим при помощи гайки. После этого образуется герметичная заглушка, которая не даст жидкости вытекать наружу.
  • При отсутствии контрольной гайки можно применить способы с наложением жгута и хомутов, как описывалось выше. При этом необходимо помнить, что намотку ленты важно осуществлять, начиная с одной трубы и заканчивая на второй. Лучше позаботиться о нескольких слоях.
  • Бывают ситуации, когда лопнул уголок. Если предыдущий метод неприменим, тогда можно сделать временное сочленение при помощи шланга, как описывалось выше.
  • При таких неполадках очень полезной также окажется холодная сварка.

Пластиковые трубы

Течь в пластиковой трубе

Ремонт таких труб намного легче осуществить самостоятельно, т.к. для того, чтобы произвести спайку, требуется меньше навыков, чем для сварных швов. Для прямых участков применяются все те же методы, которые были описаны для металлических изделий. Есть другой самый простой вариант — часть трубы вырезается ножницами, а на ее место впаивается обычная муфта. Но бывает, что место повреждения труднодоступно, тогда можно воспользоваться специальным ремонтным комплектом. Он состоит из пластиковых стержней и особой насадки.

Пайка полипропилена

С одной стороны она имеет длинный конусный штырь, а с другой – выемку для разогрева ремонтного материала.

  • Перекрывается вода.
  • При помощи сверла, размер которого немного меньше ремонтного стержня, увеличивается отверстие.
  • Ножом убираются образовавшиеся заусенцы.
  • Участок обезжиривается спиртовой салфеткой или другим подходящим растворителем.
  • На ремонтной насадке устанавливается кольцо. Расстояние от края до него должно равняться толщине стенки трубы.
  • На пластиковой вставке делается метка, до которой будет осуществляться погружение.
  • Паяльник разогревается до необходимой температуры.
  • Насадка погружается в трубу до кольца, с другой стороны вставляется ремонтный стержень. Нагревание производится в течение 5 секунд.
  • Далее следует быстро вынуть паяльник и установить заглушку на свое место.
  • После застывания торчащую часть можно отрезать при помощи ножа или кусачек.

Полипропиленовая соединительная муфта

Но на ровных участках полипропиленовых труб реже всего возникают течи, обычно они обусловлены механическим повреждением. Чаще всего это происходит на различных стыках. Здесь также применяются методы холодной сварки и наложения резинового жгута. Поступить можно и следующим образом:

  • Подбирается хомут, который может быть надет на фитинг.
  • Понадобится консервная банка или другой металл, который можно будет использовать как отражатель для равномерного распределения тепла.
  • В банке делается вырез так, чтобы ее можно было надеть на уголок, тройник или муфту.
  • Строительный фен разогревается до температуры 300°.
  • Поток воздуха направляется на место, где образовался свищ.
  • Прогрев производится до тех пор, пока материал не размягчится.
  • После этого надевается хомут и зажимается место, где просачивается вода. Но этого не нужно делать слишком сильно, т. к. он просто продавит и испортит фитинг.
  • Пальцами расправляется мягкий пластик на месте сочленения.

Хомут на полипропиленовой трубе

При первой же возможности такое сочленение желательно заменить. Хотя конструкция сможет прослужить не один год.

В статье было описано много способов, как заделать течь в трубе, но не все возможные. Нам интересно знать и о тех вариантах, которые с успехом удалось применить вам. Делитесь этой информацией в комментариях.

Видео

Наглядно способы устранения течи показаны ниже:

Течь можно устранить даже в недоступных местах:

Читайте также:

🛠 Как устранить течь в трубах под давлением: обзор возможных способов

Течь водопроводной трубы – событие нечастое и очень неприятное. То же можно сказать и об отоплении. Именно по причине того, что подобное встречается редко, мало кто знает, что делать в подобной ситуации. Небольшая струйка, бьющая из трубы, может доставить немало проблем. Затопление соседей, которым впоследствии придётся оплатить ремонт, ещё не самое страшное из последствий. Сегодня поговорим о том, как вести себя в подобной ситуации и какие действия следует предпринимать.

Течь воды из трубы под давлением – очень неприятная ситуация

Содержание статьи

Первые действия при возникновении аварии: что предпринять

Главное в этой ситуации не паниковать. Для начала следует перенаправить воду «в нужное русло» (ведро или таз). Для этого используем любую тряпку, попавшую под руку. Ею необходимо обмотать трубу в месте свища так, чтобы остался недлинный висящий «хвост». Именно с него вода будет аккуратно сливаться вниз, где можно установить ёмкость.

Следующий шаг – обязательный звонок в коммунальную службу и сообщение об аварии. Естественно, быстро они не приедут – это уже проверено годами. Да и по приезду необходимо время, чтобы перекрыть стояк, слить с него воду… в общем, главное – фиксация аварии. Дальше берём дело в свои руки.

От звонка до приезда аварийной бригады может пройти очень много времени

Способы временного устранения течи трубы под давлением

На самом деле таких способов всего 5. И то, если человек готов к подобной ситуации. Если же он о подобном даже не задумывался, то 2-3. Но мы сегодня рассмотрим все. Возможно, Уважаемый читатель сразу пойдёт в магазин, чтобы всё было под рукой на случай подобного рода. Это будет наилучшим вариантом.

Из приемлемых способов борьбы с подобной проблемой можно назвать:

  1. Металлический хомут с болтовой стяжкой.
  2. Обычный самонарезающий шуруп по металлу (очень недолговечный вариант).
  3. Применение бинта или полос ткани и цемента.
  4. Использование специального клея (он редко бывает под рукой).
  5. Простой медицинский бинт и поваренная соль.

С такой течью самостоятельно справиться вряд ли удастся

Попробуем разобраться, что лучше применить при возникновении такой неприятности, разобрав каждый из способов подробно.

Избавляемся от течи посредством хомута

Наиболее распространённый способ. При этом он достаточно долговечен. К примеру, если труба практически проржавела по всей длине, заварить свищ не получится. В этом случае хомут будет как нельзя кстати. Можно использовать заводское изделие или изготовить его самостоятельно из полосы оцинкованного металла. Алгоритм действий следующий.

Сначала на трубу в месте течи плотно наматывается резина. Это может быть полоса, вырезанная из камеры велосипеда, или медицинский жгут, если он не толстый. После этого в месте свища устанавливается хомут и плотно затягивается. После этого остаётся только ждать «вердикта» сантехников. Хотя чаще всего, если течь на стояке отопления, они оставляют всё как есть до конца зимы, а ремонт производят после окончания сезона.

Неплохой способ при наличии хомута под рукой

Сантехнические хомуты

Саморез как самый простой и быстрый способ

Здесь понадобится самонарезающий шуруп по металлу с прорезиненной пресс-шайбой. Такую фурнитуру используют для крепления кровельного листового металла. Его необходимо просто завернуть в отверстие (если оно не слишком большое). Недостатки подобного метода не только в недолговечности, хотя известны случаи, когда подобный «ремонт» не переделывался годами. Это ещё и довольно неэстетично. Не каждому понравится шляпка, торчащая из трубы. К тому же, внутри оказывается большая часть метиза, что со временем неизбежно приведёт к засору.

Важно! Даже если пришедшие сантехники говорят, что можно на время оставить всё как есть, не стоит с ними соглашаться. Ведь каждый знает, что в России нет ничего более постоянного, чем временное. А такой «ремонт» как минимум ненадёжен. Если же они отказываются выполнять ремонт, требуйте сделать это в письменном виде. Обычно подобные действия очень помогают.

Именно такой саморез необходим для ремонта

Не всегда применимый вариант – цементирование трубы

Сразу оговоримся, что этот способ возможен только в том случае, если давление воды не слишком велико. Для работы потребуется бинт или полосы ткани длиной по 25-30 см и раствор цемента с водой. Бинт обильно пропитываем раствором и туго наматываем на место течи до тех пор, пока она не будет устранена. После, сделав раствор немного гуще, дополнительно обмазываем им «больное» место.

Конечно, такой способ сложным не назовёшь, однако стоит помнить, что, если вода течёт интенсивно, такой метод будет бесполезен.

Неплохой, но не всегда применимый вариант

Специальный аварийный клей и его применение

Аварийным клеем называют двухкомпонентное вещество. В его состав входят эпоксидные смолы с металлической пылью. Дополнением служит отвердитель, помогающий составу довольно быстро «схватиться». Но несмотря на то, что этот метод ремонта является довольно надёжным, не всегда есть возможность его применения. Дело здесь в подготовке поверхности, которую нужно предварительно очистить от загрязнений, после чего пройтись наждачной бумагой. Согласитесь, в условиях бьющей из трубы струйки воды, даже совсем небольшой, сделать это довольно проблематично.

Аварийный клей иногда может выручить

Полезная информация! Несмотря на необходимость подготовки, лучше держать подобный состав под рукой. При небольших протечках он может здорово выручить.

холодная сварка

Используем дедовский способ – бинт и поваренная соль

Этот метод известен достаточно давно, но применить его можно только как очень недолговременную меру. Суть его состоит в том, что свищ обматывается марлевой полосой, при этом каждый слой пересыпается солью. Для удобства можно добавить в неё немного воды для возможности обмазки. Намотанный слой делается довольно толстым, до 1-1.5 см. Растворяясь, соляной слой закоксовывает на время отверстие. Но основательный ремонт необходим в ближайшие дни. Ведь вода постепенно будет растворять соль, что приведёт к новой протечке в самый неожиданный момент.

Бинт и соль – ненадолго, но вода остановлена

Важная информация! Именно подобный способ временного устранения течи как нельзя лучше подходит для свищей в области сгонов, уголков или фитингов, где хомут, к примеру, применить нет возможности. Также он применим при протечке радиаторов отопления.

Ещё один способ на крайний случай

Если под рукой не нашлось хомута, сделать его нет возможности, а остальные методы не действуют, можно использовать ту же резину или медицинский жгут и простую вязальную (медную) проволоку. Для этого следует очень плотно, с большой натяжкой обмотать место протечки, после чего затянуть проводом. Проволоку для этого лучше сложить в 2 или 4 раза – так будет прочнее. К тому же, чтобы она не сломалась во время скручивания, лучше поступить следующим образом:

  1. Складываем её пополам и сначала закручиваем на отвёртке или гвозде.
  2. Оборачиваем трубу и плотно скручиваем концы с другой стороны.
  3. Протягиваем равномерно с обеих сторон – так на скручиваемые места будет меньше нагрузки.

Такие жгуты для подобных целей прекрасно подойдут:

ремонтная лента для труб

И ещё один совет. Если используется отвёртка, то лучше брать фигурную. Обычную плоскую после скручивания вытащить уже не удастся по причине её расширяющейся рабочей плоскости.

А эти будут явно бесполезны при подобной аварии:

Подведём итог рассмотренной информации

Течь трубы, конечно, довольно неприятное событие. Особенно если вода в ней находится под давлением. Однако и катастрофой это назвать нельзя. Ведь, как говорится, знание – сила. Главное для домашнего мастера – не поддаваться панике. А уж парочка средств для решения проблемы в доме всегда найдётся. От подобных неприятностей не застрахован никто, ведь увидеть визуально, что труба скоро потечёт невозможно. Остаётся надеяться, что если подобная ситуация и случится, то произойдёт это не ночью, когда её некому заметить.

Ситуация, конечно, неприятная, но не смертельная

Надеемся, что сегодняшняя статья была полезна и интересна нашему Уважаемому читателю. Возможно, у кого-либо остались вопросы по теме. Редакция Homius.ru будет рада на них ответить. От Вас лишь требуется изложить суть в обсуждении ниже. Если же у Вас случалась подобная неприятность или Вы знаете иные способы устранения такой проблемы, просим поделиться опытом с начинающими домашними мастерами. Ведь подобная информация всегда актуальна и востребована. А мы напоследок предлагаем посмотреть очень увлекательный видеоролик по сегодняшней теме из разряда «сделай сам».

 

Предыдущая

Инженерия💰 Как заработать на установке двухтарифного счетчика электроэнергии?

Следующая

Инженерия🚿 Мойки из нержавейки для кухни: все «за» и «против»

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

видео-инструкция по монтажу своими руками, чем заделать, цена, фото





В правильно сконструированных современных системах обогрева, при изготовлении которых использовались полимерные детали, образование протечек, как правило, полностью исключается. Но владельцы старых климатических сетей, материалом для которых служила сталь, нередко задаются вопросом, как заделать течь в трубе отопления. Именно для них и предназначена размещенная ниже информация.

Течь в трубе – огромная неприятность не только для вас, но и для соседей

Борьба с разгерметизацией отопительной сети

Причины протечек и места их образования

Стальная труба имеет множество преимуществ:

  • низкая цена;
  • высокая прочность;
  • способность транспортировать воду с температурой выше 100 градусов Цельсия;
  • доступность и долговечность.

Вместе с тем, ей присущ один существенный недостаток – подверженность коррозии. Ржавчина со временем разъедает материал и приводит к образованию сквозного отверстия, через которое вытекает теплоноситель.

Коррозия – наиболее частая причина образования течей

Избежать протечек помогают пластиковые трубы. Они вполне подходят для монтажа индивидуальных климатических сетей (в том числе и своими руками) и не ржавеют под воздействием влаги и воздуха.

Сказанное выше не означает, что полимерные системы отопления никогда не дают течь.

Она может образоваться в следующих случаях:

  1. Был неверно подобран материал. Например, использована полипропиленовая труба, предназначенная для транспортировки холодной воды. В этом случае после подачи теплоносителя детали расплавляются, вздуваются и лопаются, а система обогрева полностью приходит в негодность, вынуждая производить ее модернизацию с нуля.

Полимерные трубы могут течь только в том случае, когда был нарушен порядок их монтажа

  1. Нарушена инструкция по монтажу. Неверно выполнена пайка или свинчивание фитингов. Необходимо четко придерживаться предписанной последовательности действий: зачистка торца, нагрев материала, навинчивание или запрессовка фитингов для труб и так далее.

Обратите внимание!
Даже такая мелочь, как неправильно снятая фаска может стать проблемой.
Острый торец трубы может «счистить» слой пластика внутри муфты, что в итоге приведет к разгерметизации.

Чаще всего протечки системы отопления образуются:

  • на ровных отрезках трубопровода;
  • в местах резьбового соединения отдельных деталей;
  • на стыке труб и используемых фитингов;
  • между отдельными секциями радиаторов отопления.

На фото – прохудившийся чугунный радиатор

Методы устранения

Выбор способа борьбы с появившейся проблемой зависит от того, в каком месте течет труба отопления. В любом случае вам следует знать, что описываемые здесь методы – временное решение проблемы. Как только у вас появится возможность, необходимо срочно заменять поврежденный участок, деталь или полностью модернизировать климатическую сеть.

Для удобства изложения все методы устранения протечек собраны в таблицу и сгруппированы по местам их образования.

СпособОписание
Прямой участок трубопровода
Резиновый хомутНеобходимо взять небольшой кусок мягкой резины (например, часть старой велосипедной камеры), туго намотать его на участок трубы, где образовалась протечка, и закрепить специальным хомутом или куском стальной проволоки. Ширина наматываемой резиновой ленты должна быть на 1-2 см больше, чем поврежденный участок.
Заводской бандажВ этом случае для герметизации трубы используются специальные ремкомплекты, которые продаются в специализированных магазинах. Они представляют собой хомуты соответствующего диаметра и ширины со специальными уплотнительными кольцами. Монтаж бандажа не представляет трудностей. Нужно просто надеть его на поврежденную трубу и закрутить гайку с болтом до упора.
Резьбовое соединение
Заводской бандажЗдесь необходимо использовать тот же ремкомплект, что и в предыдущем случае, однако, идущее в комплекте кольцо следует заменить на резиновую ленту. Она плотно ляжет на соединение, компенсировав разницу в диаметрах. Хотя хомут и будет закреплен неровно, все равно отверстие герметизируется достаточно надежно.
Каменная соль и бинтСпособ наиболее прост и дешев, но его надежность оставляет желать лучшего. Может быть использован в экстренных случаях, когда под рукой не оказалось ни хомутов, ни куска резины. Порядок действий прост: нужно обмотать трубу медицинским бинтом вперемешку с солью. После намокания она окаменеет и герметизирует отверстие.

Хомут отопления – надежный и простой способ герметизации трубы

Обратите внимание!
Прежде чем заделать течь в трубе отопления с помощью бинта и соли, желательно временно (на короткий срок) перекрыть подачу теплоносителя.
Иначе жидкость, циркулирующая по трубам под большим давлением, может размыть ваш бандаж до того, как соль окаменеет.

Устранение протечек на местах стыка труб производится по той же схеме, что и временный ремонт резьбовых соединений.

Современные способы борьбы

Инженерная мысль не стоит на месте и, помимо широко известных дедовских способов, появляются новые. В частности, устранить течь в трубе отопления можно металлополимером, который продается в специализированном магазине.

Порядок действий в этом случае таков:

  1. Место образования протечки тщательно зачищается от покрывающего его слоя краски.
  2. Готовится металлополимер. Для этого приобретенный двухкомпонентный состав смешивается в пропорциях, указанных на упаковке. Обязательно используйте шпатель или другой подходящий инструмент, а также защищайте кожные покровы резиновыми перчатками.

Для ремонта трубы можно использовать специальный двухкомпонентный ремонтный состав

  1. Подготовленный состав тщательно втирается в участок трубы, где образовалась трещина или отверстие.
  2. После этого сверху наносится второй слой пасты. Нужно сделать так, чтобы ремонтный состав покрывал как само отверстие, так и 2-3 сантиметра вокруг него. По окончании процедуры следует дождаться полной полимеризации пасты.
  3. Затем с помощью шлифовальной бумаги поверхность трубы зачищается от излишков полимера.
  4. На этот участок наносится заранее приготовленный финишный состав. Он также готовится согласно инструкции, указанной на упаковке. Покрывать нужно еще больший участок – радиусом 3-4 сантиметра.

Совет!
Финишный полимеризирующий слой необходимо тщательно и аккуратно разгладить.
От этого зависит внешний вид трубы после окончания работ, так как финишное шлифование наждачной бумагой производить не следует.

  1. После полного застывания пасты трубу можно покрывать краской.

Этот способ устранения течи, хотя и наиболее трудоемок, позволяет добиться максимальной надежности. Труба будет служивать вам до тех пор, пока не прохудиться в другом месте или пока вы не примите решение о модернизации системы отопления.

Лучший способ избежать протечек – модернизация отопительной системы

Устранение протечек в радиаторе отопления

Иногда течь образуется между секциями батареи. Это происходит по причине выхода из строя прокладки, герметизирующей место стыка. Если вы не можете поменять прибор отопления, воспользуйтесь инструкцией о том, как временно устранить протечку.

Производится это следующим образом:

  1. С помощью запорной арматуры нужно перекрыть доступ теплоносителя в квартиру или к радиатору отопления, после чего просушить место протечки.
  2. Подготовить эпоксидный клей (смешать два его компонента) и нанести на кусок ткани шириной в 10 длиной в 40-50 см.
  3. После этого обмотать заплату вокруг проблемного соединения в несколько слоев.

Совет!
Включать подачу теплоносителя можно только после полного затвердевания эпоксидного состава.

Устранить течь в радиаторе отопления поможет эпоксидный клей

Вывод

Какой бы метод устранения протечек вы ни выбрали, они являются временным решением проблемы. Повысить надежность системы отопления можно только заменой труб и радиаторов отопления. О том, как это сделать, вы можете узнать из видео, размещенного ниже.

Течет труба отопления в Екатеринбурге

Мы просто приведем здесь отзыв нашей клиентки: «В 10 вечера пошла хлестать канализационная вода через унитаз (забился стояк). Я в шоке обзвонила 4 или 5 организаций по сантехуслугам – все отказали. Позвонила в «Труба-дело» – быстро приехали специалисты, С ОБОРУДОВАНИЕМ (а не с голыми руками, как некоторые). ЗА 2 ЧАСА все сделали как надо, очень грамотно, культурно. Даже не верю, что приехали НОЧЬЮ и устранили аварию». Марина Буторина.

Аварийная служба «ТРУБА-ДЕЛО» – скорая сантехническая помощь!

В ситуации, когда неожиданно течет труба отопления, и вы не знаете, что делать, может оказаться каждый. Это не просто неприятная неожиданность для хозяев помещения и их соседей. Если вовремя не устранить течь, проблема начнет прогрессировать, и дальнейший ремонт может затянуться, что влечет за собой отключение подачи тепла. Оградить себя от замерзания зимой поможет своевременное обращение в компанию «Труба-Дело».

Как мы работаем

Если вы обнаружили, что у вас течет труба отопления, и вы не знаете, куда звонить, на помощь всегда придут наши специалисты. Вне зависимости от того, в какой период обнаружена течь — отопительный сезон или летом, мастера нашей компании быстро прибудут по вызову. Их основные действия:

  • накладывание бандажа на трубу или фитинг;
  • применение метода холодной сварки;
  • герметизация радиатора на месте стыков секций;
  • замена износившегося радиатора, поврежденных частей системы.

В зависимости от состояния поломки проводится либо полный ремонт, либо временное устранение течи трубы отопления. В последнем случае по окончании отопительного сезона мы готовы произвести капитальный ремонт всей системы.

Советы эксперта

Заделать течь в трубе отопления самостоятельно, не обладая специальными знаниями, чрезвычайно сложно. Лучше всего доверить это профессионалам.

Надежный способ оградить себя от возникновения проблем в системе подачи тепла — это подбор качественных комплектующих:

  • металлических;
  • полипропиленовых;
  • пластиковых.

Прежде, чем остановить свой выбор на одном из вариантов, следует учесть, что:

  • металлические трубы поддаются влиянию коррозии, поэтому нуждаются в периодическом контроле и чистке антикоррозионными средствами;
  • типичной ошибкой при установке полипропиленовых материалов является выбор более дешевых вариантов, которые предназначены для подачи холодной воды. В результате транспортировки горячей жидкости они начинают деформироваться. Сэкономить вряд ли удастся, поскольку к следующему отопительному сезону придется менять всю систему на ту, которая соответствует температурному режиму;
  • пластик, несмотря на современность и популярность, не является универсальным материалом, поэтому даже ему грозят повреждения.

Если вы не знаете, как устранить течь трубы отопления, и нужна экстренная помощь, знаний на уровне сантехника-любителя недостаточно. Вмешательство непрофессионала может только увеличить протекание. Поэтому если вы хотите не просто убрать последствия и замаскировать проблему, а полностью устранить ее причины, самым разумным решением будет позвать на помощь мастеров компании «Труба-Дело».

Как заделать текущие трубы отопления

Как заделать текущие трубы отопления

Течь труб отопления может быть вызвана двумя факторами – пустило соединение труб или течь появилась в самой трубе из-за трещины или сквозной ржавчины.
Если течет сама труба из-за трещины или сквозной ржавчины, то для избавления от течи есть несколько путей – сварка, заклеивание или хомут.

Если выбран первый вариант – сварка, тогда следует спустить из системы отопления воду, высушить протекающее место и заварить трещину. Если же причина течи в сквозной ржавчине, то чаще всего заварить не удастся и придется менять участок трубы, т.е. вырезать все поврежденное коррозией место и вварить новую трубу. 

Но сварка – это сложно, долго, и для многих не применимо. Проще всего сделать «куклу», т.е. обмотать трубу материалом, пропитанным герметиком. Для этого сливаем из системы отопления воду, высушиваем протекающее место, очищаем его от грязи, краски и ржавчины. Теперь можно приступать к заклейке. В качестве материала для куклы проще всего использовать медицинский бинт или мешковину. В качестве клея можно использовать строительный силиконовый герметик или жидкое стекло. Сама процедура заклеивания проста. Обмазываем герметиком трубу в месте заклеивания и этим же герметиком хорошенько пропитываем накладываемую ткань. Далее тканью плотно обкручиваем трубу и оставляем на время, необходимое для высыхания герметика. Чем толще выйдет кукла, тем надежнее она будет держать. Если причина течи была в коррозии, тогда куклу надо сделать пошире, т.к. узкая кукла в скором времени снова пустит. 

Вместо куклы можно использовать «холодную сварку». Это такой герметик, похожий на пластилин. Он смешивается с затвердителем и налепливается на сухое, хорошо зачищенное место трубы. После затвердевания «холодная сварка» станет как камень. Но если труба была зачищена ненадлежащим образом или она была хоть чуть-чуть влажная или сырая, то держать этот пластилин будет не долго. Поэтому использовать лучше куклу, т.к. держит она надежнее. 

Если же потекло место соединения труб, то здесь все проще – раскручиваем соединение, чистим резьбу, накладываем уплотнитель резьбовых соединений (это либо лен с использованием краски или олифы, либо специальная уплотнительная лента), скручиваем соединение обратно и все, течь устранена. Но если разбирать соединение не хочется или не представляется возможным, тогда на место соединения можно наложить куклу по нижеописанному способу. 

Заделка текущих труб отопления без сливания воды 

Если слить воду из системы отопления не представляется возможным, или же воду слили, но течет самая нижняя труба системы, в которой слить воду полностью невозможно, тогда нам понадобятся средства, которые могут клеиться к мокрой трубе. Конечно же, сварка и холодная сварка здесь неприменимы. А применима здесь та же кукла, но только со специальным герметиком, который может приклеиваться к мокрой поверхности. Такие герметики, так же как и обычные, можно приобрести в строительных магазинах. Труба вытирается от воды и как можно скорее обмазывается герметиком и обматывается тканью. Но это спасет только при легком подкапывании трубы. Если течь более сильная, чем легкое подкапывание, тогда как временное решение можно использовать резину. Самую обычную резину от камеры автомобиля, например. Вырезаем полосу резины и очень плотно обматываем ей текущее место. После этого берем несколько червячных хомутов (обычные хомуты под отвертку, которые используются в автомобилях для соединения трубок и патрубков) и хомутами зажимаем резиновую скрутку. Таким нехитрым способом на некоторое время течь удается либо полностью устранить, либо частично уменьшить. 

Существуют специальные ремкомплекты для заделки течи труб, которые включают в себя резиновый хомут с вентилем. Открытый вентиль позволяет сливать воду из-под хомута, пока он монтируется и зажимается. Когда хомут надежно зафиксирован, вентиль перекрывается, и хомут начинает надежно сдерживать течь. Такой ремкомплект спасает даже при сильной течи, при которой никакие другие средства не спасут. 

Кстати, если воду слить нельзя, то есть способ временно осушить трубу, что бы получить возможность ее заклейки или сварки. Этой цели служат средства для заморозки труб, например, «Баллончик ФРИЗ ПАК для заморозки труб» или «Аппарат «Мороз» для заморозки труб». Такое средство позволяет заморозить воду с обеих сторон от поврежденного места и, когда давление воды исчезает, можно переварить кусок трубы или наложить куклу. 

В заключение 

Если источником течи является сквозная ржавчина или трещина, то все куклы, бандажи и ремкомплекты – это только временная мера, т.к. ржавчина будет развиваться, а трещина расползаться. Поэтому все эти средства можно использовать только для того, что бы дождаться лета, что бы летом слить воду и поменять поврежденный участок трубы. Если же летом трубу не заварить, то есть риск того, что очередной зимой в самый неподходящий момент снова начнется течь, которая зальет соседей снизу или принесет другие неприятности.

Как устранить течь трубы отопления

Типовые стальные трубы, используемые в бытовых системах отопления, обладают, как известно, одним существенным недостатком, связанным с возможностью коррозии их поверхности, что нередко приводит к появлению протечек. Вот почему большинству владельцев собственного жилья не будет лишним ознакомиться с тем, как устранить течь трубы отопления у себя дома.

Причины образования течи

Коррозия трубы отопления

Причиной появления протечек в квартирной системе отопления могут стать:

  • коррозия материала трубы;
  • механические повреждения системы отопления;
  • естественное старение металла.

Коррозия отдельных участков трубопровода объясняется чаще всего тем, что на трубе с горячей водой образуется конденсат, который проникает в недостаточно защищённые места и вызывает разрушение металла. Наиболее вероятными местами образования протечек считаются следующие участки стальной трубы:

  • прямые пролёты системы труб;
  • резьбовые соединения;
  • стыки секций батареи.

Сразу же отметим, что принятие кардинальных мер предполагает полную замену проржавевшего участка трубы или всего отопительного элемента в целом (секции батареи, например). В этой статье мы рассмотрим приёмы, обеспечивающие временное (оперативное) устранение опасной протечки путём её локализации и последующей блокировки.

Приёмы блокирования протечек

Использование клеевого бандажа

Наиболее распространённый способ временной локализации повреждения на ровном участке трубы – это использование эластичной резиновой накладки, посредством которой удаётся на какое-то время остановить течь.

Для надёжного блокирования места повреждения необходимо чтобы, во-первых, сама накладка была несколько шире зоны повреждения и, во-вторых, чтобы она жёстко фиксировалась по краям с помощью специальных хомутов или отожженной проволоки.

Установка хомута

Кроме того, устранить течь в трубе вы сможете и с помощью типового бандажа заводского изготовления, в комплект которого входят все необходимые для блокировки утечки элементы (комплект резиновых накладок и зажимные хомуты).

Блокировка течи резиной

Заводской бандажный набор может быть применён и в случае повреждения резьбового соединения (в местах расположения фитингов, например). В этом случае для блокировки зоны стыковки труб с различным диаметром лучше всего подойдёт мягкая (эластичная) резиновая лента, посредством которой удаётся компенсировать эту разницу. После намотки на место соединения фитинга и трубы, края такого резинового бинта надёжно зажимаются посредством хомута.

Надеваем хомут

Ещё один способ быстрого устранение течи предполагает использование медицинского бинта и обычной поваренной соли. Для его реализации достаточно обмотать участок протечки бинтом, просыпанным пищевой солью. По истечении некоторого времени соль растворится и затянет место течи. Сразу отметим, что такой способ оперативного вмешательства следует применять только в крайних случаях (в качестве временной меры).

Вариант устранения течи в стыке батарейных секций сводится к обматыванию повреждённого участка шёлковой тканью, пропитанной каким-либо влагостойким клеящим составом (эпоксидным клеем, например).

Особенности процедур по оперативному устранению протечек

Устранение течи

Перед тем как заделать течь в трубе, воспользовавшись любой из описанных выше методик, следует чётко осознать следующее:

  1. Все рассмотренные в данной статье приёмы ликвидации протечек являются временными мерами и могут быть причислены к приёмам оперативного вмешательства, имеющего своей целью предотвратить затопление помещения. Для окончательного восстановления работоспособности отопительной системы вам следует заменить проблемные участки трубной магистрали на новые или же обновить её полностью. Решение этой задачи возможно только по окончании текущего отопительного сезона, т.е. в период, когда вы сможете заняться капитальным ремонтом всей системы отопления.
  2. При малейших признаках протечки (появление небольших влажных выделений в резьбовых стыках, например) вам немедленно следует принять все необходимые меры для её ликвидации. Ни в коем случае нельзя тянуть с блокировкой места повреждения, поскольку такая задержка может привести к непоправимым последствиям.
  3. Все описанные выше методы ликвидации протечек неоднократно применялись в быту и доказали свою эффективность в самых различных ситуациях (с учётом соблюдении всех указанных выше рекомендаций).
  4. В том случае, если после описанных процедур остановить течь в системе отопления не удаётся – вам придётся вызвать местного сантехника. После отключения стояка отопительной системы приглашённый вами специалист поможет восстановить место повреждения.

Как устранить течь трубы отопления

01.03.2020Новости
партнеровПросмотров: 231

По закону подлости, течь трубы отопления проявляется в самый разгар отопительного сезона, при увеличении температуры теплоносителя в трубах или при увеличении общего давления в системе, и для того, чтобы устранить эту течь, приходится принимать временные меры, при которых утечку теплоносителя нужно устранить под давлением, без перекрытия стояка отопления. Конечно, если без проблем можно перекрыть подачу воды, то лучше всего сразу заменить поврежденный участок магистрали, или перепаковать негерметичное резьбовое соединение. Для этих целей можно приобрести трубы стальные гост 8732-78 или какие другие.Но вся проблема в том, что в большинстве наших «хрущевок» задвижки не в состоянии полностью перекрывать стояки отопления, и все равно придется дожидаться весны, когда со всей магистрали будет слита вода. В статье речь пойдет о том, как устранить течь трубы отопления, не сливая воду из системы.

Если свищ непосредственно на самой трубе, вследствие ее износа, то устранить ее проще всего. Самый экономичный способ устранить течь трубы используется уже на протяжении многих десятилетий, для этого не нужно специальных приспособлений, а достаточно мягкой резины (велосипедной или автомобильной камеры), и обычных хомутов или мягкой вязальной проволоки. Полоска резины туго наматывается на место утечки и по несколько сантиметров в стороны, и вжимается несколькими хомутами или туго фиксируется вязальной проволокой. Один из хомутов должен приходиться непосредственно на место течи, и еще два – дополнительных, страхующих.

Если подручными средствами устранить течь трубы по какой-то причине не выходит – придется сходить в ближайший магазин сантехники и купить специальный бандаж, состоящий из толстой резины и аналога струбцины, которая обхватывает трубу по всему периметру и вжимается болтами. Благодаря значительной (около 60мм) площади данного бандажа и значительному усилию обжима, с его помощью удастся устранить практически любую течь, и даже соединить трубы.

Если необходимо устранить течь резьбового соединения трубы отопления и фитинга (колена, тройника, муфты), то задача несколько усложнится – так как за счет разницы диаметров трубы и фитинга, непосредственно само место течи вжать хомутами не удастся, а в заводском бандаже все рассчитано под определенный диаметр, и уплотнительная резинка просто не сомкнется. В этом случае можно попытаться, намотав туго резину, зажать ее хомутами непосредственно возле места течи (один хомут на трубу, а другой – на фитинг).

Если данный способ окажется неэффективным в вашем случае, тогда должен помочь вышеупомянутый заводской бандаж, но несколько «усовершенствованный». Резинка, идущая в комплекте с зажимом — не используется, а наматывается резина из камеры, причем таким образом, чтобы немного компенсировать разницу диаметров, на фитинг – пару витков, а на трубу – витка три-четыре (смотря по обстоятельствам). Сверху резина вжимается зажимом, который станет слегка наперекос, но хорошо обожмет место соединения и надежно устранит течь (смотрите фото вначале статьи).

В конце отопительного сезона бандаж обязательно нужно будет снять, и принять постоянные меры – перепаковать соединение, или заменить отрезок трубы.

Не берусь утверждать, что различные составы типа «холодной сварки» точно будут бесполезны, ведь прогресс не стоит на месте, но предостерегу вас от экспериментов – в итоге дороже выйдет. Просто помните, что нужно устранить течь трубы отопления, которая не просто горячая, но и находится под давлением, то есть, вода постоянно сочится. Но если кто-то из читающих данную статью успешно использовал какой-то состав в данной ситуации, просьба – поделитесь опытом, подскажите фирму-производителя и название состава, который вам помог. Ваш опыт поможет другим людям, столкнувшимся с похожей проблемой.

Как устранить течь в системе отопления дома? Как устранить течь радиатора своими руками?

Отопление дома может выйти из строя в самый неподходящий момент. Эта проблема доставляет массу хлопот, но ее нужно решать как можно быстрее. В зависимости от типа неисправности существуют разные способы устранения утечки в системе отопления дома.

Какие бывают утечки?

  1. Нарушение герметичности в местах стыков.
  2. Зазор в радиаторе.
  3. Сквозная коррозия или трещины в трубопроводах.
  4. Деформация полостей от замерзания или перегрева.
  5. Трещины в оборудовании.

Существуют общие правила устранения течи в системе отопления дома:

  • отключить участок с неисправностью и слить воду;
  • очистить, просушить и обезжирить место с дефектом.

Течь в стыках

Ремонт в месте соединения несложный: его раскручивают, чистят резьбу и накладывают на нее пломбу, пропитывают краской, льняным маслом или герметиком, а затем снова заворачивают.

Как устранить протечку в трубе отопления. Причина. Что делать?

Трещины в трубах появляются в результате механических повреждений или коррозии.

Ржавую металлическую стенку трудно сваривать, потому что она истончается из-за коррозии.

Существуют разные способы устранения протечек нагревательных трубок. Протечка трубы отопления при временном ремонте устраняется с помощью «куклы» — обмотки мешковиной или бинтом с пропиткой жидким стеклом, силиконовым герметиком или водостойким клеем.

Когда нет возможности просушить трубу, «кукла» изготавливается на влажной поверхности с помощью специального герметика. Метод применяется только при слабых утечках.

Также применяется «холодная сварка», которая наносится на сухую поверхность. Место ремонта можно просушить феном. Для застывания состава требуется время, так как в качестве основы используется эпоксидный клей.

Правильная электросварка может дать трещину в результате механической деформации или замерзания охлаждающей жидкости.В случае коррозионного повреждения участок вырезается и приваривается кусок новой трубы. Можно нарезать новую резьбу и прикрутить штуцер. Старая труба полностью заменена.

Давно проверенным способом является резиновая накладка с коромыслом. Хотя это считается временной мерой, но таким способом многие годы можно было устранить значительные утечки. Доступны даже специальные хомуты для труб, которые можно купить во многих магазинах сантехники.

Устранение протечек в радиаторах

Как устранить течь радиатора своими руками? В современных системах отопления каждый клапан заменяется клапанами, которые перекрывают друг друга перед заменой.

Заменить старые отопительные приборы на новые. Современные изделия обладают большей теплопроводностью, и их стоимость окупается за счет экономии затрат на электроэнергию.

Как устранить протечку радиатора? Что делать? Для начала нужно определить место протечки. Чаще всего это места присоединения к трубопроводу или стыки секций.

Если утечка визуально не обнаруживается, радиатор погружают в емкость с водой. Через отверстие выйдет воздух.Небольшую утечку можно устранить следующим образом.

  1. Снимите старую прокладку и покрасьте. Соедините металл с веревкой. Обезжирьте участок бензолом или растворителем.
  2. Взять шпатлевку, которой может служить смесь эпоксидной смолы с металлическим порошком, полимерный герметик, холодная сварка. Состав следует нанести на ленту из ткани, после чего произвести плотную намотку в 2-3 слоя на стыке.
  3. Наденьте вилку на замазку и затяните ее болтами и гайками.
  4. После того, как клеевой состав застынет, установите радиатор на место и залейте систему водой. Вверху каждого нагревателя есть спускной клапан, который снимается во время работы системы.

По окончании отопительного сезона радиатор или его поврежденные участки меняют на новые. Иногда бывает достаточно заменить прокладки между секциями.

Утечки также устраняются путем растворения герметика в охлаждающей жидкости, которая затвердевает на месте утечки, создавая уплотнение.Трещины в стальных радиаторах устраняют электросваркой.

Многие из вышеперечисленных методов являются временными. При первой же возможности замените неисправный ТЭН.

Характеристики полимерных труб

Недостаточно информированный пользователь может купить трубы, предназначенные для труб холодной воды. Утечка может произойти из-за температурной деформации. Поэтому покупать трубы следует в специализированных магазинах, где можно получить консультацию квалифицированного менеджера.

Особенности теплого пола

Как устранить течь в системе отопления дома, если есть «пол»? Со временем соединения пластиковых труб могут протечь.Устанавливая теплый пол, необходимо всегда выполнять соединения в доступных местах. Если в дальнейшем место скрыто, например, в стене, то трубы необходимо соединить термической сваркой.

Вместе с «теплым полом» могут быть дополнительно установлены радиаторы отопления. Как устранить течь в батарее отопления своими руками в этом случае? Его ремонт проводится самым обычным способом. Для этого есть источник протечек, который затем устраняется путем наложения заплатки, пропитанной герметиком или специальным клеем.Перед этим поверхность металла необходимо хорошенько подготовить.

Охлаждающая жидкость проходит через всю систему, поэтому при небольших утечках можно использовать специальный водорастворимый герметик. В сложной системе теплого пола и помещений он попадет во все щели и надежно заделает протекающие стыки. Метод эффективен при потере теплоносителя не более 5-7 литров в сутки. Но сначала надо попытаться найти неисправность и устранить ее прямо на месте.

Современные герметики могут иметь новые свойства.В них добавляют смазочные материалы и антикоррозионные вещества, что позволяет увеличить долговечность отопительного оборудования.

Недостатком герметика в системе теплого пола является возможность заделки зазоров в термостатах. Если их постоянно регулировать, то засоров не будет. В крайнем случае охлаждающая жидкость, содержащая герметик, сливается через короткий промежуток времени после устранения утечек и замены на новую.

Предотвращение

Обязательной мерой для предотвращения и проверки утечек является промывка системы один раз в год и проведение гидравлических испытаний под давлением.Это позволяет обнаружить и устранить слабые места, где начинают появляться трещины или зазоры.

Для защиты от коррозии радиаторы и металлические трубы окрашиваются снаружи. Не следует сливать воду из системы. Необходимо только на летний период снять излишнее давление.

Заключение

Своевременное обнаружение и устранение утечек в связи в домашних условиях позволяет сэкономить материальный ущерб и сэкономить оборудование. Наличие необходимых материалов, знаний и навыков, как устранить протечки в системе отопления дома, необходимы для оперативного вмешательства при возникновении проблемы.

Замена и ремонт отопительных приборов создают более выгодные условия, когда они не работают. Простые способы устранения протечек эффективны, но мера временная. Капитальный ремонт желательно проводить по окончании отопительного периода.

Как лучше всего загерметизировать утечку в скрытой трубе центрального отопления в потолочном пространстве?

Если у вас есть постоянное мокрое пятно на потолке и сопровождающее его капание воды, то, вероятно, у вас есть утечка воды из трубы, проходящей через балки потолка.Исторически решение состоит в том, чтобы вырезать часть влажной гипсовой плиты, чтобы получить доступ к протекающей трубе, чтобы можно было провести ремонт. Этот процесс грязный, трудоемкий и дорогостоящий. Если у вас нет опыта работы с сантехникой и вы не можете произвести ремонт самостоятельно, вам придется нанять сантехника для ремонта и другого специалиста для замены и оштукатуривания нового гипсокартона. Утечка может быть результатом либо неправильной установки трубы, допускающей движение в балке, плохих паяных соединений, либо неправильной затяжки компрессионных соединений.Химическая коррозия также может привести к ослаблению труб и возможной утечке. Конечным результатом, к сожалению, является утечка воды, которая может вызвать разрушения, если ее не устранить быстро. Решение состоит в том, чтобы найти метод отверждения, который устранит все побочные повреждения, возникающие в результате разрушения гипсокартонного потолка. Вам действительно нужен жидкий продукт, который можно заливать в систему отопления, устраняя утечку изнутри. Задача состоит в том, чтобы найти эффективный и безопасный герметик, который не только изолирует утечку, но и не забивает систему и не разъедает уплотнения или движущиеся части водяного насоса.Продукт также должен быть совместим как с медными, так и с пластиковыми трубами и должен работать как в открытых, так и в закрытых системах отопления. Найти продукт, полностью соответствующий этому критерию, — очень сложная задача. На рынке есть собственные решения, но необходимо убедиться, что они эффективны во всех отношениях. Вы не хотите применять раствор, который может усугубить ситуацию с коррозией или вызвать засорение трубопроводной системы.

На помощь приходит новый революционный герметик

Там, где есть новые технологии и улучшенные эффективные средства защиты от утечек воды, всегда есть надежда на окончательное решение проблемы протекающих труб центрального отопления в потолочном пространстве.Новое чудесное решение стало доступным в виде одноименной печати Miracle Seal, разработанной и изготовленной C Tec, домом CT1 и семейством прославленных герметиков и клеев для строительной индустрии. Этот революционный, научно сконструированный продукт устранит все утечки как в открытых, так и в закрытых системах отопления. Его универсальность и совместимость делают его пригодным для использования как в медных, так и в пластиковых трубах, и, как было подтверждено во многих обзорах, он делает то, что написано на жестяной банке. Это не только устраняет немедленную утечку, но и устраняет возможные утечки в будущем, герметизируя всю систему.Этот жидкий раствор можно заливать прямо в контур центрального отопления, и он немедленно устранит утечку. Вам просто нужно хорошо встряхнуть контейнер с продуктом, а затем нанести его в соответствии с инструкциями. Как продукт на неклейкой основе, он не забивает систему, в отличие от альтернатив на полимерной основе, что является большим плюсом в его пользу. Это революционное решение не вызывает коррозии и содержит добавленные смазочные материалы, которые защищают водяной насос и его уплотнения от любых повреждений. В нем отмечены все положительные и важные критерии продукта со всех мыслимых точек зрения, что делает его безопасным, а также эффективным средством заключения сделки.Miracle Seal по названию и чудодейственное средство по своей природе, этот инновационный герметик получает прекрасные отзывы покупателей и торговцев.

Причины и предотвращение утечек и переливов водонагревателя

Нет сомнений в том, что протечки или переливы из водонагревателя нанесут значительный ущерб вашему дому, но даже из трубы водонагревателя, капающей или медленно протекающей, со временем будет нанесен серьезный ущерб воде.Когда вода впитывается в древесно-стружечную плиту и разбухает, это приводит к гниению и разложению пола. Более того, кажущаяся небольшая утечка переполнения водонагревателя может привести к затоплению водонагревателя и, в конечном итоге, приведет к появлению плесени на ковровых покрытиях, а также к появлению устойчивых пятен на стенах.

Причины утечек

Срок службы большинства водонагревателей составляет от 8 до 15 лет. Так что протечки и переливы водонагревателя для большинства людей — лишь вопрос времени. Существуют разные причины повреждения водонагревателя и последующего затопления, поэтому лучшее и простое решение — в первую очередь попытаться предотвратить обширное повреждение водой.Правильный уход за трубами водонагревателя, переливным поддоном водонагревателя и перепускными клапанами водонагревателя чрезвычайно важен, учитывая способность переполнения бака водонагревателя причинять такой большой ущерб, наносимый водой. Регулярное профилактическое обслуживание может предотвратить протечки водонагревателя и, как следствие, обширный и дорогостоящий ремонт.

Все трубы и клапаны водонагревателя необходимо регулярно проверять на утечки и подтекания. Кроме того, не забудьте проверить под водонагревателем, на случай, если на дне резервуара разъела коррозия и ржавчина.Непрерывная протечка водонагревателя в сливной поддон водонагревателя может быть вызвана коррозией и отложениями внутри резервуара. Периодически сливая воду из носика на дне водонагревателя, вы избавитесь от отложений и минимизируете коррозию. Перед выполнением этой процедуры следует выключить газ или электричество и подождать, пока вода немного остынет. Кроме того, закройте кран для поступающей воды и слейте воду в ведро или в сторону дома.

Клапан температуры / давления на вашем водонагревателе — это функция безопасности для выпуска воды, если температура и давление в резервуаре для воды становятся слишком высокими. Если клапан не работает должным образом, бак водонагревателя может взорваться. Поскольку клапаны водонагревателя могут быть неисправными или старыми и могут протекать, регулярная проверка может выявить любую такую ​​проблему до того, как она выйдет из-под контроля и приведет к утечке перепускного клапана водонагревателя. Проверяя клапан, помните, что вода в баке горячая и может вызвать серьезные ожоги.Когда вы поднимаете или опускаете клапан, и из переливной трубы выходит горячая вода, клапан работает должным образом.

Профилактика

После того, как вы составите график технического обслуживания вашего водонагревателя и будете регулярно проверять наличие утечек в сливной трубе водонагревателя, вы сможете предотвратить большинство утечек и наводнений водонагревателя. Тем не менее, вы можете проявить инициативу и пойти еще дальше.

Убедитесь, что у вас под баком есть сливной поддон водонагревателя.Они недорогие и являются хорошим вложением средств в случае перелива водонагревателя и протечки труб. Поддон водонагревателя должен собирать воду и предотвращать проблемы с влажностью за счет слива воды.

Еще один шаг, который вы можете предпринять, если у вас есть ДСП под и вокруг вашего водонагревателя, — это удалить его и вместо него установить фанеру. ДСП легко повредить водой, но фанера более устойчива. Вы также можете использовать гидроизоляцию на полу под резервуаром водонагревателя, чтобы защитить зону от любого возможного повреждения водой в случае разрыва трубы водонагревателя, капания или утечки.Если вы решите пойти на этот шаг, обязательно отключите газ или электричество, чтобы предотвратить опасность пожара.

Что делать при обнаружении переполнения водонагревателя

Иногда на ранних стадиях можно заметить переполнение водонагревателя. Если это произойдет, вы можете немедленно принять меры и локализовать повреждение, прежде чем обращаться за помощью. Это основные шаги:

  1. Наденьте защитную одежду — Обязательно наденьте резиновые сапоги, перчатки и очки.Если вода хлестает из обогревателя, наденьте жилет или плащ для дополнительной защиты.
  2. Тщательно осмотрите местность. — Убедитесь, что вода на полу недостаточно горячая, чтобы можно было ошпарить. Парная комната — это красный флаг. Убедитесь, что есть хорошая видимость, и внимательно проверьте, нет ли под водой розеток или электрических проводов, чтобы избежать поражения электрическим током.
  3. Перекройте подачу воды — Найдите трубу холодной воды, по которой вода подается в водонагреватель.Это должна быть труба, которая идет от основного водопровода и идет к верху камеры нагрева. Найдите клапан, регулирующий поток воды, и поверните его по часовой стрелке, пока он не перестанет вращаться. Обычно подача воды отключается, когда резервуар полон, но поскольку утечка приводит к тому, что резервуар никогда не заполняется, вода будет продолжать течь до тех пор, пока не будет отключена вручную.
  4. Выключите отопление как можно скорее — Если перелив воды вызван неисправностью термостата, вода — не единственное, о чем вам следует беспокоиться.Нагревательный элемент не отключится, что приведет к потере энергии или даже к возгоранию. Как домовладелец, вы должны знать, что питает ваш обогреватель: электричество или природный газ. Если ваш обогреватель работает от электричества, подойдите к блоку выключателя и нажмите выключатель, который подает питание на обогреватель. Если вы используете газ, отключите газовую линию, которая питает обогреватель. Если вы чувствуете запах газа, не забудьте вывести всех из дома, пока воздух не очистится.
  5. Задокументируйте происшествие — Сделайте снимки частей вашего дома и его мебели, которые могли быть повреждены водой.Записывайте, что произошло, когда вы вспоминаете события. Это будет способствовать успешной подаче страхового иска.
  6. Позвоните в профессиональные службы по устранению повреждений, нанесенных водой. — Повреждения, вызванные водой, могут стать настоящим кошмаром после переполнения водонагревателя. Если все сделать неправильно, останется затхлый запах и может навсегда повредить структуру вашего дома и находящиеся в нем предметы. Бактерии и грибки также могут гноиться и представлять опасность для жителей вашего дома.

Что делать, если у меня дома лопнула труба?

В Индианаполисе, штат Индиана, домовладельцы задаются вопросом, что делать, когда лопнувшая труба поражает их дома.Хотя проблема возникает редко, важно знать, что делать, если где-то в вашем доме лопнет труба. Домовладельцы, не знающие этого предмета, часто сталкиваются с повреждением водой полов, стен и ценных вещей.

Однако компания Williams Comfort Air знает, как помочь нуждающимся домовладельцам, когда у них лопаются трубы. Наши сантехники подробно описывают причины, индикаторы и способы реагирования. Это проще, чем вы думаете! Если вы последуете этим советам, ваш дом будет меньше поврежден водой, а труба, о которой идет речь, своевременно станет как новая.

Причины разрыва трубы

Причины разрыва трубы объясняются несколькими причинами. В игру вступают многие факторы, но есть некоторые общие причины, с которыми время от времени сталкивается большинство домовладельцев. Прорыв трубы редко случается в одночасье, поэтому следите за своей водопроводной системой круглый год. Вот некоторые из наиболее частых причин разрывов труб.

  • Коррозия. Во-первых, коррозия вызывает разрыв труб. Коррозия возникает из-за дисбаланса pH воды. Ржавчина также вызывает значительную коррозию.В любом случае коррозия происходит в течение длительного периода времени, пока труба наконец не откажется. Ржавчина и дисбаланс pH снижают прочность трубы, что приводит к утечкам и разрывам. Ржавые трубы чаще встречаются в домах с колодезной водой, потому что вода обычно имеет более высокую концентрацию железа.
  • Замороженный. В местах с суровыми зимами замерзшие трубы — большая проблема. Когда температура опускается ниже 32 градусов, вода в трубах замерзает. Это приводит к ослаблению связей в трубе, что приводит к разрывам.Если температура быстро повышается, например, когда вы включаете горячую воду, лед и труба лопаются. Если вы переживаете долгие и холодные зимы, держите дом в тепле, чтобы избежать этой проблемы.
  • Механизм. В большинстве случаев движение трубы происходит случайно. Иногда трубы смещаются после зимы, потому что низкие температуры заставляют трубы сжиматься. В других случаях смещения происходят из-за ремонта других частей водопровода или из-за слишком высокого давления воды и сотрясения труб.Разрыв трубы происходит, когда это движение увеличивает давление воды в определенной области.
  • Заглушки. Давление воды также увеличивается из-за засоров в любом месте трубы. Когда засор находится близко к сливу, он не вызывает особых проблем для системы трубопроводов. Однако, если засорение образуется глубоко в трубе, давление воды увеличивается вокруг засора. Поскольку воде больше некуда деваться, она вытекает за пределы трубы. Если давление становится слишком большим для металла, это приводит к разрыву трубы.

Признаки прорыва трубы

Домовладельцы часто знают, когда труба лопается из-за больших луж воды в доме. Однако есть и другие признаки. Эти признаки труднее найти, если вы не знаете, что искать. Если вы заметили более одной из этих проблем, значит, у вас в руках лопнувшая труба. Проверьте эти общие индикаторы.

  • Лужи. Если при включении воды лужа сильно разрастается, скорее всего, это прорыв.Небольшие потеки обычно указывают на утечку. С рывком вода скапливается под трубами, но также проходит сквозь стены. Например, если вы слышите взрыв под раковиной, то в области непосредственно под ней собирается больше всего воды. Однако на полу вокруг туалета и ванны также могут образоваться лужи, если труба лопнет. При протечке вода, скорее всего, останется под раковиной.
  • Проблемы с давлением воды. Давление воды также указывает на проблему, потому что разрыв влияет на то, насколько хорошо вода проходит по трубам.Низкое давление воды указывает на разрыв или утечку. В случае прорыва трубы вода проходит прямо через отверстие, а не в кран, что снижает давление воды.
  • Пятна для стен. Пятна возникают по нескольким причинам, но большие пятна воды на стенах обычно указывают на проблему с трубами. Эти пятна также появляются на потолке. Расположение пятна указывает на то место, где в большинстве случаев лопается труба. В этом смысле пятна на стенах являются одними из наиболее полезных индикаторов прорыва трубы, потому что легко определить, где именно произошел разрыв.
  • Обесцвеченная вода. Обесцвечивание воды также указывает на разрыв трубы. Однако странные цвета указывают на ряд других проблем. Например, вода коричневатого цвета возникает из-за высокой концентрации марганца, но это не обязательно означает разрыв трубы. Тем не менее, красноватая вода обычно указывает на ржавчину в трубах, которая действительно приводит к разрывам. Следите за цветом воды и появлением других признаков.
  • Высокий счет за воду. Счета за воду часто являются признаком прорыва труб.Избыточное количество воды протекает через отверстие или разрыв, что приводит к потере воды и увеличению вашего счета. Кроме того, поскольку разрыв влияет на давление воды, домовладельцам часто приходится использовать больше воды, чем обычно, для достижения удовлетворительного давления.
  • Запах воды. Запах воды также является обычным признаком прорыва трубы. Хотя запахи воды возникают по множеству причин, металлический запах в сочетании с другими симптомами из этого списка указывает на разрыв трубы. Если трещина вызывает ржавчину, вода приобретает красноватый оттенок и пахнет металлом.
  • Звуки воды. Еще один знак — звуки воды в стенах. Если вы слышите постоянный звук капель, но знаете, что причиной этого не все ваши краны, вероятно, причиной шума является труба внутри стены. Кроме того, проверьте другие водные приспособления, прежде чем предположить взрыв. Туалеты, раковины или ванны также время от времени издают шум воды. Устраните эти причины, чтобы быть уверенными в трубах.
  • Шумы в трубах. Наконец, металлический лязг и другие звуки трубы иногда указывают на движение трубы, которое приводит к утечкам и разрывам.Трубы часто трясутся, когда по ним течет вода и случается разрыв. В нормальных условиях домовладельцы редко слышат воду в трубах, но разорвавшаяся труба перемещается больше в зависимости от размера разрыва и места на трубе.

Что делать в случае прорыва трубы

Домовладельцы могут лучше контролировать разрывы труб, чем они думают. Хотя фактический ремонт необходимо доверить профессионалам, есть некоторые вещи, которые вы можете сделать, чтобы минимизировать ущерб от воды. Это требует небольших знаний в области сантехники и является быстрым способом убрать воду из важных предметов в вашем доме.Выполните эти простые приемы до того, как приедет ваш сантехник.

  • Выключить главный. Прежде всего отключите подачу воды. Вам не нужна новая вода в системе трубопроводов во время прорыва. С водой, уже содержащейся в системе, справиться намного легче, чем с любой новой водой. Подождите, чтобы снова включить воду, пока сантехник не скажет, что вы можете.
  • Вызов сантехника. Затем вызовите сантехника. Сделайте это, как только сможете свести ущерб к минимуму.Вы никогда не знаете, когда сантехник сможет прийти к вам домой, поэтому позвоните как можно скорее, чтобы сократить время ожидания. Сантехник диагностирует причину, обсуждает решения и устраняет проблему. Профилактическое обслуживание также предотвращает разрыв трубы, поэтому планируйте посещения для технического обслуживания в течение года, чтобы избежать этой проблемы.
  • Очистите воду. Быстро слейте воду, чтобы избежать повреждения водой. Некоторый ущерб от воды неизбежен, когда труба лопается, но чем раньше вы очистите воду, тем меньше вероятность того, что вы испытаете непоправимый ущерб своему имуществу.Быстрая очистка также предотвращает рост плесени и грибка. Чем дольше остается вода, тем больше вероятность роста этих веществ, поэтому быстро очистите и высушите место.
  • Сливные краны. Слейте воду из кранов, чтобы удалить оставшуюся в системе воду. Удаление воды снижает давление в трубах и обеспечивает их высыхание, чтобы вода не просачивалась через них. Промойте туалеты несколько раз, чтобы слить из них воду. Начните с холодной воды, затем переходите к горячей. При этом убедитесь, что бойлер или водонагреватель выключены.
  • Впускать теплый воздух. Замерзшие трубы должны нагреваться медленно, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение. Для этого увеличьте тепло в доме. Если тепла по-прежнему недостаточно, с помощью фена согрейте трубы. Несмотря на то, что это происходит медленно, трубы нагреваются достаточно медленно, чтобы предотвратить дальнейшие поломки. Резкие перепады температуры вызывают разрыв трубы.
  • Держите двери открытыми. Для циркуляции теплого воздуха держите дверцы открытыми. Помещения с открытыми трубами нуждаются в большей циркуляции воздуха для сушки труб и окружающей территории.Вы хотите, чтобы трубы высыхали как можно быстрее, поэтому следите за тем, чтобы воздух поступал равномерно. Чем теплее воздух, тем быстрее сохнет вода.
  • Втулка ремонтная. Ремонтные втулки временно фиксируют лопнувшую трубу. Наденьте муфту на трубу, чтобы закрыть отверстие или заделать разрыв. В течение короткого времени вода удерживается в трубе, поэтому вы можете использовать воду по всему дому. Однако это временное исправление, поэтому не используйте его слишком долго. Как можно скорее вызовите сантехника для ремонта трубы.
  • Резина, кусок дерева и зажим. Резина, дерево и хомут — это также способ для домовладельцев быстро исправить лопнувшую трубу. Поместите кусок резины на место разрыва, накройте его деревянным бруском, затем скрепите все вместе. Это удерживает воду в трубе на короткое время. Этот метод длится не так долго, как рукав, поэтому используйте его только в экстренных случаях. Немедленно обратитесь к сантехнику для ремонта трубы.

Williams Comfort Air помогает при лопнувшей трубе

Вместо того, чтобы сталкиваться с последствиями разрыва труб, используйте эти советы для борьбы с повреждением воды сразу после разрыва труб.Это не только уменьшает ущерб, но и гарантирует, что вы не тратите воду впустую, что позволяет поддерживать ваш счет за воду на нормальном уровне.

Williams Comfort Air в Индианаполисе, штат Индиана, ежедневно помогает домовладельцам с их сантехникой. Позвоните нам сегодня, чтобы узнать о нас больше и назначить технический визит.

Сантехнические насадки | Как я могу остановить и исправить протекающую трубу?

Остановка и ремонт протекающей трубы — это два очень разных процесса, которые могут предотвратить повреждение вашего дома, вашего времени и вашего кошелька, временно или навсегда решив возникшую проблему.

Устранение утечки (временное решение)

При обнаружении утечки ее устранение должно быть вашей первоочередной задачей, независимо от того, является ли проект сантехники, необходимый для ее устранения, большим или малым. Устранение утечки с помощью следующих шагов предотвращает дальнейшее повреждение водой, большие траты денег и делает замену трубы в будущем гораздо более простым процессом.

Шаг № 1: Начните с перекрытия водяного клапана, чтобы предотвратить дальнейшее поступление воды в обнаруженную утечку.

Шаг № 2: Откройте все краны, подключенные к протекающей трубе, или используйте воздушный компрессор, чтобы удалить всю воду, оставшуюся в протекающей трубе.

Шаг № 3: Удалите все формы конденсата и оставшейся воды, протерев трубу насухо полотенцем или тканью и оставив сушиться на воздухе перед устранением утечки.

Шаг 4: Для первоначальной герметизации утечки есть два популярных варианта:

Вариант 1 — Старый трюк сантехника предлагает воткнуть кончик острого карандаша в отверстие, которое вызывает утечку, и сломать наконечник в отверстии, чтобы он заткнул отверстие.Затем место утечки следует замазать шпателем эпоксидной смолой.

Вариант 2 — Более современный и менее сложный вариант предлагает просто нанести эпоксидную смолу на место утечки.

Шаг № 5: После того, как утечка будет устранена с помощью Варианта 1 или Варианта 2 на Шаге № 4, утечка должна быть закрыта резиновым или садовым шлангом, отрезанным примерно на два дюйма длиннее самой утечки. Оберните резину или шланг вокруг места утечки и удерживайте с помощью металлических хомутов для шлангов, которые необходимо затянуть и дать затвердеть как минимум на час.

Шаг № 6: Убедитесь, что место утечки и сам резиновый шланг / шланг сухие, а затем нанесите водонепроницаемую ленту, обернув место утечки в несколько слоев.

Шаг № 7: Наконец, включите воду и убедитесь, что после ремонта нет утечки.

Устранение утечки (постоянное решение)

Хотя остановка утечки с помощью описанных выше шагов является отличным временным решением для небольших утечек, проектов с ограниченным сроком действия и неопытных людей, это не гарантирует постоянного решения проблемы с утечкой воды.Это связано с тем, что обычно при устранении одной утечки другие утечки возникают в других местах, потому что из-за коррозии необходимо заменить весь участок трубы. Из-за этого мы сначала рекомендуем вам немедленно обратиться к профессиональному сантехнику после временной остановки утечки. Однако, если вы чувствуете, что можете навсегда устранить утечку, вот шаги, которые вам необходимо предпринять для этого:

Шаг № 1: Определите длину трубы, которую вам нужно будет заменить, и отправляйтесь в местный магазин сантехники или оборудования, чтобы собрать все необходимое для выполнения этого сантехнического проекта: заменяемые трубы, наждачная бумага, серебряный припой, припой. , подходящую щетку и фонарик.

Шаг № 2: Откройте все краны, подключенные к данной негерметичной трубе, или используйте воздушный компрессор, чтобы удалить всю воду, оставшуюся в протекающей трубе.

Шаг № 3: С помощью ножовки или трубореза удалите поврежденный участок трубы.

Шаг № 4: Отполируйте внешнюю и внутреннюю поверхность как текущих, так и заменяемых труб, используя наждачную бумагу и установочную щетку.

Шаг № 5: Слегка нанесите паяльный флюс на каждую сторону трубы, которую вы собираетесь паять.

Шаг № 6: Припаяйте новую трубу на место и дайте ей остыть.

Шаг № 7: Наконец, включите воду и убедитесь, что после ремонта нет утечки.

4 шага, которые нужно предпринять при лопании трубы | Боб Оутс

Никто не может отрицать, что владение домом — это большие расходы, особенно если это зрелая модель. Когда дело доходит до разрушения водопровода, ущерб может быть серьезным для вашего дома, вашего имущества и вашего здоровья, если беспорядок не будет убран должным образом.

Есть четыре шага, которые нужно предпринять, если в вашем доме лопнет труба.

1. Остановить воду

Во-первых, отключите подачу воды, если подозреваете, что труба сломалась, даже если вы не знаете, откуда идет вода. Вы найдете запорный кран на водопроводе. Обычно он находится под кухонной раковиной или там, где основная водопроводная труба соединяется с вашим домом. Каждый член семьи должен знать, где находится кран для отключения воды на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

После того, как главный выключатель воды будет выключен, необходимо слить воду из труб.Для этого налейте на все краны холодную воду. Обязательно промойте каждый унитаз хотя бы один раз. Выключите водонагреватель. Как только система горячего водоснабжения отключена, вернитесь к каждому крану и налейте горячую воду, чтобы слить ее. Когда нет проточной воды из-под крана, утечка прекратится.

2. Найдите сломанную трубу и осмотрите повреждения.

После слива всей лишней воды найдите лопнувшую трубу. Осмотрите повреждения и подумайте, где находится труба, прежде чем сбегать в магазин товаров для дома.Независимо от повреждения или размера разрыва, для замены основной водопроводной трубы потребуется больше времени и усилий, поскольку она удерживает больше воды и приводит к дополнительным соединениям, в отличие от одной трубы под раковиной в ванной.

Если поломка небольшая, вы можете исправить ее и предотвратить дальнейшие повреждения, сэкономив при этом деньги. Однако, если вы используете коммерческую ленту или химическое связующее, следите за этим ремонтом, потому что он может лопнуть позже, и вы вернетесь к тому, с чего начали.

3. Отремонтировать лопнувшую трубу

Устранение разрыва или трещины в неосновных трубах обычно довольно просто, но это может стать дорогостоящим в зависимости от выбранного вами материала для ремонта. Вот недорогой ремонт небольших трещин и разрывов воды, который также обеспечивает превосходную фиксацию.

Вам понадобится обычный садовый шланг очень большой длины и два или три шланговых зажима или аналогичные зажимы, обеспечивающие сильное сужение. Измерьте щель или трещину и отрежьте садовый шланг примерно на десять дюймов длиннее, чем необходимо, чтобы заполнить поврежденную область.

Затем нарежьте садовый шланг, чтобы можно было надеть его на трещину или лопнуть водопроводную трубу. Используя хомуты для шлангов или аналогичные кронштейны, удерживайте часть шланга над поврежденной областью и сожмите ее как можно сильнее. Проверьте свой ремонт, включив воду.

Если разрыв больше, срежьте ножовкой ту часть трубы, которая сломалась. Обязательно отрежьте его примерно на дюйм больше по обе стороны от разрыва. При замене отсутствующего участка трубы используйте распорки для труб и герметик, но не затягивайте его слишком сильно.Когда стяжная гайка затягивается слишком сильно, она приобретает овальную форму, что приводит к дальнейшей утечке. Если вы слишком сильно затянули стяжную гайку и ремонтные овалы, начните с другой стяжной гайки.

4. Привлечь профессиональную сушильную бригаду

Если вода из прорвавшейся трубы попала на стены или потолок, а также на пол, обратитесь в профессиональную компанию по восстановлению воды. Простое использование вентиляторов и открытых окон для сушки пропитанного места — это приглашение к появлению плесени, грибка и даже серьезному заболеванию для вашей семьи.Вы также можете отключить электричество в этой части дома в качестве меры предосторожности от ударов.

Если вы успешно восстановили свой дом до первоначального состояния или самостоятельно устранили лопнувшую трубу, поздравляем! Обязательно запускайте холодную воду, затем горячую; и не забудьте промыть туалеты до начала нормального использования.

Советы по временному устранению утечек в трубах

У вас должен быть план действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы исправить протекающую трубу в случае неисправности трубы.Самая маленькая трещина в трубе может привести к ущербу от воды на сотни или даже тысячи долларов. Как и протекающий водонагреватель, протекающая труба может быть чрезвычайно опасной как для вашей семьи, так и для вашего имущества.

John C. Flood имеет команду опытных сантехников с более чем 100-летним опытом работы в этой области, которые своевременно предоставляют клиентам услуги, на которые они могут положиться. Однако иногда такие события, как протекающие трубы, могут произойти без предупреждения и быстро привести к повреждению вашего имущества.Пока вы ждете, пока сантехник решит проблему, есть несколько решений, которые вы можете найти на время.

Существует несколько способов временного исправления протекающей трубы. Помните, что краткосрочное исправление протекающей трубы похоже на пластырь. Если у вас есть протекающая труба, важно немедленно связаться с водопроводчиком. Прорвавшаяся труба может в мгновение ока превратить безмятежный дом в затопленный кошмар.

5 вариантов для Как исправить протекающую трубу

1.Применить трубные хомуты

Хомут для труб — это промышленный хомут, который будет удерживать протекающую трубу до прибытия сантехника. Вам также понадобится пластиковая или резиновая накладка, изолента и хомут для ремонта труб. Выключите подачу воды и затем оберните резиновую или пластиковую накладку вокруг неисправного участка трубы. Закрепите заплатку изолентой, а затем закрепите хомутом для максимальной прочности. Вы можете приобрести эти многогранные предметы в местном хозяйственном магазине.Этот метод ремонта негерметичных труб — один из самых всеобъемлющих.

2. Эпоксидные компаунды

Это вещество представляет собой податливую клейкую замазку, которая может проникать в небольшие щели (например, протекающую трубу) и затвердевать. Перед тем, как приступить к ремонту этим методом, отключите подачу воды, чтобы вещество успело высохнуть. Месите его в руке, чтобы смесь стала мягче, прежде чем втирать ее в трещинки. После включения подачи воды проверьте наличие дополнительных утечек.

3. Резиновые соединители для труб

Резиновый соединитель для труб — это вариант, который можно быстро реализовать, если вам понадобится помощь в ремонте протекающей трубы во время чрезвычайной ситуации. Для утечек, которые появляются на стыке или в середине, важно использовать резиновую муфту или соединители, которые охватывают и стягивают место утечки.

4. Втулки ремонтные

Выяснить, как исправить протекающие трубы под раковиной, может быть труднее, чем при других типах утечек. Ремонтная втулка — это экономичный вариант временного ремонта поврежденной трубы.Ремонтная втулка идеально подходит для устранения утечки через точечное отверстие. Этот метод аналогичен использованию трубного зажима, поскольку он может обеспечить надежную временную фиксацию. Важно помнить, что это краткосрочное решение, которое может быстро выйти из строя, если оставить его без внимания слишком долго.

5. Клейкая лента

Если ничего не помогает, можно временно исправить протекающую трубу изолентой. Начните с обертывания изолентой протекающей трубы как можно больше раз, чтобы создать плотное прилегание. Этот метод с наименьшей вероятностью приведет к успешному ремонту вашей трубы, поэтому старайтесь не включать воду снова, если в этом нет крайней необходимости.

Свяжитесь с Джоном К. Флудом для получения детектора утечки воды Проверка

Очень важно запланировать регулярное обслуживание сантехники, чтобы избежать дорогостоящей аварии.

Leave a Comment

Отопление масляное: центральное отопление, масляное или дровяное

центральное отопление, масляное или дровяное

Как же сегодня холодно! Давай зайдём погреться в этот тёплый дом!

В течение нескольких зимних месяцев обогрев дома выходит на первый план. Вполне возможно, что этот вопрос уже решён для вас. Но если вы надумали поменять оборудование для обогрева, или вы строите новый дом, самое время всё хорошенько взвесить.

Есть несколько способов отопления: центральное, масляное и дровяное. Рассмотрим, какие факторы надо учесть при их выборе.

Самый главный из них, пожалуй, это стоимость. В неё входит как цена оборудования, так и ежемесячные затраты на поддержание его в действии. Кроме этого, надо рассмотреть воздействие на экологию, безопасность, простоту использования и насколько хорошо данный вариант подходит для вашего дома.

Изучение всех этих факторов поможет вам принять правильное решение. Потратьте несколько минут на чтение этих строк, и вы сможете сделать верный выбор в вопросе отопления.

Вас привлекает дровяная печь? Узнайте больше, что бы принять действительно правильное решение

Центральное отопление

Этот тип выбирают многие домовладельцы. В этом случае вам понадобится отдельное помещение для размещения оборудования.

Централизованный обогрев дома осуществляется тремя путями. При первом, тёплый воздух нагнетается через сеть воздуховодов по всему дому. При втором, по всему дому через систему труб циркулирует горячая вода, а в третьем случае вместо воды используется горячий пар.

Преимуществом данной системы является её эффективность. Она располагается в одном месте и оттуда тепло достаточно быстро распространяется по всему дому.

Есть несколько вариантов источника тепла для такого вида обогрева дома. Это может быть газ, солнечная или электрическая энергия, вам нужно только сделать выбор в соответствии с вашими нуждами и бюджетом.

Говоря о бюджете, следует сказать, что у центральной системы самая высокая стоимость установки. Но она окупается со временем, делая этот вариант хорошей инвестицией на будущее. Размер стоимости будет зависеть от используемого типа топлива. Самая высокая цена монтажа у системы с солнечным подогревом, но при этом энергия Солнца почти бесплатна.

Центральная система почти не имеет недостатков. Ею легко управлять, термостат, установленный в ней, выключает подогрев при достижении нужной температуры, тем самым, исключая ненужный расход энергии.

Комфорт в любом уголке вашего дома

Масляная система отопления

Если вы обдумываете выбрать этот вариант, вам необходимо рассмотреть производительность, компактность и воздействие на окружающую среду. Что касается эффективности, то масляный обогрев работает намного быстрее всех других.

Это объясняется тем, что масло при сгорании достигает гораздо более высоких температур, тем самым нагревая дом гораздо быстрее. Современные масляные системы намного совершеннее своих более ранних аналогов. У них устранён тот неприятный эффект, когда запах разогретого масла попадал внутрь помещения.

Главным преимуществом является портативность. Это особенно актуально для удалённых районов, куда тяжело доставить другие виды топлива. Масло же можно доставить в любой район и сохранять его в емкостях до наступления холодов.

Следующий вопрос – это воздействие на окружающую среду. К счастью, это воздействие невелико, так как масло при сгорании почти не загрязняет воздух. Единственный недостаток — это невозобновляемый источник, что делает его не устойчивым. И последнее — это стоимость. Удивительно, но сжигание масла намного дешевле электрического способа обогрева и это объясняет его популярность.

Оборудование, работающее на масле, нагревает дом намного быстрее электричества и газа

Дровяная печь

Многие сейчас считают важным использование для своих нужд возобновляемых источников энергии. Если вы придерживаетесь такой же точки зрения, использование дров может быть лучшим выбором для вас. Немаловажно и то, что дровяное отопление очень недорогое.

Однако для того чтобы получить этот недорогой источник энергии, вам нужно приложить усилия по заготовке дров. Также вам необходимо иметь в доме место для хранения дров. Но для многих эти недостатки не являются препятствием из-за низкой стоимости этого возобновляемого топлива. Плюс к тому что затраты при этом варианте невысоки, а сама дровяная печь относительно доступна.

Следующий недостаток дровяной печи — это её неэффективность. Считается, что она очень хорошо прогревает пространство вокруг себя, а остальное помещение остаётся тем холоднее, чем дальше оно расположено от печи.

И ещё один аспект. Хотя многие исследователи сейчас считают дым от сжигания дров наименее вредным из существующих, надо заранее позаботиться об уменьшении загрязнения окружающей среды от печного дыма.

Вариант с использованием дров может быть лучшим выбором для вас

Какой же способ лучший из всех

Теперь, когда вы немного знаете обо всех видах отопления, нужно понять какой вид из них лучший.

Существуют несколько факторов, которые способны повлиять на ваше решение.

Первостепенным является наличие или отсутствие отопления в вашем доме. Если вы устанавливаете отопление в новый дом, то вопрос стоимости можно не принимать в расчёт. Но в случае, когда сначала нужно демонтировать уже установленное, стоит задуматься, во что это обойдётся.

Следующим фактором будет воздействие на окружающую среду. Решите для себя, каким источником энергии вы бы хотели воспользоваться и в принципе так ли важно для вас уменьшение загрязнения природы.

И наконец, вопрос безопасности для вашей семьи. Печь, расположенная в комнате, где играют дети, может представлять опасность для них. У других систем нет этого недостатка. Окончательное решение должно быть принято с учётом всех пожеланий и требований.

Не упустите ни одного фактора, выбирая лучший для вас способ обогрева дома

Теперь у вас есть вся необходимая информация для принятия правильного решения о том, как лучше поддерживать тепло в вашем доме.

Помните, что центральное – самое удобное при использовании, но имеет дорогую установку, которая быстро окупится в процессе использования. Масляное же относительно недорого, мало воздействует на среду и привлекательно для живущих в отдалённых районах. Но масло относится к невозобновляемым источникам энергии. Дровяная печь недорога в установке и эксплуатации, но имеет недостатки в безопасности и надо побеспокоиться о загрязнении от печного дыма.

Главнейшим фактором обычно бывает бюджет, но зная как оборудование работает, преимущества и недостатки вам легче будет принять верное решение.

Вам осталось только спросить у себя, что из вышеупомянутого больше подойдёт вашему дому?

Отопление дома отработанным маслом: достоинства и недостатки

Отопление – важный вопрос, с которым встречается каждый владелец дома или коттеджа. Помимо выбора оборудования необходимо определиться с обогревающей жидкостью. Все чаще люди задумываются о том, чтобы использовать масло, а не воду для системы отопления дома. Существует множество мнений касательно этого вопроса, в которых мы постараемся разобраться.

Отопление – это важно

Вопрос отопления возникает еще во время проектирования нового дома. Иногда он появляется при изменении режима эксплуатации. Так, например, человек мог приобрести себе дачный домик, в котором прошлые хозяева бывали только в теплое время. Теперь же он намерен посещать его поздней осенью и зимой. Что же делать? Не оставаться же в холодном помещении? Ответ очевиден – отопление. Важно выбрать какое именно и с каким теплоносителем. Это зависит от многих факторов.

Большинство старается использовать в своей системе воду, так как она является самым дешевым и энергоемким теплоносителем. При этом если температура упадет ниже нуля, то она замерзнет. В результате систему придется отогревать, и в лучшем случае заваривать некоторые лопнувшие трубы. В худшем – менять всю систему, включая котел. Такая ситуация не только не приятная, но и затратная.

Поэтому зимой для воды используются специальные добавки, препятствующие замерзанию. Они бывают разные, начиная от жидкости с минеральной солью, и заканчивая спиртовыми. Каждая обладает своими положительными и отрицательными качествами. Но все же, ни одну из них нельзя назвать идеальной. Именно в связи с этим многие задумываются не о том, что добавить в воду, а на что ее заменить.

Масло в качестве теплоносителя

Как многим известно, масло имеет значительно меньший порог замерзания, чем та же вода. Поэтому и появляются идеи использовать именно его в системе отопления. Как и во всем здесь есть свои достоинства и недостатки.

Достоинства

Отработанное масло в системе отопления имеет массу достоинств:

  1. В зимний период жидкость не замерзнет. Разве что температура в доме упадет до отметки в -35 градусов по Цельсию. Согласитесь, такое вряд ли будет.
  2. Не важно, как долго держится отрицательная температура – это никак не влияет на масло. Включить котел и начать отапливать помещение можно в любой момент.
  3. Низкая испаряемость за счет структуры.
  4. Нет необходимости дополнительно вливать какие-либо присадки для того, чтобы теплоноситель не замерзал.
  5. Масло обладает высокими антикоррозийными свойствами. Поэтому нет необходимости часто промывать систему.
  6. Имеет высокую термическую стабильность.

*

Недостатки

Несмотря на очевидные преимущества этого вида теплоносителя, все же существует ряд недостатков:

  1. Необходимость фильтрации перед вливанием в систему. Дело в том, что обычно отработка представляет собой смесь из множества масел разных марок и вязкости. Помимо этого, она содержит в себе сторонние компоненты в виде грязи и металла. Процесс очистки немалого объема может обойтись в крупную сумму.
  2. Наличие нужного количества. На данный момент еще нет компаний, которые занимаются целенаправленным сбором и очисткой масла для будущего вливания в системы отопления. А потому найти достаточное количество нужной консистенции будет проблематично.
  3. Высокая пожароопасность. В случае утечки возникает возможность воспламенения. Правда для этого жидкость должна войти в непосредственный контакт с открытым источником огня.
  4. Недопустимо использование котла с прямым нагревом.
  5. Замена всех резиновых прокладок и соединителей на маслостойкие, найти которые будет сложнее, так как обычные системы отопления ими не комплектуются. Кроме того, их покупка может обойтись в крупную сумму.

Особенности

Перед заливкой отработанного масла в систему важно проверить множество нюансов, которые в будущем повлияют на работу и комфорт жильцов.

Итак, известно, что этот теплоноситель текучий, даже в холоде. Но для обычного отопления – этого недостаточно. Теплое и остывшее масло имеет значительно отличающуюся друг от друга вязкость. Поэтому трубы в системе должны иметь одинаковый диаметр. А иногда на обратных отводах можно сделать и крупнее. Дело в том, что котел сам по себе разогревается быстро, но при этом не успевает проталкивать масло. В этом случае возможно даже закипание.

Также важно заранее подумать о размерах расширительного бачка. В водных системах обычно берется 10% от общего объема жидкости. С маслом дела обстоят немного сложнее, ведь при нагревании оно увеличивается больше, чем h3O. Несмотря на это уровень в системе все равно нужно время от времени проверять и при необходимости доливать. В таких конструкциях рекомендуется ставить баки, размером в 30% от общего объема.

Особенно важным условием в вопросе отопления дома отработанным и уже очищенным маслом является герметичность. В большинстве случаев с первого раза не получается полностью избежать протечек. Идеальным считается в таких местах накладывание нового сварного шва, так как прокладки и подобные элементы не решают ситуацию. После этого система запускается и проверяется на полную герметичность – в местах, где есть даже микроскопические отверстия, появляются небольшие капли. В этом случае желательно слить все масло и переварить проблемные места. При этом повторять процедуру нужно до полного исправления системы.

Необходимо обязательно обратить внимание на все соединительные резьбы. Очень важно, чтобы они были качественными, особенно на подаче. В противном случае при нагревании на них могут появляться небольшие капли. А иногда соединение даже будет протекать. При этом герметизировать подобный стык будет сложно. Можно сразу сказать, что решить проблему паклей или фумлентой не удастся. В некоторых случаях помогают специализированные герметики, способные выдерживать температуру до 400 градусов.

Если говорить в целом, использование масла в отопительной системе позволяет оставлять помещение на длительное время в любую погоду. И при этом нет необходимости волноваться за ее переохлаждение. Кроме того, с помощью этого теплоносителя можно нагревать батареи до больших температур, не боясь выхода из строя системы. Но, как и везде, существуют свои положительные и отрицательные стороны.

Обустраиваем масляную котельную — Волга Ньюс

Котлы, работающие на отработанном масле, могут быть использованы для отопления и нагрева воды. Они так же удобны и безопасны в использовании, как и газовые, однако это решение дороже как с точки зрения инвестиций, так и эксплуатации. Что вы должны знать о масляных котлах и каким требованиям должна отвечать домашняя масляная котельная — вы узнаете в статье ниже.

Подогретое масло хорошо работает там, где нет возможности использовать твердое топливо, нет доступа к газовой сети или невозможно создать внешний резервуар для газа. В случае масляного котла вы имеете дело с автоматическим устройством, не требующим технического обслуживания, как и в случае с газовым и электрическим котлом, когда нет необходимости ежедневно заправлять топливо и удалять накопившуюся золу. Подача мазута может обеспечить автоматическую работу котла в течение всего отопительного сезона, топливо сгорает полностью — выбрасываемые выхлопные газы не содержат вредных для окружающей среды веществ.

Такие котлы безопасны в использовании и доступны на https://oilsystem.ru/ по хорошим ценам. Они, широко используются не только для отопления односемейных домов, но и для многосемейных зданий и коммунальных служб. Отопление дома с масляным котлом обходится дороже, чем с природным газом. Средняя эффективность конденсационных котлов от известных производителей достигает 94%. Из-за более низкого содержания водяных паров, образующихся при сжигании мазута, дополнительный выход энергии от конденсации не такой высокий, как в конденсационных газовых котлах. Из-за более низкой рабочей температуры 55/45° C сфера использования конденсационных масляных котлов ограничена низкотемпературными установками. Поэтому они сотрудничают с низкотемпературными конвекционными нагревателями, настенными фанкойлами и системами поверхностного водяного отопления: напольными и настенными.

Топливные баки

Что, с одной стороны, является преимуществом масляного котла (необслуживаемая работа устройства), с другой является его недостатком. Вам нужно купить большую — желательно достаточную на весь отопительный сезон — порцию топлива. Оно должно храниться внутри здания, рядом с котлом. Резервуары для хранения масла доступны в исполнении с одинарной и двойной оболочкой, чаще всего они изготовлены из полиэтилена PE-HD, реже из стального листа. В зависимости от производителя они могут быть в версиях с емкостью от 200 до 9000 л.

Принимая решение о хранении масла в одностенном резервуаре, необходимо сделать герметичную ванну вокруг него — что обеспечивает дополнительную защиту в случае вскрытия резервуара и утечки масла. Резервуары с двойным корпусом лучше защищают от механических повреждений, поэтому вы можете устанавливать их без необходимости в дополнительном корпусе. Отдельные баки оснащены специальными шлангами для наполнения, вентиляции и откачки из них масла.

Жидкотопливная котельная

Котельная на жидком топливе должна соответствовать ряду требований, которые гарантируют безопасное использование и уверенность в том, что никаких опасных ситуаций не произойдет. Строительные нормы и правила устанавливают минимальную высоту помещения, где установлены масляные котлы, на уровне 2,2 м — минимальный объем должен составлять 8 м3. Нефтяные котлы мощностью до 30 кВт могут быть установлены в помещениях, не предназначенных для постоянного проживания людей. При большей мощности — в отдельных комнатах.

Там, где будет установлен масляный бак, полы и стены высотой до 10 см и пороги дверей высотой 4 см должны быть водонепроницаемыми. Условие водонепроницаемости также распространяется на все кабельные вводы в пол и стены — до высоты 10 см. Все перегородки в комнате должны соответствовать соответствующему классу огнестойкости. В помещении, где установлен котел, надо обеспечить воздух в количестве, необходимом для правильной работы котла, а также для подачи и отвода воздуха для вентиляции котельной. Дымоход, работающий с масляным котлом — из-за более высокого содержания серы, чем в других видах топлива — должен быть изготовлен из кислотостойкой стали.

Котел на отработанном масле для отопления частного дома своими руками

На чтение 6 мин Просмотров 173 Опубликовано Обновлено

Котел на отработанном масле с водяным контуром – это напольное отопительное оборудование, функционирующее на необычном топливе, в виде отработки. Устройство отличается экономичностью, превосходящей газовые аналоги. Конструкция станет оптимальным выбором для обеспечения теплом частных домов, где для отопления дорого использовать электроэнергию, а газовая магистраль не предусмотрена или еще находится в разработке. Котел решит проблему с обогревом больших площадей от 600 метров, сэкономит деньги людей, которые имеют свободный доступ к большим объемам отработанного масла.

Принцип действия

Котел на отработанном масле

Котлы на отработанном масле с водяным контуром имеют некоторые различия с дизельными/газовыми конструкциями. Перед сжиганием топливо нужно сильно разогреть в специализированной камере, которая чаще всего располагается с внешней стороны горелки.

Принцип работы:

  • Посредством насоса из бака хранения топлива отработка транспортируется в резервуар предварительного нагрева. Специальный поплавок регулирует поступаемый объем.
  • С помощью нагревательного элемента (ТЭН) масло доводится до показателей 80-110°С.
  • После достижения рабочей температуры топливо через форсунку транспортируется в камеру сгорания, где перемешивается с воздухом с помощью турбонаддува.
  • Теплообменник нагревается и передает энергию теплоносителю, циркулирующему в контуре.

Устройство котла на отработке

Вертикальные капельные модели функционируют немного по другому принципу:

  • из внешнего резервуара масло переливается на горячую чашу, расположенную в камере сгорания;
  • попав на раскаленную поверхность, топливо испаряется;
  • за счет нагнетания воздуха полученная смесь полностью сгорает.

Стенки камеры в этом случае представляют собой водную рубашку, которая при нагреве делится теплом с теплоносителем.

Воздушно-масляная смесь сгорает при температуре, которую определил производитель. Чаще всего параметры варьируются в пределах 600°С. Важно следить, чтобы не было отклонений от нормы, иначе это приведет к быстрому загрязнению камеры сгорания и других деталей оборудования, процесс выгорания топлива будет неполным и внутри котла начнут образовываться токсические вещества. Чтобы повысить безопасность и увеличить срок службы конструкции, пуско-наладочные работы желательно доверять профессиональным мастерам с соответствующей квалификацией.

Для выработки 11 кВт тепла необходимо 1 л. отработки. При естественных потерях в среднем при мощности 30 кВт будет расходоваться 3 литра топлива в час. Указанные в инструкции производителем параметры в основном рассчитаны на беспрерывную работу оборудования.

Преимущества и недостатки

К главным плюсам масляного котла относят:

  • Автономность. Отопительная система на масле не требует газообеспечения.
  • Надежность. Простая, понятная конструкция при правильной и аккуратной эксплуатации редко требует ремонта. Главное своевременно проводить ТО и менять износившиеся детали.
  • Выгода, экономия. Отработанное масло относится к недорогим и эффективным видам топлива и обходится дешевле, чем газ и электричество.
  • Широкий спектр применения: офисные здания, жилые дома, производственные/промышленные зоны и т.д.
  • Экологичность. В процессе работы топливо выгорает полностью, что гарантирует отсутствие выбросов вредных веществ в атмосферу.
  • Быстрый нагрев. Рабочая температура достигается быстро, отдача тепла начинается с первых минут функционирования.

Помимо достоинств котел на отработке имеет незначительные минусы:

  • Необходимость в регулярном обслуживании. Так как отработанное масло относится к вторсырью, в его состав входят разнообразные примеси, которые оседают на поверхностях конструкции. Для снижения частых поломок стенки камеры сгорания требуют постоянной очистки от загрязнений.
  • Монтаж дымохода. Котлы на масле нуждаются в установке дополнительных элементов.

Перед тем как выбрать оборудование этого типа необходимо оценить доступность топлива. Отработку в основном реализуют на СТО, некоторых предприятиях.

Двухконтурные котлы

Масляное двухконтурное отопление позволяет помимо тепла обеспечить жилое/нежилое помещение горячим водоснабжением. Плоская поверхность бака, наполненного водой, прогревается и с помощью насоса регулируется давление в магистрали. Температура подаваемой жидкости практически не меняется, поэтому необходимо разбавление холодной водой.

В отоплении, работающем на отработке, рекомендуется применять резервуары с объемом не больше 140 литров. Бойлер нагревается за короткий период времени, в среднем за 2 часа в зависимости от размеров водохранилища.

Котел на отработанном масле своими руками

Схема для создания своими руками

Для котла на отработке своими руками понадобятся:

  • листовой материал для бака, крышки;
  • масляный насос;
  • термостойкий герметик;
  • труба для оборудования дымохода;
  • переходники из стали;
  • вентилятор;
  • опорные металлические переходники.

Также важно предварительно подготовить инструменты: сварочный аппарат с электродами, болгарка, строительная рулетка, набор ключей, дрель, молоток. В качестве котла можно использовать бочки для кислорода/пропана, это ускорит и облегчит процедуру.

Этапы самостоятельного производства оборудования:

  • составление чертежа – чаще всего берется оптимальный готовый вариант и адаптируется под определенные условия;
  • подбор материалов – учитываются марка, толщина стали;
  • создание устройства по схеме.

Во время сварки важно следить за тем, чтобы швы были герметичными и надежными. Для регулировки положения к днищу привариваются ножки, которые при необходимости меняют высоту. После подготовки котла проводятся контрольные испытания, где мощность наращивается постепенно.

Для равномерного распределения, притока топлива применяется автоматика, которая реализуется в специализированных торговых точках.

Установка котла и дымохода

Котел масляного отопления размещается в предварительно подобранном месте в определенной удаленности от легковоспламеняющихся элементов. При желании можно организовать бетонную площадку с защитным бортиком, который обеспечит безопасность при переливе топлива. Блок автоматики желательно монтировать на стене. К оборудованию должен быть обеспечен легкий доступ.

Провода, масляные шланги изолируются так, чтобы не было прямого контакта с горячим котлом. В трубку сбоку монтируются термодатчики, емкость с отработкой размещают в пределах 1,5 метров от разогретой поверхности конструкции.

При установке дымохода соблюдаются следующие правила:

  • диаметр соответствует выходу трубы;
  • толщина металлической трубы не менее 0,5 мм;
  • не более трех поворотов;
  • высота не меньше 5-ти метров.

Дымоход должен возвышаться над кровлей.

Особенности эксплуатации

В процессе эксплуатации, чтобы продлить срок службы оборудования, необходимо регулярно проводить следующие мероприятия:

  • чистка камеры сгорания;
  • очистка трубки подачи масла;
  • продувка автоматики от пыли.

Также нужно соблюдать все рекомендации производителя.

Котел на отработке, созданный своими руками, должен быть безопасен. Устройство нужно размещать поодаль от горючих объектов, материалов. Так как в процессе работы котла происходит усиленное выгорание кислорода, важно обеспечить помещение вентиляцией и дымоходом с регуляцией тяги. В месте пересечения дымохода с крышей ставят защитный кожух.

радиаторы отопления электрические с термостатом, энергосберегающие, лучшие настенные в квартиру

Самое распространённое средство для дополнительного, а чаще и основного обогрева дома — масляный радиатор.

Он состоит из металлических секций, внутри которых находится некоторое количество теплоносителя — минерального масла.

С помощью электрических нагревателей оно приобретает необходимую температуру, постепенно при её увеличении начинает расширяться и в итоге заполняет около 80% всего обогревателя.

Конструкция масляного радиатора отопления

Для безопасной работы и хороших теплопроводящих свойств системы изготавливаются масляные батареи из прессованных (иногда литых) стальных форм.

Они представляют собой составную конструкцию из секций с тонкими рёбрами.

Внутри помещаются небольшие отсеки, в которые позже заливает теплоноситель. Раскаливается масло за счёт электрических нагревателей, помещённых рядом с этими отсеками внутри корпуса рёбер. Конструкция размещается на металлической основе с ножками.

Справка! Производители могли бы и полностью наполнять устройства маслом, но не делают так не из-за скупости, а по причине безопасности: масло при расширении в плотно заполненном обогревателе оказывает сильное давление на его стенки — создаётся опасность взрыва.

Технические характеристики

У масляных обогревателей относительно мало технических характеристик. Главной из них, которой руководствуются при выборе и покупке — мощность. Мощность определяет то, насколько эффективно устройство будет справляться со своей задачей — прогревать воздух в помещении. Чем больше пространства, тем мощнее необходим радиатор: на комнату около 25 квадратов понадобится батарея энергопотреблением в 1,5—2 кВт.

Важно! Масло в таких системах раскаляет стальные стенки до очень высоких для помещения температур — 130—150 градусов, поэтому мощные радиаторы лучше приобретать вместе с теплоизоляционным кожухом.

Оснащение: зачем нужен термостат

У большинства масляных радиаторов однотипный дизайн: основа, на которую установлен металлический корпус с теплоносителем и нагревателями.

Меняется, как правило, лишь число секций — чем больше, тем выше мощность устройства и площадь рёбер — чем они шире, тем равномернее отдаётся тепло в помещение.

Из оснащения любой радиатор получает колесики для удобной транспортировки и почти всегда ручку для ещё большего удобства, термостат, предназначенный для контроля температуры стенок системы и масла внутри, а также специальное углубление для шнура электросети и панель управления — электронную либо механическую.

Принцип работы электрических элементов

Внутри корпуса помещены электрические нагревательные элементы — ТЭНы, которые разогревают минеральное масло (теплоноситель радиатора) до необходимой температуры, которую домовладелец выставит на термостате.

Масло, нагреваясь, начнёт подниматься вверх по отсекам и передавать тепло стенкам батареи, а они — в помещение.

Для большей эффективности работы, рёбра большинства радиаторов не делают слишком тонкими: площадь, на которой сконцентрируется вся температура, будет очень маленькой, из-за чего теплоотдача происходит медленно — система становится инертной.

Плюсы и минусы энергосберегающих батарей

Масляные батареи выбирают исходя из характеристик определённой модели и площади, особенностей отапливаемого помещения. Кроме того, на выбор влияют и формальные характеристики: преимущества и недостатки системы. Для взвешенного решения при покупке нужно знать, что такие радиаторы:

  • имеют относительно низкую стоимость, поэтому приобрести его можно даже при скромном бюджете или в тот момент, когда срочно понадобился дополнительный источник отопления, а средств на него не запланирован;
  • из-за небольших габаритов и малого веса могут легко перемещаться из одной комнаты в другую за секунды;
  • не очень быстро нагреваются, но зато долго отдают тепло в помещение, термостату не нужно часто подавать сигнал о включении ТЭНа, так как масло продолжительное время сохраняет высокую температуру;

  • при работе не издаёт никаких шумов, так как в нём попросту отсутствуют движущиеся части;
  • легки в обслуживании и очистке;
  • энергосберегающие.

Но такие радиаторы, разумеется, не лишены недостатков:

  1. При работе стенки батареи сильно нагреваются, из-за чего может произойти возгорание, если рядом находятся легковоспламеняющиеся предметы. Кроме того, случайное прикосновение к устройству оставит сильный ожог.
  2. Далеко не для всех удобно, что радиатор находится посередине комнаты, а не висит под подоконником. Это особенно заметно в маленьких квартирах, где большой прибор будет только мешать владельцам дома передвигаться.

Вам также будет интересно:

Типы обогревателей

Главное разделение подобных устройств происходит по месту их расположения:

  1. Мобильные — на ножках или колесиках.
  2. Стационарные — на креплении к стене.

Важно отметить, что некоторые радиаторы могут относиться как к первому, так и ко второму типу: производители поставляют в комплекте с такими устройствами и крепления к стене, и колесики (либо ножки).

Настенный или напольный

Если обогреватель постоянно стоит только в одной комнате, то нет никакого смысла оставлять его на полу — проще и лучше будет закрепить его на стене.

Фото 1. Масляный радиатор на колесиках модели EOH/M-4157, мощность 1500 Вт, производитель — «Electrolux».

Если же обогрев требуется в разных комнатах, то вечно снимать радиатор со стены — проблема, поэтому куда разумнее оставить его на колесиках.

Важно! Даже прикреплённый к стене масляный обогреватель можно самостоятельно снять и повесить в другом месте; такое вряд ли провернёшь с алюминиевыми или чугунными системами отопления.

Кроме того, почти все настенные радиаторы с таким теплоносителем выпускаются в защитном кожухе с конвектором, что улучшает их теплоотдачу и защищает проживающих от случайных прикосновений и, соответственно, ожогов.

Как выбрать лучшее устройство для частного дома или квартиры

Чтобы верно подобрать радиатор для обогрева дома или квартиры, обращают внимание не только на плюсы и минусы, но и на характеристики и особенности моделей:

  1. Мощность — напрямую зависит от энергопотребления радиатора. Чем больше помещение, тем выше должна быть мощность. В среднем, если в помещении нормальные условия изоляции и стандартной высоты потолки, то на 20 квадратов нужна отопительная система на 1,7—2 кВт, но не больше.
  2. Количество секций — определяет эффективность работы обогревателя: чем шире каждая секция и чем их больше, тем быстрее нагреется воздух в помещении с этим радиатором.

  3. Режим работы — в современных моделях радиаторов давно используют электронную систему управления, из-за чего появилось множество режимов их работы.
  4. Регулировка — температура устанавливается с помощью термостата: когда она достигает установленного минимума, он запускает в работу ТЭНы, которые нагревают масло. Также начало работы устройства откладывается с помощью встроенного таймера в некоторых моделях.
  5. Встроенный увлажнитель — горячие конвекционные потоки испаряют большое количество влаги из воздуха. Для решения этой проблемы в радиаторе устанавливается контейнер с водой, который при нагревании испаряет воду и увлажняет воздух.
  6. Экономичность — с помощью термостата постоянная работа ТЭНов прекращается: масло и так долго остывает, зачем его так долго нагревать. При достижении определённой температуры термостат отключает нагреватели, после чего масло начинает медленно остывать, отдавая тепло в помещение.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором описывается разница между конвекторами и масляными обогревателями.

Эксплуатация в комнате

Разумеется, для частного дома лучше покупать крупные и мощные системы, а для квартиры — средние или даже небольшие (секций 5—6). С таким обогревателем необходимо обращаются очень бережно: не тянуть за провод при попытке выключить, не дотрагиваться оголёнными частями тела, если нет защитного кожуха и как можно реже сушить на нём вещи — это опасно. Хранить радиатор нужно в сухом помещении.

Отопление в Германии: как у них устроенно

 

В конце прошлого года я получил работу в Германии в качестве ученого в Технологическом институте Карлсруэ. Еще будучи в России, я столкнулся с проблемой поиска и съема жилья в Германии. Дело в том, что спрос сильно превышает предложение, и как правило, в Германии арендодатель выбирает арендаторов из длинного списка желающих. В отличие от России около 50% немцев не имеют собственного жилья, что с одной стороны хорошо, т.к. это повышает их мобильность.

 

Самому снять достойное жилье дистанционно из России практически нереально. Дело в том, что хозяева или риелторы устраивают смотрины квартиры или дома всем желающим в строго определенное время. Т.е. буквально приходит 20-30 человек, становятся по цепочке и обходят жилье друг за другом. Несколько напоминает прощание с покойником. Фотографировать, как правило, запрещают. Далее все желающие оставляют краткую информацию о себе, своей семье, о работе и зарплате. Необходимо максимально заинтересовать арендодателя, чтобы из большого круга лиц он выбрал именно тебя. Для этого необходимо или желательно иметь рекомендации с предыдущего места жительства. Также может помочь знакомство или договоренность с хозяевами или риелторами. В Германии такие связи называют витамином Б.

 

Собственников жилья также можно понять, т.к. в случае невозможности оплаты арендной платы вследствие увольнения или болезни, по закону хозяин не имеет права выселить арендатора. Поскольку желающих много, а жилья мало, то, казалось бы, что можно устраивать аукцион с повышением цены за аренду. Однако немецкие законы запрещают повышать плату после предыдущего съема квартиры, если не проводились какие-либо серьезные переоснащения или ремонт.

 

Еще одна странность для нас съема квартиры заключается в том, что в 80% случаев квартира будет пустой, а в 20% даже без кухни. Бывает, что на кухне просто торчат канализационная труба и фитинги для подключения воды. Ну, хотя бы ванные и туалеты всегда оборудованы. Бывает, что можно выкупить мебель или хотя бы кухню у предыдущего хозяина, но это тоже обойдется в круглую сумму.

Через коллег с работы, применив так называемый витамин Б, я нашел временное жилье в Германии в виде третьего этажа в отдельном частном доме настоящих немцев. Жилье временное, ищу постоянное для моей семьи. Сейчас в моем распоряжении комната метров 15, маленькая кухня с холодильником и микроволновкой, санузел метров 10. За все плачу 380 евро, что включает проживание, электричество, воду, интернет. Иногда еще меня и кормят. Про семью немцев расскажу позже, возможно, с фотографиями. Если коротко, то немцы мне попались (или я к ним попал) очень добрые и необычные.

 

В этот раз хочу рассказать про отопление в немецких домах. Оно бывает электрическое (в Баден-Вюртембург редко, т.к. самое дорогое), газовое (самое выгодное), масляное (на самом деле грязная солярка, насколько я понял) и дровяное (экологически самое чистое, т.к. возобновляемая энергия). Часто разные виды отопления совмещаются.

 

В доме моих немцев в подвале одновременно стоят две печи: дровяная (синяя слева) и на масле (красная справа). Как правило, работает только дровяная печь, которая греет воду одновременно и в другой печи, а всего 400 литров. В магистрали стоит насос (или два) и термопара (на фото слева), по которой определяют когда стоит добавить дров в печку. Обычно держат температуру около 80°С.

 

Дровяная печь 1981 года производства чугунная настоящая немецкая фирмы Buderus. Написано, что мощность ее до 24 кВт. За все время эксплуатации с ней не было никаких проблем, только раз поменяли дверцу. За целый день отопления зимой уходит около 40-50 штук дров (не знаю, как правильно), за год – 30 кубометров. Отапливаемая площадь дома, учитывая подвал, составляет около 300-400 квадратов. Одновременно поддерживают горение не более 3 штук дров внутри печи, иначе все тепло уходит в трубу. На трубе установлен датчик, учитывающий количество выделяемого углекислого газа. Т.е. что попало в печи жечь нельзя, только дрова. Какие последствия неправильной топки не знаю. Я обратил внимание хозяина на опасность нахождения картона и спичек сверху печи и пластика и дров сбоку. Немец сказал, что это допускается.

 

Вторая печь на масле включается редко. В другом помещении находится резервуар с 6000 литрами масла. При стоимости масла около пол евро за литр, одна заправка стоит 3000 евро. Последней заправки хозяевам хватило на 12 лет.

 

Заготовкой дров в нашей местности немцы занимаются всерьез. Думаю, что основная причина этого все же желание сэкономить на отоплении. На втором месте стоит забота об экологии, поскольку дерево – это возобновляемый ресурс. В-третьих, старые деревья куда-то нужно девать, иначе они будут просто долго гнить и занимать место в лесу.

 

У немцев данной местности есть свои неогороженные участки прямо в поле. Раньше там сажали картофель, репу, морковь, спаржу и т.д. Сейчас все это намного выгоднее покупать, поэтому многие используют эту землю только для подготовки и хранения дров.

Далее привожу фотографию с небольшой части поленницы дров моих немцев. Сейчас у него на участке 80 кубометров дров, чего должно хватить почти на три года. Фото делал на днях, когда выпало много снега. Т.е. у более-менее обеспеченных немцев, живущих в частных домах имеются на участках поленницы дров. Дрова обычно никто не трогает, но несколько лет назад у моего немца украли 3 куба березы.

 

Немцы не сидят сложа руки, и сегодня я напросился помочь с резкой дров. Работа состояла в нарезке бревен и прутков на более короткие длиной 90 см. Далее с помощью специальной установки на тракторе эти 90 см заготовки нарежут на 2 для более длинных печей либо на 3 для коротких. Мы работали аж 7 часов за это время немцы сделали несколько пауз для еды, но что удивило, даже ни разу не присели для отдыха. Сам я физическую работу очень люблю, т.к. мне нравится видеть результат своих трудов. В общем за день по сути вдвоем мы перетащили и частично порезали 20-25 кубов заготовок дров. На фото показана одна треть от всей кучи.

 

В качестве сырья для изготовления дров используют ненужные помеченные краской в лесу деревья. Совершенно бесплатно позволено брать ветки, прутья толщиной до обхвата руки мужчины. Для изготовления обычных дров используют привозные покупные стволы деревьев. Мои немцы дрова в основном готовят из дуба, бука, осины, туи, дикой вишни (из того что я видел). Дуб, бук и береза дают больше всего тепла.

 

Расскажу о быте немцев, у которых я живу. Хозяев зовут Адель и Бернард. Бернарду 67 лет, Адель – 63. Живем мы в доме примерно 1900 года постройки. Этот дом построил еще дедушка Адель. Таким образом, здесь живет уже 3 поколение. К сожалению, на моей родине деревянные дома так долго не стоят, а каменных или кирпичных в деревнях не строили. У Бернарда еще жива мать, ей 90 лет. Она живет одна в своем доме в соседней деревне. Нужно понимать, что немецкая деревня от города в основном отличается только размерами и выглядит примерно так.

 

Итак, дом на 4 уровнях с пристройкой располагается на 5 сотках земли. Земля в Германии дорогая, стоимость одной сотки земли для постройки дома составляет около 30 тыс. евро. На участке есть свой гараж и очень небольшой садик. Стоимость такого дома я оцениваю примерно в 300-400 тыс. евро. На первом уровне – 2 спальные комнаты, кухня, санузел, на втором – спальня, кухня, кабинет, зал, санузел, на третьем уровне, на котором я живу – спальня, маленькая кухня, санузел. В подвале, как обычно, топочная и прачечная. Дом 30 лет назад был утеплен снаружи Rockwool (базальтовое волокно). Бернард своими руками все сделал, штукатурили по сетке наемные рабочие. Бернард утверждает, что некоторые немцы утепляют пенопластом, из-за этого дом не «дышит», и в доме может образоваться плесень.

 

В посте про отопление спрашивали про температуру в помещениях. Я не могу отвечать за всех немцев, но как правило, хорошо топят только те комнаты, в которых живут. Т.е. днем зал, кухню, санузел греют до температуры 20-22°С. В других комнатах может быть и 15°С. Ночью греют спальню, но до температуры 18-20°С, остальные комнаты либо не трогают, либо если не лень ставят нагрев на минимум. В нашем доме это происходит автоматически, поскольку дрова ночью прогорают и дом остывает. Утром в 6 утра Бернард спускается в подвал, чтобы растопить печь.

 

Здесь следует написать, что температура в 20-22°С дома несколько холодная для большинства россиян. Когда я жил в хрущевке без регулировки подачи воды на батареях, то температура в помещении достигала 30°С, причем особенно жарко становилось в мороз тоже под -30°С. При такой высокой температуре холодный воздух с улицы содержит очень мало воды. Нагреваясь в доме, относительная влажность такого воздуха уменьшается до 10-20%. На мой взгляд, это пересушивает кожу, органы дыхания. Человек становится более восприимчивым к разного рода простудам. При температуре 20°С мне находиться более комфортно, но я обычно надеваю тонкий свитер. Немцы тоже надевают что-нибудь теплое. Влажность при этом может достигать 40-50% и более. Что касается сна, то считается, что для эффективного удаления отработанного материала из мозгов (а именно для этого и нужен сон) необходим сон при более низкой температуре, чем днем. Лично я и в России на ночь охлаждал помещение, открывая окна. Но я сплю под двумя одеялами. Если в комнате было слишком тепло, то я не высыпаюсь.

 

(автор @Ergi)

 

Как устроены электрические масляные радиаторы отопления, преимущества и недостатки

Настенные или напольные электрические масляные радиаторы отопления эффективны в качестве дополнительного подогрева помещения. Высокий уровень безопасности позволяет эксплуатацию устройств в помещениях с повышенным уровнем пожароопасности: заправочных станциях, операторских кабинках и т.д.

Типы электрообогревателей на масле

Существует несколько типов обогревателей на масле, в основном отличающихся между собой типом установки.

  • Изначально потребителю предлагались исключительно напольные варианты. Первые модели использовались для обогрева квартиры, были малоэффективными и потребляли много электричества. Впоследствии, для увеличения производительности, укомплектовывались вентиляторами, увеличивающими интенсивность конвекционного потока воздуха.
  • Настенный электрический масляный обогреватель – внешний вид и конструкция напоминают панельные и секционные радиаторы, в зависимости от модификации. Был изменен корпус. Изначально предусматривался нагрев помещения с использованием вентилятора.
    Производители учли недостатки напольных моделей. Настенные бытовые масляные электрические обогреватели приобрели производительность, стали быстро прогревать помещение, затрачивая для этого меньшее количество электроэнергии.
  • Система электрического отопления с масляными радиаторами. Одной из последних разработок стала система обогрева типа «теплый плинтус». Электрический прибор располагается в нижней части стены, для обеспечения беспрепятственной циркуляции воздуха. Предназначен для использования в качестве основного источника отопления, в постоянном режиме эксплуатации.

Модели обогревателей имеют разную тепловую мощность. Для создания комфортного режима отопления, рекомендуется выбирать установку по формуле 100 Вт =1 м².

Как работает масляный электрообогреватель

Минеральное масло имеет большую теплоотдачу, чем вода, поэтому используется в качестве теплоносителя в обогревателе.

Принцип работы прибора отопления следующий:

  • Теплоноситель – в масляные радиаторы заливают масло. Для увеличения теплоотдачи используют только минеральные технические составы с определенной вязкостью.
  • Нагревательный элемент – в конструкции применяется ТЭН, помещенный в герметичный корпус. Греющие элементы не соприкасаются с маслом напрямую, что обеспечивает максимальную безопасность эксплуатации.
  • Приборы контроля – первые модели оснащались простейшими механическими терморегуляторами. Современные системы, используемые для постоянного обогрева, снабжены несколькими датчиками, препятствующими перегреванию масла и корпуса, регулятором температуры с электронным управлением. При случайном падении обогревателя, автоматически отключается подача напряжения.
  • Корпус – изготовлен во взрывобезопасном исполнении. Некоторые модели имеют конвекционные каналы и внешним видом напоминают алюминиевые радиаторы отопления.

ТЭН нагревает масло до определенной температуры. Хорошая теплоотдача позволяет равномерно прогреть теплоноситель. Масло нагревается по принципу косвенного нагрева. Исключается прямой контакт с ТЭНом.

Для обеспечения комфортной и безопасной эксплуатации, во всех современных моделях используется так называемая защита от «дураков». Специальные датчики следят за перегревом поверхности корпуса, случайного опрокидывания устройства. Если кто-то решит высушить вещи на радиаторе (что делать нельзя), система просто выключит обогреватель.

Популярные марки масляных радиаторов

Для загородного дома, дачи, офиса, служебных помещений, выбор масляного нагревателя является оптимальным вариантом. Недавно был составлен рейтинг популярных электрических радиаторов отопления. При этом учитывалось не только мнение эксперта, но и отзывы потребителей. В результате был составлен следующий список:

  • Vitek – неплохая модель китайского производства. Прибор снабжен функцией защиты от перегрева и терморегулятором. Допускается работа при минусовых температурах, до -10°С.
  • Rolsen – производитель выпускает большое количество бюджетных моделей, в основном предназначенных для дополнительного подогрева помещений. Преимуществом продукции Rolsen является высокий класс защиты. Встроена функция отключения прибора в результате опрокидывания или перегрева поверхности.
  • DeLonghi – представитель итальянского обогревательного оборудования. Отличием от предыдущих моделей является предоставляемая производителем гарантия на эксплуатацию. Особая конструкция обеспечивает быстрый прогрев теплоносителя и выход на рабочую мощность.
    Компания DeLonghi, одна из первых предложила конструкции масляных обогревателей с функцией антизамерзания теплоносителя. Модификации оптимально использовать для дачи. Забирать обогреватель домой в зимнее время года нет необходимости.
  • NeoClima – производитель предлагает напольные масляные обогреватели батарейного типа. Большинство из моделей NeoClima можно использовать в качестве постоянного источника обогрева.
  • Electrolux – шведская компания, известная производством климатической техники для дома. Потребителю предлагаются как бюджетные версии, так и оборудование премиум класса. В моделях Electrolux используется реле защиты от перегрева, электронный или механический блок управления, вентилятор.
  • Erisson – компания предлагает подвесные модели, снабженные блоком управления с плавным регулированием температуры. Erisson оптимально подходят для неотапливаемых помещений и в качестве основного источника отопления.

Рейтинг марок производителей, представлен по мере увеличения популярности. Список можно продолжать и дальше. На рынке климатической техники потребителю предлагают свою продукцию несколько десятков производителей.

Как выбрать масляный электрообогреватель

При выборе обогревателя необходимо обратить внимание на технические характеристики устройства, описанные в правилах по эксплуатации. Потребуется обратить внимание на мощность радиатора, дополнительные функции и другие аспекты.

Определяем необходимую мощность обогревателя

В инструкции указывается КПД обогревателей, а также приводятся параметры мощности. Некоторые покупатели сталкиваются с определенной проблемой. В технических характеристиках европейской продукции, вместо привычных кВт, могут приводиться килокалории. Такой расчет принят во всем мире, поэтому известные производители указывают мощность обогревателя в ккал.

Как рассчитать необходимую мощность климатической техники?

  • Масляные электрообогреватели вырабатывают 859 ккал/час тепла, на каждый кВт. Соответственно, радиатор с производительностью 2 кВт каждый час сможет произвести около 1718 ккал. Произведя обратные расчеты и переведя ккал в кВт, можно высчитать необходимую мощность устройства.
  • Для поддержания температуры в помещении и использования в качестве дополнительного обогрева, достаточно будет установить бюджетную модель с производительностью 50 Вт на каждый м².
  • Если планируется использовать установку в качестве основного источника отопления, расчеты выполняются по формуле 100 Вт = 1 м². Масляный электрический обогреватель может обогреть квадратуру до 20 м². Для отопления помещений с большей площадью, экономичнее выбрать инфракрасные или электрические конвекционные обогреватели.

Выбираем обогреватель по дополнительным функциям

Предварительно необходимо определиться, что именно ожидается от нагревательного оборудования. Функциональные особенности влияют на удобство эксплуатации и обеспечивают дополнительную защиту.

На что стоит обратить внимание?

  • Устройство обогревателя. Скорость нагрева помещения и равномерность распределения тепла зависит от эффективного использования конвекции. Модели с встроенным тепловентилятором лучше использовать в неотапливаемых помещениях, а также комнатах, с большой площадью, свыше 15 м².
  • Система защиты. Безопасность при эксплуатации обеспечивают контроллеры и датчики. Внутри корпуса расположен поплавок, контролирующий наличие теплоносителя. При снижении уровня масла в обогревателе, в результате падения или потере герметичности корпуса, подается сигнал на отключение.
  • Дополнительные функции. На выбор электрического масляного радиатора отопления влияет наличие дополнительных встроенных устройств. К примеру, некоторые модели имеют ионизатор воздуха, другие автоматически поддерживают необходимую влажность в помещении, третьи снабжены специальной съемной сушилкой для вещей.

Для отопления балкона следует выбрать обогреватель, имеющий функцию антизамерзания. Это позволит эксплуатировать его даже при опускании температуры ниже 10°С.

Могут ли быть возгорания от масляного радиатора

Пожары из-за масляных электрообогревателей могут быть исключительно по причине нарушения правил при использовании и неисправной проводки.

  • Нарушение правил эксплуатации. Не допускается использование прибора для обогрева помещений с повышенной влажностью. Запрещено сушить белье без специального приспособления, а также ложить сверху на радиатор вещи. Это является одной из самых распространенных причин сильного нагрева и возможного возгорания.
  • Неисправная проводка. Обогреватель, особенно имеющий датчики защиты от перегрева, является полностью безопасным. Причиной пожаров является неисправная или не соответствующая характеристикам устройства проводка. Принцип работы основан на замыкании греющего элемента. При этом на ТЭН подается напряжение 1-2 кВт.
    Если на питающий провод запитан, по крайней мере, еще один прибор, возгорания не миновать. Обогреватель подключают к кабелю, подключенному непосредственно к счетчику. Для большей безопасности устанавливают автоматы и УЗО.

Температура поверхности обогревателей в случае неисправности терморегулятора поднимается до 150°С. Корпус техники должен быть защищен от детей. Устанавливать радиатор нужно вдали от занавесок предметов мебели.

Что лучше, масляный обогреватель или электрический

По своим техническим характеристикам, масляные обогреватели уступают электрическим конвекторам. Поэтому, первые не подходят для использования в качестве основного источника обогрева.

Если учесть, что без обслуживания масляные обогреватели – это источники постоянного горения пыли и сжигания кислорода, становится понятна нецелесообразность применения устройств. Оптимально использовать обогреватели для отопления дач, загородных домов и неотапливаемых помещений.

5 Что нужно знать о нагреве масла.

Вопреки тому, что вы думаете, мазут чистый, безопасный и обильный. Биоразлагаемый и на 95 процентов чище, чем был в прошлом, постоянно улучшается для людей, которые хотят быть более экологически и финансово ответственными при обогреве своих домов.

Как компания, которая поставляет высококачественный мазут, уделяя особое внимание безопасности и удовлетворенности, мы понимаем, что наличие фактов дает вам — клиенту — возможность сделать правильный выбор в отношении обогрева вашего дома.

Посмотрите по пяти пунктам, почему сегодняшний топочный мазут безопасен, экологически безопасен и эффективен. Мы также покажем вам, как топочный мазут может быть частью решения, позволяющего стать более экологически безопасным, при этом удовлетворяя все потребности в комфорте вашего дома и семьи.

1. Это безопасно, понятно и просто!

Многие люди думают, что любое масло легко воспламеняется, но это просто неправда. Нагревательное масло так же безопасно, как вода. Если вы возьмете спичку и бросите ее в чан с мазутом, вы обнаружите, что пламя гаснет — это потому, что оно может воспламениться только с помощью так называемой «усовершенствованной системы горения», обычного механизма в печах для отопления дома.

Печное топливо для дома испускает четко распознаваемые признаки до того, как воздух может достичь опасного уровня окиси углерода, такого как сажа, запахи и дым. Кроме того, пары домашнего топочного мазута не смертельны, а это означает, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации у вас будет гораздо больше шансов понять, что происходит, пока не стало слишком поздно.

2. Экологичность

Были предприняты шаги, чтобы сделать домашнее отопительное масло более чистым, безопасным и экологически безопасным.Сера в отопительных смесях вносит большой вклад в выбросы парниковых газов. За последние два десятилетия содержание серы в нефти сократилось с более чем одного процента до примерно 0,5 процента, то есть почти на 100 процентов. Кроме того, выбросы от горелок достигли почти нулевого уровня, чтобы еще больше уменьшить влияние мазута для отопления на нашу атмосферу.

Для большей ясности, Oil & Energy — отраслевое издание для энергетической отрасли — процитировало немецкое исследование, проведенное в 2004 году, которое показало, что топочный мазут в целом имеет более низкие выбросы, чем природный газ.Фактически, все части цикла природного газа, от продукта и обработки до транспорта, создают огромные объемы выбросов, которые влияют на здоровье нашей окружающей среды.

3. Дефицит? Подумай еще раз

Несмотря на то, что СМИ говорят о дефиците запасов нефти, ясно, что дело обстоит наоборот. Соединенные Штаты являются третьим по величине производителем нефти в мире наряду с 36 другими странами, включая Саудовскую Аравию и Канаду — наших крупнейших поставщиков *. Это означает, что мы как страна не полагаемся ни на один источник нашей нефти.

Мы также постоянно открываем новые огромные запасы нефти. Кроме того, технологии бурения и добычи совершенствуются с такой скоростью, что ранее предполагаемые недостижимые источники становятся более жизнеспособными.

4. Лучше, чище и надежнее

С 1970 года масляные горелки стали на 95 процентов чище и значительно долговечнее по мере совершенствования технологий. Кроме того, в отличие от старых масляных систем, новые масляные нагревательные системы не образуют сажи, грязи или загрязнителей воздуха.

5. Более эффективный

По мере совершенствования технологий добычи, переработки и доставки нефть становится все более эффективным методом обогрева домов. При нынешних методах производства и использования мазут примерно на 16 процентов более энергоэффективен, чем газ †. Для сравнения: топочный мазут производит 140 000 БТЕ (британских тепловых единиц, единица измерения тепла) на галлон по сравнению с природным газом, что на 100 000 БТЕ на галлон. Это означает, что для выработки такого же количества тепла, как у нефти, требуется примерно на 40 процентов больше природного газа.

В качестве альтернативы печи, в которых используется масло, более долговечны и имеют более длительный срок службы, чем печи на природном газе — до 30 лет для печей на жидком топливе по сравнению с 11–14 годами для печей на природном газе.

Кроме того, с ростом эффективности использования масла замена вашей печи на более современную установку быстрее окупится за счет экономии коммунальных услуг, особенно в течение длительного срока службы.

Подводя итог

Наличие лучших фактов позволяет нашим клиентам принять наилучшее решение при выборе компании по производству мазута.Мы уверены, что Минан, наряду с историей бесперебойного обслуживания и отзывчивым и квалифицированным персоналом по обслуживанию клиентов, станет для вас первой и последней остановкой в ​​сфере услуг по отоплению дома.

Узнайте больше о том, как мы можем помочь вашей энергоэффективности с обновлением оборудования здесь

* Источник: Energy Answers Today — Ваш путеводитель по экономичному и эффективному домашнему отоплению Вставка от Primedia † Источник: Energy Answers Today — Your Guide to Economical & Efficient Home Heating Brochure by Primedia

Щелкните здесь, чтобы узнать больше о мазуте и его сравнении с газом

Для получения дополнительной информации о нагреве масла и ваших предпочтениях посетите этот наполненный фактами веб-сайт: «Energy Answers Today»

Недостатки мазута — грязная правда раскрыта

Примечание редактора: этот пост написал бывший техник-нефтяник, который предпочитает оставаться анонимным.Здесь все правда.

Ежегодно миллионы домашних хозяйств в США сжигают мазут для отопления домов, чтобы оставаться в тепле в зимний период. Я пишу это сообщение в блоге, чтобы рассказать вам, почему вам следует остановиться.

Кто я? Я проработал почти 10 лет техником-нефтяником в компании HVAC, расположенной в «нижнем штате» Нью-Йорка. Это около десяти лет, потраченных на обслуживание тысяч печей и котлов. Я испачкал руки — в прямом и переносном смысле.

Топливная промышленность известна своей «грязью» и старомодностью.Последней реальной инновацией в технологии сжигания (т. Е. Сжигания топлива для получения тепла) была разработка горелки с удержанием пламени в 1960-х годах. Похоже, что за последние 50 с лишним лет технологии изменили каждую отрасль , за исключением нефти . Рассмотрим двухдневную доставку, смартфоны, интернет . И это не значит, что домовладельцы не заметили, насколько устарели их системы отопления. Подавляющее большинство клиентов, с которыми я общался, жаловались на свою масляную печь. Они просто не чувствовали, что у них есть выбор.

Теперь вы можете подумать: что не так с маслом? Помимо стоимости (дорого) и воздействия на окружающую среду (плохо), это еще не лучший способ обогреть дом. Ниже представлены некоторые из основных недостатков мазута, которые я видел воочию.

3 Недостатки мазута

Частое обслуживание системы

Жидкотопливные котлы требуют частого обслуживания, поскольку мазут нестабилен.
Топочный мазут простаивает в резервуаре для хранения топлива в перерывах между поставками масла.Со временем он загрязняется водой и бактериями, пока не превращается в густой ил.

Этот отстой попадает из масляного бака в топливные магистрали, фильтр и, в конечном итоге, в саму горелку, в результате чего тепло гаснет (что требует посещения сервисной службы). К сожалению, постоянное техническое обслуживание — единственный способ предотвратить засорение этих критических компонентов шламом. Обычно это означает посещение или два в год с единственной целью замены всех фильтрующих элементов, фильтров насоса и форсунок горелки, чтобы обеспечить работу вашей системы в отопительный сезон.

Утечки масла

Подземные и внешние масляные резервуары имеют тенденцию ржаветь и гнить, потому что они постоянно подвергаются воздействию агрессивных элементов. Я почти постоянно получал жалобы клиентов и обращения в службу поддержки по поводу утечек масла.

Вы знаете признаки — пустой резервуар на 550 галлонов, большой участок мертвой травы на лужайке, непреодолимый запах масла. К сожалению, эти индикаторы обычно были единственным способом узнать, произошла ли утечка в подземном резервуаре, и к тому времени было уже слишком поздно.

Утечка масла — худший кошмар каждого домовладельца, потому что двор нужно вырыть, снять и заменить масляный бак, а также почву — и все это будет стоить непомерно дорого. Что еще вы собираетесь сделать , кроме как оплатить счет?

Другими источниками утечки масла внутри дома являются разорванные маслопроводы и прокладки фильтров. Это может привести к тому, что вокруг вашего подвала скопится что угодно, от небольшой лужи масла до галлонов. Возможный материальный ущерб невообразим.Даже после обширных усилий по очистке в вашем доме будет запахов масляных паров.

Поставки масел

Допустим, ваша печь или котел работает именно так, как задумано. Ваш масляный бак все еще должен быть заполнен, чтобы он работал. К сожалению, я знаю, что автоматические поставки топлива часто приходят слишком поздно, из-за чего тепло гаснет тогда, когда оно больше всего необходимо — в разгар зимы. Что еще хуже, после того, как масляный бак опустеет, всегда необходимо вызвать сервисную службу для заполнения системы.Прилежный техник обязательно заменит и вышеупомянутые фильтрующие элементы. В противном случае они, скорее всего, забьются свежевымешанным осадком и илом со дна масляного бака. А если ваш техник забудет заменить эти компоненты? Вы можете рассчитывать на еще один сервисный визит ( и еще счет за обслуживание).

Какая альтернатива маслу?

Мазут никто не любит. Он грязный, неэффективный и может нанести ущерб вашему дому.К счастью, существуют альтернативы отопления , и они набирают популярность. Обратите внимание на такие варианты, как природный газ, воздушные тепловые насосы и геотермальные системы. Я оптимистично отношусь к геотермальным системам, потому что они прямо противоположны системам на нефтяной основе.

  • Для обогрева и охлаждения они используют энергию земли, а не горение.
  • Они не требуют особого ухода и служат долго.
  • Нет риска утечки или разлива.
  • Они сверхэффективны.
  • Они экономят домовладельцам кучу денег на счетах за электроэнергию (и посещениях для обслуживания).

Возьмите это у реформированного нефтяника. Масляное отопление сегодня, по сути, такое же, как и в 1960 году. Начинайте отопление, как будто это будущее, потому что так оно и есть.

Геотермальная энергия подходит не всем. Нажмите кнопку ниже, чтобы узнать, подходит ли это вам.

Почему вы должны покупать дом, в котором используется топочный мазут

Преимущества использования масляного тепла в вашем доме

Покупая новый дом или ремонтируя существующий, вы уже должны учитывать множество факторов.Между настенными покрытиями и напольными покрытиями одним из важнейших факторов, которые необходимо учитывать в вашей тарелке, должна быть система отопления вашего дома.

Многие домовладельцы не думают об этом при оценке своего дома, но это важный аспект любого образа жизни, особенно если вы живете в районе с исключительно суровой зимней погодой. Системы отопления не только влияют на комфорт вашего дома в холодные месяцы, но и увеличивают ежемесячную стоимость жизни, которая обычно составляет более 42 процентов от среднего счета за отопление в США.

Итак, какие варианты есть на рынке для сегодняшнего потенциального домовладельца? Системы отопления на природном газе отапливают сегодня 49 процентов американских домов, за ними следуют электрические системы отопления — 34 процента. Хотя на данный момент это самые популярные варианты, они не самые эффективные для всех. Однако есть еще один вариант — топочный мазут.

Отопление дома мазутом — это проверенная временем система, популярность которой только растет. Многие могут подумать об этом как о старомодной или устаревшей системе, но это не так.Сегодня восемь процентов американских домов отапливаются масляным теплом, и только за последнее десятилетие в Соединенных Штатах было построено 350 000 новых домов с нефтяным центральным отоплением вместо природного газа.

Но почему следует выбирать масло среди других альтернатив? Что делает его таким хорошим вариантом? Чтобы помочь вам понять преимущества систем отопления на жидком топливе по сравнению с другими вариантами отопления, мы обрисовали в общих чертах несколько преимуществ мазута для домашнего отопления и объяснили, почему это может быть огромной выгодой для домовладельцев в Соединенных Штатах.

Преимущества масляного тепла

Если вы подумываете о переходе на масляную систему отопления для дома или если вы заинтересованы в покупке дома с масляным отоплением, у вас могут быть некоторые сомнения по поводу этого метода. Многие считают центральное отопление на жидком топливе устаревшим методом, а другие считают его вредным для окружающей среды. Однако правда в том, что системы отопления на жидком топливе для дома могут предложить несколько огромных преимуществ по сравнению с другими методами отопления, такими как природный газ и электричество.

Есть несколько преимуществ домашнего мазута, которые вы должны учитывать, включая, помимо прочего, следующие:

  • Обильное предложение: Сегодня на рынке имеется много печного топлива, а спрос относительно невелик. Зимой высокий спрос на ресурсы для отопления домов может создать нагрузку на предложение, что приведет к их нехватке. Хотя в самые холодные месяцы года природного газа и пропана может не хватать, вы можете наслаждаться постоянным потоком топочного мазута, необходимого для поддержания комфортной и постоянной температуры в вашем доме.
  • Недорогие цены: Поскольку цены на нефть продолжают снижаться в Соединенных Штатах, вы можете наслаждаться недорогим отоплением дома. Все домовладельцы ищут способы снизить свои ежемесячные расходы, и использование домашней масляной системы отопления — отличный способ сократить расходы.

В среднем цены на отопление на жидком топливе в 2,5–5,5 раз ниже, чем на отопление на электричестве, а старые газовые печи могут быть намного дороже в эксплуатации, чем системы на жидком топливе.Например, за последние 30 отопительных сезонов домовладельцы в Нью-Джерси, отапливая свои дома с помощью систем на нефтяной основе, тратили меньше, чем те, что отопление с помощью систем природного газа! Масляное отопление — это особенно рентабельный метод обогрева больших домов в более холодном климате, поскольку масло имеет тенденцию гореть сильнее, чем газ.

  • Гибкие планы закупок: Большинство людей, знакомых с системами природного газа, привыкли платить за то, что они используют, каждый месяц, поэтому многие домовладельцы отказываются от использования мазута.По крайней мере, 80 процентов потребностей среднего домовладельца в отоплении маслом приходится на три или четыре месяца, и оплата масла, использованного в течение этих месяцев, конечно, может быть дорогостоящей.

Для многих увеличение расходов за короткий период времени кажется препятствием для сделки. Однако дилеры по продаже мазута предлагают очень гибкие планы платежей для любого бюджета. При необходимости вы можете усреднить стоимость масла и равномерно распределить ее на год, вместо того, чтобы платить за все сразу! При таком разделении платежи за отопление на жидком топливе могут быть намного дешевле, чем среднемесячный счет за газ.

  • Clean: Многие люди думают о сжигании масла и вспоминают середину 20-го -х годов века, когда масляные печи производили дым и сажу, что способствовало загрязнению воздуха. Однако технология полностью изменила облик масляного отопления. Сегодня масляное тепло горит на 95 процентов чище, чем в 1970 году, и теперь оно полностью соответствует стандартам Агентства по охране окружающей среды по загрязнению воздуха. Сегодня мазут для отопления жилых помещений создает менее трети выбросов, способствующих загрязнению воздуха в стране.

Помимо более чистых систем, существует больше вариантов для более экологически чистого масла для вашей домашней масляной системы отопления. Из-за национального спроса на более экологически чистые и устойчивые варианты, теперь доступны биотопливо с низким, сверхнизким содержанием серы и возобновляемые источники биотоплива, которые можно использовать в любой системе отопления на жидком топливе.

Практически каждый галлон масла теперь включает биотопливо с низким содержанием серы, сделанное из масла, смешанного с подсолнечным, соевым или растительным маслом.Эти варианты низкосернистого масла могут сократить выбросы серы на 75–80 процентов, при этом уменьшая содержание твердых частиц на 80 процентов.

Они также уменьшают потребность в регулярной очистке, которая является одной из самых больших проблем с традиционным маслом. В традиционном масле сера накапливается и создает отложения на теплообменниках, которые необходимо регулярно очищать для повышения эффективности. Перейдя с традиционного масла на вариант с низким содержанием серы, вы можете увеличить время между сервисами с двух раз в год до одного раза в два года!

  • Энергоэффективность: Инновации в домашних системах масляного отопления привели к невероятному повышению энергоэффективности этих систем.

В настоящее время многие системы масляного обогрева имеют КПД до 95 процентов, обеспечивая большее количество тепла при меньшем расходе топлива. Эта эффективность не только означает, что вы получаете больше прибыли, но и снижает ваши потребности в покупке масла. Недавние отчеты показали, что новые энергоэффективные системы масляного отопления могут сэкономить домовладельцам до 50 галлонов топлива каждый год.

Во многом это невероятное улучшение связано с новым, более чувствительным к окружающей среде оборудованием, например, чувствительными к погодным условиям элементами управления, которые сокращают расход топлива в умеренно холодную погоду и обеспечивают более равномерный обогрев в ответ на изменения внешней температуры.Также теперь на рынке появились интеллектуальные элементы управления, которые изучают ваши привычки использования, чтобы снизить потребление энергии, пока вы находитесь вне дома. Эти интеллектуальные элементы управления также позволяют изменять настройки с мобильного устройства, пока вас нет, что помогает сэкономить как можно больше денег. Новые системы даже повторно сжигают масло, что помогает снизить и без того низкий уровень выбросов и максимально увеличить количество тепла, выделяемого на галлон масла.

  • Долговечность: Замена любой системы отопления может быть обескураживающе дорогостоящей, независимо от того, является ли она системой на жидком топливе, пропане, электричеством или природным газом.К счастью, системы отопления на нефтяной основе часто имеют гораздо более длительный срок службы, чем их аналоги на пропане или природном газе, в среднем 30 и более лет, а резервуары для хранения служат более 10 лет. Этот срок службы можно еще больше продлить за счет регулярного технического обслуживания и использования новых масел с низким содержанием серы, которые легче подходят для систем нагрева масла и требуют менее частого и менее интенсивного обслуживания. Это значительно превосходит системы, работающие на природном газе, которые могут прослужить примерно вдвое или даже меньше, если не требуют регулярного обслуживания.
  • Эффективное нагревание: Топочный мазут горит на 300 градусов больше, чем природный газ. Это означает, что ваша система отопления более мощная и эффективная, чем некоторые из лучших альтернатив, таких как природный газ и электричество. Фактически, один галлон нефти содержит 125 000 БТЕ. Это значительно выше, чем у природного газа, который имеет энергосодержание 20 160 БТЕ на фунт, или пропана с 84250 БТЕ на галлон.

Однако это означает не только улучшение отопления вашего дома.Если вы используете масляную систему отопления для нагрева воды, это может означать, что ваши запасы горячей воды могут восстанавливаться быстрее, чем с другой системой. Скорость восстановления для системы водяного отопления на масляной основе в два раза выше, чем у водонагревателя, работающего на природном газе, и в три раза быстрее, чем у электрического нагревателя.

  • Портативность и доступ: Портативность и доступ — еще одно из основных преимуществ домашнего мазута. Если ваш дом расположен в отдаленной сельской местности или в лесной зоне или по иным причинам считается недоступным для ваших местных систем природного газа, вы можете очень легко использовать вместо него масляное тепло.Вместо того, чтобы полагаться на местного поставщика природного газа для получения тепла, вы управляете своей собственной системой и своим собственным снабжением. Все, что вам нужно, — это блок локализации нефти и масляная печь на вашем участке. Добавьте немного топлива, и у вас будет собственная система.
  • Варианты управления: В то время как домовладельцы, использующие обогреватели, работающие на природном газе или электричестве, привязаны к крупным коммунальным предприятиям в своих районах, у потребителей мазута есть больше возможностей для них. Вы можете контролировать, откуда берется топочный мазут в вашем доме, и можете делать покупки по лучшим ценам и предложениям в вашем районе.Вы даже можете выбрать, насколько экологически чистым является ваше масло, из чего оно сделано и насколько чисто горит.

Кроме того, вы можете хранить столько масла, сколько вам нужно. Если вы предпочитаете покупать ровно столько, сколько вам нужно, вы можете регулярно получать посылки на ваш адрес по мере необходимости. Однако, если вам нравится иметь большое количество, вы можете купить оптом и хранить его в масляном баке. В этих случаях мы рекомендуем приобрести масляный бак.

Приобретая масляный бак, вы можете иметь достаточный запас топочного мазута на месте для немедленного использования в любых обстоятельствах.Будь то надземный резервуар для хранения за пределами вашего дома или в подвале, или подземный резервуар для хранения, закопанный во дворе, вы можете удобно обогревать свой дом и не беспокоиться о том, что в эти долгие зимние месяцы закончится масло. Если в качестве топлива вы выберете масло с низким содержанием серы, вы сможете хранить больше масла дольше, поскольку качество топлива не ухудшается со временем.

  • Безопасность: Есть несколько более безопасных способов обогрева дома. Топочный мазут не содержит канцерогенных веществ, а это означает, что его можно безопасно хранить в вашем доме.Он также не горит в жидком состоянии — его необходимо нагреть до точки испарения, прежде чем он загорится, то есть его необходимо нагреть до температуры выше 140 градусов.

Кроме того, любые утечки в системе гораздо более заметны в системах подогрева нефти, чем в системах природного газа — системы природного газа выделяют окись углерода, которая является невидимым токсичным дымом, тогда как системы подогрева нефти выделяют дым и другие цветные газы при возникает неисправность. Это означает, что гораздо легче увидеть, есть ли серьезная проблема с вашей системой масляного отопления.Учитывая все эти особенности, вы можете отдыхать спокойно, зная, что ваш дом и семья в безопасности с вашей системой масляного отопления.

Где купить мазут

Если вы хотите приобрести недвижимость с системой отопления, работающей на мазуте, или хотите заменить существующую систему на систему, в которой используется мазут, вам понадобится помощь экспертов в области мазута, а также проверенных поставщик топочного мазута. Если вы ищете лучший сервис в отрасли и удобный процесс покупки, обратите внимание на специалистов по нагреву масла в Smart Touch Energy.

В Smart Touch Energy мы предлагаем более простой способ заказа топочного мазута, предлагая опцию онлайн по доступным ценам. Наш веб-сайт позволяет домовладельцам покупать мазут 24 часа в сутки, семь дней в неделю, и ваша доставка будет доставлена ​​в течение трех рабочих дней, а в некоторых регионах она может даже прибыть в тот же день!

Мы также поддерживаем локальную сеть дилеров нефти, оценивая и проверяя их производительность, чтобы убедиться, что ваш опыт является самым умным в бизнесе.Мы обслуживаем дома по всей Новой Англии, включая Мэн, Нью-Гэмпшир, Вермонт, Массачусетс, Коннектикут, Род-Айленд, Нью-Йорк, Пенсильванию, Нью-Джерси, Делавэр и Мэриленд.

Если ваш бюджет является вашей главной заботой, мы можем помочь. Smart Touch Energy предлагает цены на $ 0,40 ниже, чем в среднем по стране, что помогает вам сэкономить деньги. Мы даже предлагаем способы оплаты, чтобы вы могли платить удобным для вас и вашего бюджета способом.

Нужна дополнительная информация о мазуте? Наша выдающаяся команда поддержки предлагает квалифицированные услуги по каждому аспекту домашнего мазута, а также мы можем предоставить экспертные рекомендации, когда вы рассматриваете варианты отопления дома.Наши беспристрастные и надежные советы являются лучшими в отрасли, и мы стараемся их придерживаться.

Обратитесь в Smart Touch Energy сегодня или ознакомьтесь с нашей страницей часто задаваемых вопросов, чтобы узнать больше о том, что печное топливо может улучшить ваш дом. Если вы готовы совершить покупку, немедленно проверьте все наши цены на мазут и запланируйте доставку мазута онлайн.

Газ или мазут: что лучше?

Фото: earth911.com

В условиях, когда температура здесь, на северо-востоке, опускается до однозначных цифр, а во многих других местах ниже 0 ° F, дрожащие домовладельцы обсуждают эффективность и стоимость отопления дома, и дебаты неизбежно сосредоточиваются вокруг вопрос, что лучше, газ или нефть?

Некоторые люди клянутся масляным теплом.Другие с таким же энтузиазмом относятся к природному газу. У меня есть опыт работы с обоими типами печей: в нашем доме используется газ, а у моих родственников есть масляная печь. Для тех, кто рассматривает новую печь, вот несколько плюсов и минусов ваших вариантов.

Возможно, пришло время позвонить профессионалу.

Получите бесплатную бесплатную оценку ремонта от лицензированных технических специалистов HVAC поблизости.

+

Эффективность печи

Первое, на что следует обратить внимание при покупке печи, — это рейтинг эффективности, обычно называемый годовой эффективностью использования топлива (AFUE).Рейтинг измеряет эффективность сгорания машины, где более высокий рейтинг означает более высокую эффективность.

Большинство новых нефтяных печей имеют рейтинг AFUE от 80% до 90%, в то время как их газовые аналоги имеют рейтинг от 89% до 98%. Хотя газовые печи более эффективны, чем масляные печи, эта эффективность имеет свою цену: газовые печи обычно стоят на 10-25% выше, чем масляные печи того же размера. Все новые печи существенно более эффективны, чем их аналоги, созданные десять или более лет назад, некоторые — на 30%.

Таблица рейтингов AFUE: чем выше рейтинг, тем больше экономия энергии.

Затраты на топливо

Однако, когда дело доходит до затрат на топливо, преимущество смещается в пользу газа. Управление энергетической информации США прогнозирует, что в среднем домашнее хозяйство потратит на отопление этой зимой (с октября 2012 г. по март 2013 г.) следующие суммы:

  • Природный газ — 690 долларов на семью, что на 13,3% больше, чем в предыдущую зиму
  • Топочный мазут — 2558 долларов на семью, 22.Увеличение на 5%
  • Пропан (Средний Запад) — 1448 долларов США на семью, снижение на 5,9%
  • Электричество — 964 долларов США на семью, увеличение на 7,3%

Хотя цены на нефть более волатильны и зависят от капризов мировых поставок и спрос, производство природного газа сосредоточено в США и Канаде, что обеспечивает более стабильное предложение. Возможно, из-за этой разницы около 50% американских домов сегодня отапливаются газом по сравнению с примерно 8% домов с масляным отоплением.

Вот некоторые плюсы и минусы каждого типа печей:

Нефтяная печь Trane XV80

Нефтяные печи

  • Нефтяное оборудование обеспечивает больше тепла на БТЕ, чем другие источники тепла, но Требуется резервуар для хранения на месте и должно быть доставлено масло.
  • Масляные печи регулярно и легко обслуживаются компанией-поставщиком (требуется контракт на обслуживание), но обслуживание более обширное из-за грязи и накопления сажи — дымоходы необходимо чистить, а масляные фильтры нужно часто менять.
  • Топливные печи стоят меньше, чем газовые, но КПД ниже, а цены на топливо выше, чем у газовых.

Газовая печь Carrier Infinity

Газовые печи

  • Печи, работающие на природном газе, имеют более высокую эффективность обогрева и меньшие затраты на топливо, но ваш дом должен находиться в районе, где есть доступ к газу.
  • Печи требуют очень небольшого обслуживания (не требуется контракт на обслуживание), но газ дает меньше тепла на БТЕ, чем нефть.
  • Печи тише и чище, но стоят дороже, чем печи на жидком топливе.

Независимо от того, какой тип источника тепла вы предпочитаете, обратитесь к квалифицированному и уважаемому подрядчику HVAC и получите несколько оценок, прежде чем делать какие-либо крупные инвестиции в свой дом. Часто домовладельцам, обновляющим свои системы, доступны государственные и частные скидки или финансовые льготы, поэтому обязательно изучите все свои варианты перед тем, как купить .

Возможно, пришло время позвонить профессионалу.

Получите бесплатную бесплатную оценку ремонта от лицензированных технических специалистов HVAC поблизости.

+

Объяснение печного топлива — Управление энергетической информации США (EIA)

Мазут используется для отопления помещений и воды

Топочный мазут и дизельное топливо являются тесно связанными нефтепродуктами, называемыми дистиллятами . Топочный мазут продается в основном для использования в котлах и печах (для отопления помещений) и в водонагревателях.

Подача мазута

Источник: стоковая фотография (защищена авторским правом)

Топочный мазут окрашен в красный цвет.

Налоговая служба (IRS) требует, чтобы топочный мазут и другие виды дистиллятного топлива, не предназначенные для использования на шоссе, были окрашены в красный цвет. Красный цвет указывает на то, что топливо освобождено от федеральных, государственных и местных налогов, применяемых к топливу, продаваемого для использования на дорогах общего пользования, и как незаконное для использования в транспортных средствах, которые обычно работают на дорогах.

Большинство потребителей мазута в США проживают на северо-востоке.

Большая часть потребления мазута жилым и коммерческим секторами США приходится на регионы Новой Англии и Центральной Атлантики (PDF) страны.В 2012 году Нью-Йорк стал первым штатом, который потребовал, чтобы мазут со сверхнизким содержанием серы (ULSHO) имел содержание серы 15 частей на миллион или меньше. Делавэр и Нью-Джерси перешли на OLSHO в 2016 году, а все шесть штатов Новой Англии перешли на ULSHO 1 июля 2018 года.

Топочный мазут на основе биомассы доступен в некоторых штатах

Почти весь топочный мазут, потребляемый в Соединенных Штатах, производится из сырой нефти. Однако в последние годы некоторые поставщики топочного мазута начали предлагать потребителям смеси топочного мазута из нефтяного дистиллята и дизельного топлива на основе биомассы (биодизель и возобновляемое дизельное топливо).Этот смешанный топочный мазут обычно состоит из 5% биодизельного топлива по объему.

Последнее обновление: 9 ноября 2020 г.

Природный газ и мазут: стоимость, эффективность и многое другое

Есть много причин, по которым выбор масла для обогрева дома является лучшим решением, чем переход на другой источник топлива. Однако мы также понимаем, что при таком выборе у вас есть варианты, например, мазут или природный газ. Прежде чем принять это важное решение, стоит отсортировать факты из вымысла об обоих источниках топлива.

Мазут:

  1. Поставка мазута в изобилии.

    Мировые запасы нефти и нефтепродуктов остаются большими, чем когда-либо. Даже если где-то еще наблюдается нехватка, США не зависят от импорта или какого-либо одного источника поставок: только 727 миллионов баррелей в Стратегическом нефтяном резерве и примерно 2 миллиона баррелей только в Северо-восточном резерве мазута1. И варианты возобновляемого биотоплива. добавляют к уже существующему значительному и устойчивому предложению.В Petro также никогда не заканчивается нефть, и наша служба автоматической доставки гарантирует, что у вас тоже не останется.

  2. Цены на мазут не «дороже» природного газа

    Если рассматривать стоимость мазута, статистика показывает, что в зависимости от того, где вы живете, мазут был дешевле природного газа на протяжении большей части последних трех десятилетий. Если учесть высокую стоимость перевода системы отопления на природный газ, а также повышение цены печи на природном газе на 15-25% по сравнению с печей на жидком топливе, жидкое топливо для дома является экономичным вариантом.

  3. Топочный мазут — это чистое топливо

    Сегодня масло производит почти нулевые выбросы, а новейшие технологии масляной системы «пережигают» топливо, снижая выбросы еще больше. Развивающиеся технологии также включают смеси масла с низким содержанием серы, которые при смешивании с биотопливом создают еще более чистый вариант печного топлива. И, если система жидкого топлива поддерживается должным образом, она горит чисто. Образовавшаяся сажа остается только внутри бака. При содержании метана 95% потери в системе природного газа составляют 18% от общих глобальных выбросов метана, что является мощным фактором глобального потепления и изменения климата.

  4. Технологии топочного мазута никогда не были более инновационными

    Новейшие технологии помогают системам топочного мазута и самому топливу постоянно развиваться для получения еще более чистых, более эффективных и экологически безопасных вариантов. Эти улучшения помогли среднему потреблению домашнего масла с подогревом на 33,6% за последние 30 лет.

  5. Топочный мазут безопаснее хранить и использовать

    Топочный мазут не воспламеняется, пока его температура не достигнет 140 градусов, когда он испаряется.Итак, если вы уронили зажженную спичку в топочный мазут, это все равно, что уронить ее в воду, пламя гаснет при контакте. Топочный мазут также не выделяет окись углерода.

  6. Топочный мазут служит дольше, чем природный газ

    Средняя ожидаемая продолжительность жизни масляного теплогенератора составляет 30 или более лет при надлежащем техническом обслуживании. Средняя продолжительность жизни газовой печи составляет всего 11-14 лет. А показатели эффективности новых систем топочного мазута колеблются от 83% до 95%.

  7. Вы получаете более обильное горячее водоснабжение с мазутом.

    Скорость регенерации горячей воды у водонагревателя, работающего на жидком топливе, в два раза выше, чем у водонагревателя, работающего на природном газе, и в три раза выше, чем у электрического водонагревателя.

  8. Для печного топлива существует больше возможностей управления и обслуживания.

    Поставщики печного топлива предоставляют вам гораздо больше возможностей для управления и контроля подачи топлива. Вы выбираете, какую компанию вы хотите стать вашим поставщиком, сколько и когда вы хотите ее купить или заказать доставку.Вы также можете контролировать свои запасы, поскольку они хранятся в вашей собственности.

  9. У вас меньше шансов столкнуться с проблемами при обслуживании или поставке мазута.

    В масляном баке безопасно хранится ваше собственное независимое снабжение. Поставка, которую вы можете контролировать и контролировать, с гораздо меньшей вероятностью нарушения обслуживания.


Узнайте больше об услугах мазута для вашего дома от экспертов Petro Home Services.

Природный газ:

  1. Производство природного газа ограничено

    В связи с ростом потребления природного газа существуют опасения, что внутреннее производство не сможет удовлетворить спрос. Поскольку природный газ не является возобновляемым и большая часть мировых запасов природного газа находится за пределами США, в будущем вполне возможна зависимость от импорта.

  2. Использование природного газа может быть неэффективным

    Хотя природный газ сам по себе дешевле, он является невозобновляемым ископаемым топливом, и рост глобального потребления природного газа может привести к появлению конкурентоспособного мирового рынка спроса и предложения, а также к росту цен.Эффективность систем природного газа может быть разной. Система высококачественного природного газа может иметь КПД более 90 процентов. Однако менее дорогие системы эффективны на 78 процентов. Кроме того, печи, работающие на природном газе, дороже, чем печи, работающие на масле. Преобразование мазутной системы на природный газ обходится дорого, поскольку снятие резервуара, дымохода, водопровода и канализации потенциально может стоить более 9000 долларов. Поэтому выбор печи на природном газе может быть не лучшим экономическим выбором.

  3. Природный газ оказывает негативное воздействие на окружающую среду

    При содержании метана 95% потери в системе природного газа составляют 18% от общих глобальных выбросов метана, что является мощным фактором глобального потепления и изменения климата.Природный газ добывается гидроразрывом. Фрекинг — это спорный метод добычи газа, при котором бурильщики закачивают воду, песок и химические вещества под землю под высоким давлением для прорыва породы и сбора природного газа. Фрекинг оказывает вредное воздействие на окружающую среду и влияет на окружающие экосистемы и качество воды в регионе

  4. Природный газ требует мер безопасности

    И, в отличие от природного газа, у вас обычно есть предупреждающие признаки поломки масляной системы, такие как дым, запахи или сажа.Природный газ также взрывоопасен, и утечки являются основной причиной смерти от угарного газа. Без надлежащей вентиляции окись углерода может распространиться по дому, и они могут умереть от отравления угарным газом.

  5. У природного газа меньше возможностей обслуживания и больше проблем с поставками.

    Обычно природный газ поступает от одной большой компании, которая дает вам ограниченный выбор при выборе поставщика. Системы отопления на природном газе нельзя использовать повсеместно в США.Эти системы отопления требуют системы подачи газа для подачи газа в здания. Авария на трубопроводе или утечка могут нарушить работу или поставить под угрозу ваш дом.

Узнайте больше об услугах газового отопления для вашего дома от экспертов Petro Home Services.

Поставщики топочного мазута, такие как Petro, предоставляют вам больше возможностей для управления расходами на электроэнергию.

Даже с учетом недавней тенденции к снижению цен на нефть неизбежно, что затраты на энергию будут колебаться и, возможно, снова вырастут, включая природный газ! Мы так же обеспокоены этим, как и вы, поэтому мы предоставляем ряд гибких тарифных планов для защиты ваших цен на мазут и предлагаем варианты оплаты, чтобы помочь распределить ваши годовые затраты на мазут в течение года.У поставщика природного газа может не быть такого же набора возможностей, которые помогут вам сэкономить. Вы также можете рассчитывать на нас в разработке новейших энергоэффективных систем жидкого топлива, которые помогут вам сэкономить на расходах на электроэнергию в доме сейчас и на долгие годы.

Одним из основных преимуществ выбора масла вместо природного газа для отопления дома является то, что поставщики услуг по отоплению мазута, такие как Petro, могут позаботиться о любой системе отопления дома, работает ли она на мазуте, пропане или природном газе. В отличие от поставщиков природного газа, Petro также может позаботиться о настройке, имеет ряд планов обслуживания и работает круглосуточно и без выходных в любую погоду.

Теперь, когда у вас есть факты, вы можете видеть, что мазут остается одним из лучших вариантов топлива для вашего дома.

Свяжитесь с Petro Home Services сегодня по телефону 800.645.4328

.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших услугах по обслуживанию мазута

  1. AmericanEnergyCoalition.com
  2. Брошюра

  3. Energy Answers Today — ваш путеводитель по экономичному и эффективному отоплению дома от Primedia
  4. Карманный справочник

  5. Energy Answers Today от Primedia
    www.energyanswerstoday.com
  6. cityfuel.net

Ссылки по теме

Как система масляного отопления обогревает ваш дом?

Распространенные мифы о жидком топливе:

  1. Окружающая среда : Большинство людей думают, что масляное отопление хуже для окружающей среды, чем другие системы отопления, но это не так. Мазут горит намного чище благодаря новым технологиям, и это одна из лучших систем обогрева окружающей среды.
  2. Цена : мазутные системы дешевле и служат в два раза дольше, чем другие системы отопления, поэтому вложения в них окупаются.Вы сэкономите 5% стоимости топлива, используя масляный обогреватель.
  3. Срок службы : Жидкостные системы отопления служат примерно на 30 лет дольше, чем пропан и природный газ, которые служат примерно 11–14 лет.
  4. Безопасность : Существует распространенное заблуждение, что топочный мазут небезопасен, и это совершенно неверно. В натуральном виде он очень безопасен, как и дизельное топливо. При правильном хранении топочный мазут не представляет угрозы взрыва, или не должно быть повода для беспокойства.

Как работает масляное тепло

Есть три способа обогрева вашего дома масляными системами отопления; к ним относятся вентиляционные отверстия, плинтусы или радиаторы. Это работает так: если ваш термостат опускается ниже определенной температуры, ваш обогреватель получает сигнал о начале обогрева вашего дома.

Когда масло нагревается, оно перемещается из бака к горелке через насос и превращается в теплый туман, смешанный с воздухом. Смесь топлива и воздуха поступает в горелку, где создает пламя в камере сгорания.

Масло нагревает воздух или воду, которая нагревает ваш дом, в зависимости от типа вашей системы отопления.

Вы можете выбрать один из двух типов мазутных систем:

Вы можете выбрать между топкой и котлом. Между ними есть различия, но их объединяет то, что чем новее модель, тем эффективнее она работает.

Печь:

Современные печи с минимальной эффективностью работают лучше и эффективнее по сравнению со старыми атмосферными моделями.Вентилятор забирает отработанный воздух через теплообменник.

Когда вы топите печь на масле, лучше всего подходят более новые конденсационные печи. Эти печи позволяют меньше тепла уходить наружу, и вместо того, чтобы сразу выпустить горячий выхлоп, они сначала охлаждают газы. Таким образом, водяной пар конденсируется, и выхлопные газы выходят наружу через пластиковую трубу сбоку.

Бойлер:

Гидравлические бойлеры нагревают воду, и вода проходит по дому, нагревая все через радиаторы или плинтусы — охлажденные жидкости возвращаются в бойлер для повторного нагрева.

Другой тип мазутной системы — паровой котел. Они встречаются реже, но после закипания воды пар проходит через ее систему и нагревается через радиаторы.

Главное отличие топок от котлов в том, что в топках для обогрева дома используется воздух, а в котлах — вода; Это аналогичный процесс, когда нагретое масло сохраняет систему в тепле, так что холодный воздух или холодная вода могут циркулировать для повторного нагрева.

И в печах, и в котлах для обогрева используется масло, которое запускается в камере сгорания, где масло превращается в пламя.Затем теплообменник нагревает газы или воду, которые проходят через систему.

Техническое обслуживание системы масляного отопления

Система масляного нагревателя, как и другие нагреватели, требует технического обслуживания, чтобы убедиться, что все работает правильно и эффективно. Во-первых, вы должны очистить термостат перед началом отопительного сезона, потому что он помогает регулировать температуру в вашем доме.

Если вы обслуживаете воздуходувку и элементы дымовой трубы вашей масляной системы отопления, они контролируют работу горелки и помогают удалять частицы и другой мусор, которые могут замедлить работу вашего обогревателя.

Есть несколько задач, которые вы можете выполнить, но было бы здорово вызвать специалиста и убедиться, что все в порядке до начала зимы. Посмотрите наши услуги HVAC сегодня и услуги печи, которые обеспечивают ежегодную чистку, необходимую для вашей системы отопления.

Экологические преимущества

Системы масляного отопления производят чистое тепло, а в новых системах почти нулевой уровень дыма и мусора от горения в вашем доме или выброса в воздух. EPA заявляет, что масляные горелки являются одним из самых чистых источников горения.

Хранение масляных резервуаров не представляет угрозы для вашего здоровья или окружающей среды, а резервуары, за которыми правильно ухаживают, могут прослужить многие десятилетия. Топочный мазут не токсичен; он не содержит канцерогенов и поддается биологическому разложению.

Экологические преимущества — отличный повод инвестировать в систему подогрева масла. Они не только более рентабельны и служат долгое время, но и помогают окружающей среде, поскольку они почти не выделяют в воздух дым или мусор.

Leave a Comment

Отопление для дачи на дровах: Отопление дачи дровами

Отопление дачи на дровах — популярная классика

Содержание:

1. Отопление дачи дровами: преимущества

2. Недостатки дровяной системы

3. Альтернативные варианты

Независимо от степени развития строительного рынка, отопление в деревянном доме дровами по-прежнему не теряет своей популярности. Для многих частных загородных домов, с учетом постоянных перебоев в обеспечении воды, такой вариант считается единственно возможным. Именно по этой причине многие владельцы домов при строительстве с особым вниманием походят к установке отопительной системы, тип которой зависит от времени нахождения в доме, типе зимнего климата и многих других факторов. 


Самым подходящим решением проблемы отопления будет теплогенератор на дровах с жидким или твердым топливом. Более упрощенным решением считается установка дровяной печи для дома, которая служила нашим бабушкам и дедушкам и за все это время зарекомендовала себя с лучшей стороны. Кроме того, печное отопление деревянного дома является наименее затратным, а также вполне доступным.

Отопление дачного дома дровами не отличается особой замысловатостью, тем не менее, следует обратить внимание на тип топлива (прочитайте: «Обогрев и отопление дачного дома своими руками»). Так, можно выбрать воздушное отопление на дровах, а также отличать дрова от углей, так как второй вариант отличается большей калорийностью и не требует больших объемов. Более того, при сгорании дрова обогревают стены печи, а уже они нагревают само помещение, что делает данный вид отопления простым и доступным.

Отопление дачи дровами: преимущества

Безусловно, такой вариант обогрева помещения считается одним из самых простых, тем не менее, он обладает рядом преимуществ:

  • Теплогенераторы на дровах позволяют быстро обогреть комнату.
  • Данный вид работает без батарей и трубопроводных систем, что устраняет необходимость их прокладки.
  • Печи небольшого размера идеально впишутся в маленькие помещения, а также обеспечат дополнительную варочную поверхность.
  • Дровяной котел отопления считается одним из самых экологичных типов агрегатов.

Более того, подобного рода печи обеспечивают атмосферу тепла и уюта, а потрескивание дров в очаге создает незабываемое впечатление гармонии и любви. К тому же, дровяное отопление загородного дома также в положительной степени сказывается на состоянии здоровья его обитателей, ввиду высокой экологичности дерева, как вида топлива.

Кроме того, это выгодно с очки зрения материальных затрат. К тому же при наличии небольшого леса рядом с домом, вопрос о том, как отопить дом дровами, отпадает сам собой.Более того, вся установка выглядит очень приятно как воочию, так на фото и видео.

Недостатки дровяной системы

Что касается минусов, то в данном случае можно выделить два наиболее весомых:

  1. Во-первых, это то, что обогреватели на дровах не отличаются малогабаритными размерами. При условии того, что в первоначальном плане помещения место для печи не было предусмотрено, возведение всей системы может быть затруднительно. Это объясняется тем, что помимо основной конструкции необходимо также продумать место для расположения дымохода, а также места для хранения дров, так как отопление дачи котлом на дровах потребует достаточно много.
  2. Во-вторых, это опасность самой системы. Так, многие советуют при отсутствии предыдущего опыта обращения с такими конструкциями,воспользоваться помощью специалиста. Отопление на дровах своими руками должно выполняться в соответствии со всеми требованиями пожарной безопасности.

Тем не менее, при полной загрузке очага, отопление для дачи на дровах позволит поддерживать оптимальную температуру в помещении на протяжении 12 часов.

Какое отопление выбрать для загородного дома, подробное видео:


Альтернативные варианты

При помощи современных технологий можно еще больше улучшить общую систему обогрева, так, всю большую популярность приобретают пиролизные котлы, которые предназначены именно для отопления дровами. Они не отличаются особой замысловатостью и постепенно появляются во многих домах (подробнее: «Как сделать пиролизные котлы своими руками»).

Главное отличие таких котлов от печи заключается в том, что они действуют по принципу газовых генераторов, то есть помещение обогревается при догорании дров. Это позволяет всей системе работать автономно, так как для этого не требуется электричество (прочитайте также: «Газовое отопление в деревянном доме: правила и нормы»).

Пиролизные котлы горят меньше, чем котлы с верхним сгоранием. Что касается времени работы, то все зависит от таких показателей как мощность котла и размеры помещения.

Отопление дома из оцилиндрованного бревна также предполагает наличие определенных запасов самого топлива. Оптимальное место хранения – это навес или же отдельное проветриваемое помещение, так как в данном случае необходимо условие сухости (прочитайте также: «Отопление на даче электричеством — надежное решение»). Дрова обязательно должны иметь выдержку около одного года и быть сухими. Кроме того, стоит приобрести твердотопливный котел, так как это увеличит время автономного горения всей системы.

как сделать, использование печей, каминов, пиролизных котлов

Большинство людей, владеющих дачей или загородным домом, проводят на своих участках только теплые месяцы года.В то же время необходимость посетить свое владение или просто провести выходные на природе в зимнее время становится весьма проблематичным из-за отсутствия отопительной системы в доме.

Конечно, сегодня предлагается много современных способов, как просто, удобно и доступно обогреть дом. Но что делать, если поездки на дачу в холодное время года не такие частые, а провести несколько дней за городом хочется? В таком случае лучше всего организовать отопление дачного дома дровами.

Печное отопление

При отсутствии централизованного газоснабжения, частых перебоях в электрических сетях такой метод является наиболее доступным. Принцип работы печи не отличается особой сложностью. Нужно лишь заложить сухие дрова в нее и поджечь.
Сгорая, поленья отдают тепло, которое прогревает саму печь и внутренние стены, где проложены дымоходы. Те, в свою очередь, обогревают помещение.

Положительные свойства

Обогрев дачного домика с помощью дров хоть и кажется примитивным, но обладает несколькими преимуществами. Основные из которых:

  • быстрый прогрев помещения;
  • не требуется устанавливать радиаторы, прокладывать систему трубопроводов;
  • возможность приготовления пищи;
  • простой монтаж;
  • доступное и недорогое топливо.

Отрицательные стороны

У отопления дровами, при многих положительных качествах, есть недостатки.

  • большие размеры печи;
  • необходимость устройства дымоходов;
  • низкая калорийность топлива, в связи с этим низкий КПД.

Конструкция

Конструкция печи несложная и состоит из нескольких компонентов:

  • камера сгорания или топка;
  • чугунная подставка для углей – колосник;
  • камера для золы – зольник;
  • дымоход.

Монтаж

Прогретая печка хорошо протапливает помещение и не коптит, однако продукты сгорания представляют опасность для человека. В связи с этим печь и дымовые каналы должен сделать специалист, знающий свое дело. И все же с главными принципами установки такого оборудования ознакомиться не помешает и владельцу дома.

Расположение

Как и при установке любого отопительного другого оборудования, сначала нужно сделать проект, в котором следует указать расположение печи и расчетные данные. В большинстве случаев используют готовые чертежи и схемы.

Схема расположения системы отопления.

Располагать отопительный прибор следует так, чтобы его задняя стенка также обогревала помещение, т.е. не примыкала к улице. Если лицевая стенка будет направлена в сторону кухни, можно будет использовать печку для приготовления пищи. Камера сгорания должна выходить на веранду или в коридор.

Материалы

Для строительства применяют красный огнеупорный кирпич, который при укладке следует выдержать в воде 2-3 минуты. Кладут кирпич на специальный раствор, приготовленный из глины и воды, в соотношении 1:1. Некачественный раствор может привести к образованию трещин, плохой тяге, задымлению.

Дымоход

Отдельные требования предъявляются к дымоходу. Его канал должен быть герметичным и обеспечивать оптимальную скорость прохождения дыма. Необходимо предусмотреть также возможность очищения его от сажи.

Хранение топлива

Качество прогрева помещения напрямую зависит от используемой древесины. Немалое значение при этом имеет ее заготовка и хранение. Лучше всего приобрести дрова, спиленные 2 года назад. За это время они успевают хорошо просохнуть.

Для хранения топливного сырья лучше сделать специальное, хорошо проветриваемое помещение, влажность которого находится на минимальном уровне. Кроме того, нужно исключить попадание влаги на поленья.

Современное решение

Отопление дачи с использованием новых технологий заметно улучшило возможности обогрева помещений дровами. Сделать это проще и эффективней можно с помощью пиролизных котлов, специально разработанных для обустройства дровяного обогрева.

Принцип действия

Работа этих котлов построена на принципе пиролизного сжигания. При высокой температуре (до 800 °C) и нехватке кислорода древесина разлагается, выделяя горючий газ. Смешиваясь с кислородом, газ сгорает и выделяет при этом большое количество теплоты.

Главное преимущество пиролиза состоит в том, что процесс сгорания происходит намного медленнее, чем при обычной топке дровами. При этом количество выделенного тепла увеличивается в несколько раз.

На одной закладке прибор может работать до 12 часов, что существенно экономит затраты на топливо.

Преимущества

  • экологичность за счет полного сгорания топлива;
  • отсутствие золы и сажи;
  • регулируемое управление.

Недостатки

  • высокая стоимость котлов;
  • повышенные требования к топливу.

Чем хорош котел для дачи на дровах

Чтобы правильно подобрать котел для дачи на дровах, потребуется изучение предлагаемых производителями вариантов отопительного оборудования. На выбор будут влиять особенности эксплуатации здания, выбранный тип системы отопления и другие аспекты.

Виды дровяных котлов для обогрева дачного дома

Если разобраться, производители предлагают всего два решения вопроса отопления. У каждого варианта есть свои преимущества и недостатки. Решение, относительно подбора оборудования, принимают исходя из особенностей эксплуатации здания.

Обогрев дачного дома выполняют следующими способами:

  1. Жидкостное отопление дачи.
  2. Конвекционный обогрев помещений.

Для каждого варианта используется котел, отличающийся конструкцией и принципом работы.

Устройства жидкостного отопления

Водогрейные отопительные дровяные котлы для дачи работают следующим образом:

  • Топочная камера непосредственно контактирует с теплообменником, по которому циркулирует теплоноситель.
  • Теплообменник подключен к водяному контуру системы отопления.
  • Нагретый теплоноситель отдает тепло помещению через радиаторы, после чего возвращается обратно в теплообменник.

Котлы для отопления дачи на дровах с водяным контуром, эффективное решение вопроса обогрева больших строений с несколькими комнатами. Выгодное решение в случае постоянного проживания в доме в течение всего отопительного сезона.

Устройства конвекционного обогрева

Котлы конвекционного типа, используют принцип циркуляции воздушных потоков. Через топочную камеру проходят трубы, по которым осуществляется забор холодного и отвод горячего воздуха. Конвекционные отводы погружены в топку на две трети от своей длины, что позволяет увеличить скорость нагрева воздуха.

Тепло начинает поступать в помещение через несколько минут после растопки. Недостатком конвекционного отопления являются ограничения, связанные с распределением воздушных потоков. Препятствия на пути теплого воздуха, снижают эффективность нагрева. Подробнее об особенностях конвекционных дровяных котлов «Бренеран», «Бутакова» и т.п. описывается на сайте.

Как выбрать дачный котел на дровах

Выбор дровяного котла для отопления дачи, станет проще, если классифицировать все предлагаемое оборудование на несколько групп, по типу теплообменника, используемому принципу работы и предназначению:

  • Тип теплообменника – существует два варианта исполнения. Стальные котлы стоят в 2-3 раза дешевле чугунных, но чувствительны к перегреву теплоносителя (в твердотопливных моделях случается достаточно часто) и подвержены коррозии. Средний срок эксплуатации 10-15 лет.

    Чугунные аналоги имеют большой вес и стоят дороже, но в качестве преимуществ выделяют стойкость к термическим ударам и способность теплообменника сохранять целостность при закипании теплоносителя. Срок службы чугунных котлов 30-35 лет.

  • Принцип работы – традиционные котлы работают по типу обычной дровяной печи, с единственным отличием, внутрь встроен водяной теплообменник. Недостатком конструкции является большой расход топлива и необходимость подкладывать дрова каждые 3-4 часа.
    Газогенераторный дровяной котел для отопления дачи, имеет более сложное устройство. В конструкции предусмотрено две камеры сгорания. В первой происходит сжигание дров, во второй дожиг углекислого газа, полученного в процессе газогенерации. Отопление дачи котлом на дровах длительного горения, требует дозаправки топливом не ранее чем через 6-8 часов. Некоторые модели способны проработать в автономном режиме несколько суток.
    За счет длительной работы от одной закладки, бытовые дровяные пиролизные (газогенераторные) котлы длительного горения для дачи, являются одним из лучших вариантов решения вопроса отопления.
  • Предназначение – помимо нагрева теплоносителя для системы отопления, котел с двумя контурами, способен подогревать воду, которую можно использовать для душа, мытья посуды, приема ванной и т.д.
    Одноконтурный аналог предназначен исключительно для обогрева помещения. Обычно, такие теплогенераторы имеют большую мощность и справляются с обогревом помещений до 400 м² и выше.

Водяной обогрев дачи дровяным котлом, будет эффективным, при условии правильного выбора отопительного оборудования. При подборе подходящей модели, потребуется помощь консультанта.

Как установить дровяной котел на даче

Котельная дачи на дровах, является местом повышенной пожароопасности. При установке дровяного котла, соблюдаются правила ППБ, а также СНиП, связанные с эксплуатацией твердотопливного отопительного оборудования. Нормы касаются как помещения, используемого под котельную, так и проведения работ, связанных с оборудованием и подключением теплогенератора.

Правила установки дровяного котла на даче включают в себя следующее:

  • Котлу, для нормальной работы, требуется беспрепятственный приток свежего воздуха. Котельную оснащают приточно-вытяжной вентиляцией. Если котел имеет мощность свыше 50 кВт, установка допускается исключительно в отдельном помещении, с общим объемом свыше 8 м³.
  • Монтаж осуществляется на ровное негорючее основание. Допускается облицовка стен и пола негорючими отделочными материалами: кафель, штукатурка.
  • Подключение дымохода требует особой осторожности. В месте прохождения плит перекрытия и кровельного пирога, предусматривают противопожарные разделки, зазоры заполняют негорючей теплоизоляцией. На оголовок дымохода, устанавливают дефлектор и искрогаситель.
  • Энергозависимые котлы подключают к электросети через автоматы, напрямую к щитовой. Дополнительно устанавливают стабилизатор напряжения и источник бесперебойного питания.

Помимо правильного монтажа, отопление дачи с помощью твердотопливного котла на дровах, требует грамотного подбора подходящей радиаторной системы, типа теплоносителя и дымоходной трубы.

Выбор системы подключения радиаторов

Подключение к батареям выполняется несколькими способами. Тип разводки выбирают, в зависимости от технических параметров здания и отопительного оборудования. Оптимальную схему подбирают по следующим критериям:

  • Циркуляция теплоносителя – используется принудительная и естественная циркуляция. Первый вариант обеспечивает равномерный прогрев системы отопления, независимо от отдаленности от котла. Недостатком принудительной циркуляции, является зависимость от наличия электроэнергии.
    Системы с естественным движением теплоносителя, требовательны к качеству разводки и подключения радиаторов. Несоблюдение уклонов и большое количество углов, приводит к снижению теплоэффективности и появлению холодных неотапливаемых зон.
  • Количество труб – отопительные котлы для дачного дома на дровах с водяным контуром, подключаются к одно- и двухтрубной системе. Однотрубная схема заключается в последовательном подключении радиаторов на подающий трубопровод. Обратка соединяется только с последней батареей. Недостатком решения является снижение теплоотдачи с каждым новым радиатором отопления.
    Двухтрубная схема предусматривает подсоединение к каждой батарее как подающего, так и обратного трубопровода. Решение обеспечивает более равномерный прогрев всего водяного контура, но требует размещения сразу двух труб (по полу и под потолком) ухудшая внешний вид комнат.

Подробная информация, относительно разновидностей, преимуществ и недостатков различных схем обогрева, находится в статьях о системах отопления с принудительной и естественной циркуляцией.

Какой тип теплоносителя лучше для дачного котла

Выбор теплоносителя зависит от нескольких факторов:

  • Вода – если дачу планируется использовать для постоянного проживания, оптимальным выбором теплоносителя будет обычная вода. Жидкость быстро прогревается и имеет высокую теплоотдачу, увеличивающуюся по мере эксплуатации. Рекомендуется использовать тот же самый теплоноситель из года в год и не сливать систему отопления летом.
  • Антифриз – применение специальных наполнителей оправдано в случаях сезонного проживания, в теплое время года и временного посещения дачи зимой. Незамерзающая жидкость сохраняет текучесть даже при температуре -15°С. , что достаточно, чтобы предотвратить размерзание системы.
    В качестве недостатков незамерзающей жидкости, выделяют ее текучесть. Любой, плохо собранный стык, обязательно даст течь. Поэтому, если планируется использовать антифриз, потребуется тщательно проверить все соединения системы.

Дымоход для дачного дровяного котла

Твердотопливные котлы относятся к оборудованию, использующему высокотемпературный нагрев теплоносителя. При сжигании дров, температура горения находится на уровне 450-550°С. Дровяные водогрейные котлы длительного горения для дачи, использующие принцип газогенерации или пиролиза, нагнетают температуру в топочной камере свыше 600°С.

Устанавливаемая дымоходная труба, должна выдерживать рабочую температуру свыше 450°С и кратковременный нагрев до 1000°С (наблюдается при возгорании скопившейся сажи). Исходя из технических характеристики различных систем дымоотведения, для ТТ котлов, оптимально подойдут следующие варианты:

  • Сэндвич труба – имеет идеально круглое или овальное сечение, увеличивающее силу тяги, хорошую теплоизоляцию. Отличается простотой монтажа. Подключение к котлу потребует не более 3-4 часов. Срок службы 10-15 лет.
  • Керамическая труба – дымоход имеет длительный срок службы (не менее 50 лет), сводит к минимуму конденсатообразование, устойчив к воздействию агрессивной среды. В качестве недостатков – это большой вес готового дымохода, высокая стоимость.

Кирпичный, асбестовый и обычный стальной дымоход, использовать для подключения к твердотопливным котлам не рекомендуется.

Чем лучше отапливать дачный дом – конвекторами или дровяным котлом

У каждого варианта есть свои преимущества. Конвекторы, не требуют использования жидкостного теплоносителя, контура отопления. Сразу после включения конвектора, в помещение начинает поступать теплый воздух.

Для эффективного обогрева потребуется установить по конвектору в каждую комнату, что не всегда является экономически целесообразным. Конвекторы оптимальный вариант для дач, которые планируется посещать всего несколько раз за отопительный сезон.

Подобрать дровяной котел длительного горения для системы отопления дачи, рационально, если планируется проживать в помещении в течение всей зимы, или каждую неделю по несколько суток. Такое решение имеет следующие преимущества:

  • Топить котел дровами потребуется не чаще чем через 6-8 часов.
  • С помощью одного котла, будет отапливаться все здание, независимо от количества комнат и общей площади.
  • Стоимость котла и работы по оборудованию отопительной системы дачного дома, будет дешевле, чем приобретение и эксплуатация конвекторов, установленных в каждой комнате (с учетом затрат электроэнергии).
  • Использование антифриза позволит пользоваться системой отопления всего несколько раз в году, не боясь разморозки трубопровода.

Положительные отзывы о котлах на дровах, позволяют сделать выбор их пользу. Конвекторное отопление экономически невыгодно, особенно при условии постоянного проживания на даче.

характеристики видов печек и советы специалистов

Отопление печью остаётся в моде даже несмотря на быстрые темпы развития современной техники. Эти печи, предпочтительно на дровах, остаются наиболее популярным выбором для таких построек, как дача или же загородная резиденция. Какой же отопительный прибор для дома следует выбрать именно вам?

Выбор печи для отопления дома дачи

Выбор будет зависеть напрямую оттого, живете ли вы в нём круглогодично либо же приезжаете туда лишь на определённый период. К примеру, если вы приехали туда в зимнюю пору и решили натопить обычную встроенную ещё с советских времён печь, то время, затраченное на её прогревание и начало отдачи тёплого воздуха в пространство может занять больше одного дня.

Такое отопление вам, конечно же, ни к чему. Совершая покупку для дома, в первую очередь задумайтесь именно над этим.

Сегодня производители могут предложить нам дровяные печи, выполненные из стали, что позволяет прогреть жильё в короткие сроки, а также будет простым по установке. Сейчас практически не осталось тех древних кирпичных построек, используемых ранее для того, чтобы приготовить еду и согреться. Даже в таком месте, как дача они больше не устанавливаются. Их полностью заняли небольшие устройства, дающие огромную массу плюсов. Отопление перешло на совершенно новый уровень.

Эксплуатация печек

Как уже говорилось ранее зачастую печь для дома будет выполнена из металла. Лицевая сторона покрывается специальной краской либо же закладывается камнем. Печь зачастую очень легко установить и она не требует приложения особых усилий для эксплуатации.

В большинстве случаев вы сможете использовать как сырьё в качестве обогрева для дома не только дорогостоящие дрова, но и уголь либо же отходы промышленности по обработке дерева. Печи для дома на дровах можно классифицировать так:

  • чугунные;
  • кирпичные;
  • металлические.

Каждая такая печка обладает своими плюсами и минусами. Используйте чугунную печь, если требуется срочно отопить помещение. Благодаря своей компактности и мобильности её можно установить в любом уголке дома. Дым выходит через специальный гофрированный рукав.

Тепло такая печь отдаст очень быстро и сохранится оно надолго. Металлические печи советуют использовать в таких постройках, как дача. Сталь быстро подогреет воздух в помещении, но тепло быстро уйдёт. Дрова хоть и дадут много тепла, но материал ненадолго его удерживает.

Печка из нержавеющей стали

Отлично работает печка из нержавеющей стали, но при долгом воздействии огня на такую печь могут треснуть швы. Самым дорогим, но в то же время самым надёжным выбором будет кирпичная печь, использующая дрова для работы.

При помощи дымохода определённой конструкции тепло быстро приходит и задерживается в квартире надолго.

Если сравнивать с тем, как быстро металлическая печь производит нагрев, то показатели будут, конечно же, ниже, но такой недостаток с лёгкостью компенсируется долгим сохранением тёплого воздуха. Ещё такую печь можно использовать, как:

  1. Аппарат для приготовления пищи.
  2. Камин.

Если работник правильно установит устройство и выведет дым в нужное место, то установится прекрасный баланс теплоотдачи и потерь горячего воздуха. Это позволит поддерживать одинаковую температуру жилища круглосуточно. Но при изменениях температуры воздуха снаружи печь также требуется регулировать.

Дрова используют как отопление газогенераторными либо же пиролизными печами. Гарантируется длительное поступление горячего воздуха, но и материала для обогрева печка затребует больше.

Подобный агрегат работает сразу в двух режимах. Одна часть отопительного материала горит, другая же ждёт своей очереди, постепенно тлея. Печь принадлежит к такому типу, как воздушное отопление.

Газогенераторные конструкции для отопления дачи

Если место установки прибора – дача, то это будет весьма дальновидным решением. Теперь поговорим о газогенераторных устройствах. Плюсами подобных считаются гораздо большая компактность и экономичность в использовании.

Коэффициент полезного действия составляет около 80%. Но печь затребует высокое качество обустройства дымохода и только качественные дрова. Специалисты рекомендуют устанавливать приборы латвийского производства. Они имеют форму свечи.

В специальную колонну заправляются дрова либо же иное топливо, а затем поджигают его и плотно закрывают заслонку агрегата. Телескопическая труба поставляет сверху вниз свежий воздух, необходимый для сгорания материала и зона горящих дров опускается все ниже по мере их иссякания.

Этот процесс можно регулировать специальной заслонкой. Проработать автономно такая печь способна срок до трёх суток, если же отопление производится углём, то эта цифра может достичь шести. Дача – идеальное место для установки.

Конструкция безопасна, экономична в использовании, у неё высокий коэффициент полезного действия. Такая модель обладает способностью работы в режиме «Водяное отопление». Печка очень практична в использовании.

Как минус можно отметить её немалые габариты, а также неудобства в загрузке топлива и его разжигании. Здесь следует упомянуть о печи требующей, в качестве топлива дрова, но уже с автоматическим механизмом их загрузки.

Особенности газогенераторной конструкции

Отличается она высокой степенью интенсивности горения при том, что топка имеет небольшие размеры. Такая печь использует весьма сложную конструкцию для использования топлива. Подача осуществляется по команде специальных датчиков температуры. После того как диск для дров сгорит, подаётся новая порция.

Что же за диски такие? Это заготовленные плоские дрова круглой формы. Толщина их составит немного больше 10 сантиметров. Вы сможете регулировать уровень горения при помощи такого устройства, как шибер. Дача также приемлет и наличие печи работающей на водяном контуре. Теплообменник располагается рядом с топкой либо же в дымоходе.

Газ, разогретый, до высокой температуры поступает с воздушным потоком и передаёт в воду своё тепло. Для повышения коэффициента полезного действия можно расположить в конструкции сразу два или даже три резервуара. Следует очень тщательно соблюдать меры предосторожности и условия эксплуатации, использую печь с водяным контуром.

Толщина стены объекта должна составлять не меньше одного сантиметра. Не забывайте об установке теплоизоляции под днище печи. На теперешнем рынке товаров можно встретить огромное разнообразие моделей. В этой статье перечислены самые популярные и востребованные на сегодняшний день.

Заводские модели печей

Одной из наиболее продаваемых по праву считается печь «Теплодар». Возможно приобрести целых шесть разновидностей этой модели. Дача будет прекрасным местом для её установки. Если основной целью будет быстрое наполнение жилища тёплым воздухом, то стоит отдать предпочтение товару под названием «Сибирь».

Тут выбор может варьироваться по цене и дизайну. Другой замечательный экземпляр – печь «Термофор». Марка гарантирует вам продукт высочайшего качества, выполненный из огнеупорной стали.

Оборудован системой двойного горения, что позволяет распределить тепло по всей комнате в короткий срок. Можно подобрать модель со встроенной функцией самостоятельной очистки от сажи и других веществ. Если вы ищете конструкции специально для бани, то стоит обратить внимание на марку «Ермак». При условии короткого рабочего времени происходит отличная циркуляция воздуха. Оборудован необычной системой дымохода.

Когда же требуется печь европейской марки, то можно купить финскую модель. Она прекрасно впишется в любое помещение, будь то летняя дача или квартира в центре мегаполиса. Несмотря на высокие цены, продавцы гарантируют вам очень долгий срок службы и высокую надёжность прибора. Печь выполнена исключительно из дорогостоящих материалов, что непременно гарантирует его высокое качество.

Отопление дачи дровами под ключ — отопление для дачи на дровах с батареями, на дровах длительного горения

Виды котлов на дровах

Выделяют три вида котлов, работающих на дровах:

  • прямого горения;
  • пиролизные;
  • обратного горения.

Тепловое оборудование различается своей конструкцией, ценой, сложностью обслуживания и продолжительностью работы на одной закладке дров. 

Простым и эффективным видом теплового оборудования являются твердотопливные котлы прямого горения. Они имеют простую конструкцию: топка расположена внизу, при сгорании топлива вода нагревается в теплообменнике, расположенном над топкой. Нагретый до высокой температуры теплоноситель поступает в систему и может циркулировать без насоса, благодаря разнице температур. Преимущества этой теплотехники:

  • энергонезависимость;
  • низкая цена;
  • простое обслуживание;
  • небольшая масса.

Справиться с обслуживанием оборудования этого типа сможет неподготовленный пользователь.

Недостатки оборудования:

  • низкий КПД – не более 70%;
  • высокая скорость прогорания топлива;
  • отсутствие автоматизации;
  • необходимость постоянного контроля за топкой.

Закладка топлива выполняется каждые 3-4 часа. 

Поддерживать температуру воздуха на даче с помощью котла прямого горения только в небольших домах с хорошей теплоизоляцией внешних стен. В таких зданиях вечерней закладки топлива достаточно для поддержания комфортных условий ночью. 

Увеличить эффективность котлов прямого горения позволило изменение принципа горения. В процессе сжигания дров вырабатывается пиролизный газ, который разлагается при высоких температурах. Использование этой тепловой энергии позволяет увеличить КПД до 80-90%. Пиролизные модели делают отопление для дачи с помощью дров более рентабельным. Расход топлива снижается, увеличивается время работы теплового оборудования на одной закладке. Одной партии топлива достаточно на 6-12 часов.

Образование пиролизного газа протекает при неполном горении дров. Вырабатывающий пиролизный газ поступает из топки в камеру. В активную зону подается воздух, газ горит с выделением высокой температуры. Процесс может идти в одной камере, но в этом случае зоны разделяются колосниками. Особенностью оборудования является резкое снижение эффективности при понижении загрузки до 50%. По этой причине рекомендуется использовать пиролизные модели в домах с постоянным проживанием на максимальной мощности. 

В пиролизном котле более высокая температура. При использовании обычных сортов стали при производстве теплообменников, рабочих камер сокращается срок эксплуатации техники. Производители применяют качественную сталь для топки. Это увеличивает стоимость оборудования. Другим недостатком являются высокие требования к используемому топливу. Получить необходимый объем газа можно только при сжигании сухого топлива. Влажность дров не должна превышать 20%. Приобретать такое топливо необходимо специально. Для хранения дров с низкой влажностью нельзя использовать дровницы на улице, неотапливаемые сараи. 

Воздух в рабочую зону нагнетается насосами, которые работают от электричества. Это делает пиролизные котлы энергозависимым оборудованием. При отключении электроэнергии требуется переход на автономный электрогенератор. 

Организовать дровяное отопление можно с помощью котлов обратного горения. У этого оборудования КПД достигает 90-94%. Особенностью котлов является горение топлива сверху вниз. Для этого в зону горения постоянно нагнетается воздух. Использование вентиляторов и насосов делает оборудование энергозависимым. В процессе сжигания топлива зона горения медленно опускается. Автоматика контролирует этот процесс и нагнетает воздух только в активную зону. 

Преимущества котлов обратного горения:

  • уровень автоматизации не уступает газовым котлам;
  • мощность оборудования контролируется в широком диапазоне значений;
  • используются дрова с естественной влажностью;
  • на одной закладке топлива котел работает 24-32 часа;
  • максимальное прогорание дров.

Производятся модели разной мощности, что позволяет организовать водяное отопление на даче любой площади. 

Недостатки котлов обратного горения:

  • высокая цена;
  • сложная обвязка;
  • энергозависимость.

На стоимость оборудования влияет высокая степень автоматизации, низкий уровень конкуренции на рынке. Спрос на котлы обратного горения растет и производители увеличивают объемы производства, постепенно снижая цены на оборудование. 

Отопление дачи дровами. Плюсы и минусы.

Древесина является наиболее доступным и возможным возобновляемым ресурсом энергии для отопления дома или дачи в большей части средней полосы России. Она обеспечивает автономное отопление, независимое от внезапного отключения центрального отопления во время сильных морозов или обрыва электросети.

Дерево не идеальное топливо, так как производство любой энергии финансово и производит воздействие на окружающую среду. Наиболее непродуктивно использование старого стиля дровяного отопления, плохой конструкции дымохода и неправильной установки котла, камина или печки.. Новые расширенные технологии дровяных печей и системы обогрева дачи могут работать без видимого дыма с уровнем полезного действия до 80%.

Хотя древесина является хорошим топливом с преимуществами для отдельных домов, она не подходит для серьезного отопления частных домов в многоквартирных домах или в центре крупных городов. Дерево лучше всего использовать в качестве топлива за пределами городов, в сельских районах, где ниже стоимость дров и их доставки. Если же ваши печи в состоянии работать на нескольких видах твердого топлива либо имеют специальные вставки, то возможно использование отходов деревообрабатывающей промышленности, либо топка древесно-стружечными брикетами (евродровами), пеллетами и т.п. Это обойдется намного дешевле, чем доставка отменных дров из отдаленных областей России.

Что советуют эксперты?

В качестве наиболее удобных в этом плане дров можно посоветовать березовые колотые дрова с небольшим процентом влажности. Они хорошо поджигаются и горят, дают большой жар, горят равномерно, могут использоваться в комбинации с любыми другимми породами древесины.

У нас береза — легкодоступное недорогое топливо. У нее есть лишь одна проблема – березовые дрова при большой атмосферной влажности начинают быстро гнить. Но если у вас есть возможность для хранения березовых дров на даче – это максимально практичный выбор вида топлива.

Отопление с дерева является хорошо для окружающей среды, потому что лес является возобновляемым топливом. Нефть, газ и уголь – практически невозобновляются.Это означает, что, мы можем продолжать отопление дачи дровами навсегда без истощения природных ресурсов Земли. Отопление древесным топливом не способствует проблеме глобального потепления за счет естественного углеродного цикла деревьев: деревья поглощают углекислый газ когда они растут. А углекислый газ выделяется при горении.

Преимущества дровяного отопления

Но если отойти от экологических проблем, то отопление дачи дровами намного выгодней центрального, электрического или газового отопления чисто в финансовом плане. Так как если вы пользуетесь дачей только по выходным или еще реже, то вам не необходимости держать дом теплым в то время, когда на даче никто не живет. А дровяной котел или печь быстрей других источников отопления позволяет прогреть весь дом.

Фото: древесные топливные брикеты пини кей отличная альтернатива березовым дровам.

Если же и зимой в доме кто-то живет, то заготовленные летом дрова и рациональный режим протапливания, будут стоить дешевле, чем использование электрокаминов или подведение газового отопления. Тем более, что в сильные метели и морозы могут случиться перебои с центральным общим отоплением. А отапливать дачу дровами вы можете независимо.

Тем более если правильно выбрать соответствующую вашим потребностям систему дровяного отопления, то вам не придется постоянно подкладывать дрова в печь или котел — достаточно всего 2 раза в сутки. Причем, можно снабдить котел термодатчиками, которые при снижении температуры будут вам сообщать о необходимости докладывания дров.

Кроме отопления, печки или котлы на дровах в состоянии обеспечивать дом горячей водой при отсутствии дополнительных расходов на это. Просто от котла будет нагреваться большой бойлер с водой, который, в свою очередь, будет служить большим водяным радиатором, обогревающим помещения, расположенные около него. Это обычно санузел, кухня, спальни и прихожая.

Минус будет в том, что желательно чистить и диагностировать отопительную систему в конце и в начале сезона отопления. А это стоит денег.

Варианты отопления дачи твердотопливным котлом

Дача для многих из нас представляет сегодня не просто садовый участок, расположенный загородом, а в большинстве случаев, полноценное жилье. Ушли в прошлое тем времена, когда дачные домики являли собой скромное укрытие, в котором едва ли можно было спрятаться от дождя и ветра. Сегодня у многих из нас дача – это капитальное строение, в котором при желании можно сделать обитание круглогодичным, и летом, и зимой. Решить эту проблему позволяют твердотопливные котлы для дачи. Сегодня это уже не обычные, примитивные металлические бочки типа «буржуйка». Сегодня на даче можно поставить отопительный агрегат, представляющий собой высокотехнологичное оборудование.

Котельное оборудование на твердом топливе для дачи наиболее подходящий вариант. Находиться зимой длительное время на даче никто не будет, а вот провести выходные загородом, на лоне природы – это вполне приемлемо. Тянуть газовую магистраль к своему участку, подключать газовый котел в данном случае не рентабельно. Для временного обогрева и создания внутри дачного дома комфортных условий вполне хватит нагревательного прибора на дровах, или на любом другом, доступном виде твердого топлива.

Какой отопительный прибор лучше всего подходит для дачи

Одного желания оборудовать свой дачный домик автономной системой отопления мало. Для этой цели потребуются не только средства, но и техническая сноровка и смекалка. Как правило, на дачах достаточно часто решают проблему с обогревом, используя для этой цели камины или обычные печи – каменки. Такой способ достаточно прост в эксплуатации, однако малоэффективен и крайне не экономичен.

На заметку: при работе камина в жилом доме, площадью в 30-50 м2, почти 50% тепловой энергии расходуется впустую. Русская печь способна обогреть достаточно большое помещение, причем длительное время, однако сомнения вызывают большой расход топлива и габариты самой конструкции.

*
Гораздо эффективнее будет работать котел, нагревательный прибор, в задачу которого входит целенаправленный обогрев жилых помещений в доме. Отопительный котел рассчитан таким образом, что сама конструкция уже ориентирована на то, что бы лучше использовать получаемое тепло для обогрева помещения. Автономное отопление дачи с помощью твердотопливного котла по принципу действия и по своей сути ничем не отличается от аналогичных систем, монтируемых в частных домовладениях. Единственное условие, на которое следует обращать внимание, связано с типом нагревательного прибора и зависимостью системы отопления от других коммуникаций.

Выбирая котел на твердом топливе для своей дачи, учитывайте следующие аспекты:

  • какая скорость нагрева помещения вас устроит;
  • какова длительность работы котла при единичной закладке;
  • можно ли подключить к котлу систему ГВС;
  • каков расход топлива;
  • удобна ли и практична эксплуатация оборудования в условиях загородного проживания.

Как правило, используют самые распространенные схемы подключения котлов, с принудительной и естественной циркуляцией.

*

Большинство современных моделей, выпускаемых отечественными и зарубежными компаниями – это компактные и экономичные изделия. Агрегаты специально рассчитаны на быстрый обогрев жилых помещений в полевых условиях, если про дачу так можно сказать. В соотношении цена- качество зарубежные модели выглядят предпочтительнее отечественных изделий. По своей функциональности твердотопливные котлы для дач могут сильно отличаться, в зависимости от выбранной модели.

Рекомендуем ознакомиться: как сделать отопление на даче?

Рассматриваем различные варианты отопительной техники для дачи

Котлы пиролизного типа

Для справки: в зарубежных моделях длительность горения пиролизного котла от одной заправки топливом составляет 100-120 часов, тогда как отечественные агрегаты способны бесперебойно работать ровно на половину меньше времени.

Зато отечественная отопительная техника неприхотлива к условиям эксплуатации, особенно это важно в плане низкого качества топливного ресурса. Нередко отечественные модели оснащаются еще и варочной поверхностью, что для дачного дома очень удобно и актуально. Большинство изделий, работающих на твердом топливе – это котлы пиролизного типа или говоря другим языком —  газогенераторные установки. В котлах этого типа основную работу по нагреву теплоносителя делает горючий пиролизный (древесный) газ. Принцип работы отопительных устройств этого типа достаточно прост и понятен.

Для справки: Основное тепло получается не в результате сгорания топлива, заложенного в камеру сгорания, а в результате вторичного горения воздушно-газовой горючей смеси. Твердое топливо в этот момент лишь тлеет, выделяя  под воздействием высокой температуры и малого количества воздуха, большое количество газообразного летучего вещества. Этот процесс называется пиролиз.

*

Такой способ горения отличается высокой интенсивностью процесса, соответственно высока и температура нагрева теплоносителя. Что не менее важно, так это небольшой расход топлива. Одной закладки достаточно для длительной работы котла без участия человека. Пиролизные котлы обладают большой мощностью, поэтому если вы решили у себя на даче оборудовать полноценную систему автономного отопления с горячим водоснабжением, такой агрегат будет оптимальным выбором.

Читайте также: какую печь выбрать для дачи? Обзор 10 вариантов.

Повысить эффективность агрегатов пиролизного типа можно за счет установки в системе теплового аккумулятора. В бак-накопитель будет поступать горячая вода из котла, выдавая в систему теплоноситель определенной температуры. Если есть еще желание получить в доме горячую воду, поставьте емкость с расположенными внутри змеевиками, через которые будет осуществляться нагрев воды для бытовых нужд.

На заметку: рекомендуемая емкость накопительного бака составляет 400-500 л. (из расчета 25 л. на 1 кВт тепловой энергии).

Такие теплоаккумуляторы обычно ставят во всех системах автономного отопления, где присутствуют твердотопливные агрегаты большой мощности и предполагается использование горячей воды. Емкости играют роль буфера, остужая или нагревая теплоноситель в системе, одновременно с этим являясь источником горячего водоснабжения. Существенный минус агрегатов, работающих за счет пиролиза, необходимость закладки только сухих дров. На даче этот вопрос не всегда удается решить быстро.

Котлы длительного горения

*

Другой вид отопительной техники, которая может успешно использоваться на даче – это твердотопливные агрегаты длительного горения. Пиролизный котел тоже можно отнести к такому виду оборудования, однако с технической точки зрения существуют серьезные различия в между агрегатами по способу загрузки топлива.

Для данной категории отопительных приборов существует два типа:

  • котлы твердотопливные пиролизного типа;
  • аппараты с верхней загрузкой.

Основное отличие в принципе горения. В пиролизных агрегатах горение можно условно разделить на два этапа: тление топлива, газообразование и последующее горение воздушно-газовой смеси. В котлах длительного горения все происходит тихо и спокойной.

Для справки: Топливо в отличие от классических и пиролизных котлов горит сверху внизу. В процесс горения дрова сжигание дров происходит послойно. Сначала верхний слой, затем следующий за ним и так до полного сжигания всей закладки.

Эта техника отличается высокой производительностью и обладает значительными технологическими характеристиками. Обычно котлы длительного горения устанавливают в домах большой площади, где требуется обогрев значительных площадей, идет большой расход горячей воды для бытовых целей. В качестве топливо обычно используются дрова, древесный уголь или топливные брикеты.

Как и положено, в обвязке котла должен присутствовать бак-накопитель. К такому виду нагревательного прибора можно подключать теплый пол. Возможность регулировки интенсивности нагрева теплоносителя, наличие теплового аккумулятора обеспечивают необходимый температурный режим для работы всей отопительной системы.

Для справки: одной загрузки топлива хватает на сутки и более. Это очень удобно особенно в ночное время, а за счет полного сжигания топливной массы, достигается высокий КПД. Что бы избежать преждевременного закипания котловой воды, первую загрузку делайте на половину объема. Спустя 30-40 минут заполняйте всю камеру сгорания оставшимся топливом.

*

Существенный недостаток данной техники, их большая инерционность. Разогретый котел, вышедший на оптимальный режим работы сразу остановить невозможно. Поэтому, в целях пожарной безопасности, перед своим отъездом надо дать время котлу полностью остыть. Это займет в среднем 8-10 часов. За это время отопление в доме будет работать за счет теплоносителя, накопленного в баке аккумуляторе.

Воздушные твердотопливные котлы

Наверное, это один из вариантов отопительного прибора, который лучше всего подходит для дачного домика. Основное преимущество воздухогрейных приборов – это быстрый разогрев и достижения необходимой температуры нагрева воздуха. Не каждый может из нас вложить достаточное количество средств необходимых для установки на даче основательной, капитальной системы отопления. Сложный монтаж, наличие большого количества дополнительных приспособлений и механизмов, все это и многое другое делает систему водяного отопления на даче неэффективной.

Другое дело воздушные котлы на твердом топливе. Работая по принципу камина или печи, такой агрегат  способен в считанные минуты наполнить дом желанным теплом. Монтаж оборудования не связан со значительными расходами. В помещениях небольшой площади достаточно просто продолжить воздуховоды, по которым будет циркулировать теплый воздух. Такой котел совершенно не боится сильного мороза. Отсутствие жидкого теплоносителя в качестве посредника значительно упрощает саму задачу обогрева, снижает статью расходов, связанных с оборудованием отопления.

Котлы небольшой мощности, работающие на дровах и разогревающие воздух очень практичны и удобны в эксплуатации.

На заметку: для получения необходимой температуры в помещении достаточно 20-30 минут, в отличие от 2-3 часов, пока твердотопливный водяной котел выйдет на расчетные показатели.

Тем более что зачастую такие агрегаты оборудуются варочной поверхностью. На даче данный факт имеет огромное значение. Учитывая кратковременность пребывания на даче в холодный период, воздушный котел на дровах или угле станет хорошим подспорьем в быту.

Заключение

Рассматривая отопительные приборы, которые можно установить собственной дачи, следует практично и прагматично подходить к решению вопроса. Если продолжительность вашего пребывания на даче довольно значительная, не стоит скупиться на установку мощного отопительного агрегата, который будет полноценно снабжать загородный дом теплом и горячей водой. Если для вас дача только временный приют, на один, два дня в целях отдыха, тогда лучше обойтись самыми простыми и надежными моделями.

Котлы воздушного обогрева, твердотопливный котел для дачи длительного горения, традиционные котлы пиролизного типа, вся эта техника способна решать именно тот круг задач, на который она рассчитана. Переплачивать и покупать дорогостоящее оборудование не стоит, если можно обойтись доступным по цене, простым и надежным в эксплуатации аппаратом. Здесь важно учитывать пожарную безопасность и степень управляемости оборудованием.

Бревенчатые домики прохладны в летнюю жару? — Открытый отряд

В летнюю жару вы можете задаться вопросом, может ли бревенчатый домик сохранять прохладу. Я задавался вопросом о том же.

А в срубах прохладно в летнюю жару? В срубах прохладно в летнюю жару. Каюты изготовлены из дерева, которое является естественным изолятором. Есть несколько способов сделать так, чтобы он оставался прохладным. Все дело в вашей конструкции и изоляции.

Оптимальная изоляция зависит от материалов, которые вы решите использовать при строительстве бревенчатой ​​хижины.Бревенчатый домик будет оставаться прохладным весь день. А как насчет верхних этажей каюты? Я заметил, что из-за повышения температуры на верхних этажах во многих каютах летом все еще очень жарко.

Как материалы влияют на температуру?

Бревенчатые домики, поскольку они сделаны из дерева, обладают естественной теплоизоляцией. В зависимости от того, как они построены, они обычно быстро нагреваются летом на верхних этажах. Это не может измениться, если в вашей каюте нет какой-либо системы обогрева / охлаждения.

Когда я жил какое-то время в Бразилии, я заметил, что люди там используют цемент вместо дерева для строительства своих домов. Цемент — отличный способ удерживать тепло. В Соединенных Штатах мы чаще строим дома из дерева, и, в частности, очень популярны бревенчатые домики.

Когда я посещал те редкие места в Бразилии, где их дома были деревянными, я едва мог дышать в их домах, потому что было очень жарко. Обычно это были комнаты, которые были выше над землей и были плохо построены.

Вот почему материалы, которые вы используете для постройки бревенчатой ​​хижины, будут сильно влиять на температуру вашего жилого помещения. Если вы строите свою кабину с мыслями о будущем, вы сможете оптимизировать возможности кабины по регулированию температуры.

Какие методы или строительные материалы я могу использовать для охлаждения?

Я уже упоминал , как материалы могут повлиять на температуру вашей бревенчатой ​​хижины. Однако я не упомянул , какие материалы вам следует использовать.Очевидно, что вы будете строить бревенчатую хижину из дерева, но неплохо было бы подумать о различных материалах для пола, окон, дверей и крыши.

Вот некоторые из них, которые я обнаружил в своем поиске в Интернете (и по моему личному опыту), которые могут быть вам полезны:

Цементный пол — Может возникнуть соблазн построить домик полностью из дерева. Это определенно эстетично, но в жарком климате лучше использовать цементный пол.Создание цементного или шиферного пола обозначается термической массой . Тепловая масса представляет собой эффективное поглощение тепла в дневное время и тепло смыва в ночные часы.

Интересный факт: Цементный фундамент и пол не только сохранят прохладу в вашей каюте, но и предотвратят гниение и повреждение водой.

Светоотражающая крыша — Светоотражающая крыша не пропускает тепло. (Металлическая кровля отражает свет, но не защищает от тепла). Она не очень хорошо защищает от тепла, особенно если у вас есть хорошо изолированный чердак, но она будет хорошим помощником.

Ориентация — Заметили ли вы, что солнце смотрит в разное направление в разное время года и в течение дня? Из-за этого имеет значение, в каком направлении смотрит ваш дом. Там, где вы поставите окно и где солнце может проникнуть сквозь него, изменится температура.

Освещение — У меня был друг в колледже, у которого была очень яркая лампа. Однажды ночью было так ярко, что я накинула рубашку сверху. Я не боялся, что моя рубашка загорится, потому что у лампы была крышка.(Обложка просто не выполняла свою работу.)

Через минуту после того, как меня накрыли, я почувствовал запах горящей рубашки. Лампа выделяла столько тепла, что чуть не прожегла дыру в моей рубашке.

Освещение может выделять много нежелательного тепла. Вы хотите, чтобы ваши лампочки были совместимы с розетками. Выбор лампочек, излучающих наименьшее количество тепла, поможет снизить температуру в вашей каюте.

Как я могу поддерживать прохладу в верхних комнатах моей бревенчатой ​​хижины?

Если вы не привыкли жить в жарком или влажном месте, знать, как поддерживать прохладу в комнате, может быть нелегко.Когда я жил в Бразилии, я узнал несколько замечательных приемов и идей, как сохранять спокойствие.

Вот список способов сохранить прохладу в бревенчатой ​​хижине:

  • Держите двери наверху открытыми — У вас внизу будет прохладно, но наверху будет жарко. Если оставить двери закрытыми, от горячего воздуха станет только хуже. Дайте воздуху циркулировать, открыв эти двери.
  • Открывайте окна на ночь- Открывайте окна наверху, чтобы сохранять прохладу.Когда вы пытаетесь охладить вещи, все дело в потоке воздуха. У моих кузенов есть каюта, и внизу приятно и прохладно. Однако стоит подняться наверх, и там становится очень душно. Они борются с этим, открывая окна на ночь.
  • Купите крышки для окон с хорошей изоляцией- Помимо открывания окон на ночь, также важно закрывать их днем ​​и прикрывать их. Если вы не закроете их до того, как начнет нагреваться, вас ждет грубое пробуждение.Горячий воздух ворвется внутрь, и вы останетесь с горячим наверху.
  • Купить вентилятор — Поместите вентилятор в окно на ночь и используйте его в течение дня, чтобы поддерживать тот воздушный поток, о котором говорилось ранее. Вентиляторы удвоят количество прохладного и свежего воздуха, который будет поступать в вашу бревенчатую хижину, пока вы спите.
  • Поставьте систему кондиционирования воздуха — Если ничего не помогает, просто купите систему кондиционирования воздуха, отдельную от вашего нижнего этажа. Лучше всего либо системный, либо болотный кулер.

Все эти методы можно использовать для регулирования температуры бревенчатой ​​хижины. Большинство из них предоставляется в качестве недорогого альтернативного маршрута. Хотя все они являются хорошими методами и отлично работают, покупка системы охлаждения будет вашим лучшим выбором.

Какие у меня варианты кондиционирования воздуха?

Есть несколько вариантов системы кондиционирования воздуха, из которых вы можете выбрать, что поможет сохранить прохладу в вашей каюте. Я хочу упомянуть три различных варианта, которые вы можете использовать.

Самодельный кондиционер:

На YouTube есть несколько отличных видеороликов о том, как самому сделать кондиционер всего за 20 долларов. Все, что вам нужно, — это трубы из ПВХ, маленькие вентиляторы, лед и контейнер из пенопласта для этого льда. Это отличный недорогой метод охлаждения. Он не самый изощренный, но, безусловно, выполняет свою работу.

Вот одно из моих любимых руководств по кондиционеру:

Покупка системы отопления и охлаждения:

Если вы покупаете систему отопления и охлаждения, которая может охватывать весь дом (обычно электрическая), это другой метод.Система будет охлаждать / нагревать каждую комнату индивидуально, и вам не придется долго ждать, пока она остынет.

Некоторые системы даже имеют возможность управлять каждой комнатой отдельно. Итак, как упоминалось ранее, вы можете выключить кулер на нижнем этаже и включить кулер наверху. Вы могли бы использовать половину энергии, чем если бы все это контролировалось одним диском.

Охладитель болот:

Охладители Swamp на сегодняшний день являются наиболее популярными и широко используемыми системами кондиционирования воздуха.Если вам нужно что-то качественное, а также недорогое руки и ноги, то болотный кулер — хороший выбор.

Болотные охладители иногда могут иметь возможность очистки поступающего воздуха. Они имеют хорошую систему фильтрации и сохраняют ваш воздух свежим и чистым.

Охладители Swamp бывают разных форм, размеров и разновидностей. Чаще всего я видела ту, которая умещается в вашем окне и не выходит наружу. У Amazon есть один, который, как я считаю, является довольно распространенным выбором для покупки; много хороших отзывов о нем.

Примечание : Фильтры в этих кондиционерах необходимо регулярно заменять и чистить. Они могут стать проблемой, если их нужно переместить.

Плюс этих устройств в том, что ими можно управлять из комнаты в комнату. Обратной стороной является то, что вам придется покупать их все отдельно для каждой комнаты. Если у вас маленькая каюта, это не проблема, потому что в ней мало места.

Для тех, у кого большие кабины, это может быть очень неэффективным и неэффективным вариантом охлаждения.Все зависит от размера вашей кабины и потребностей в охлаждении.

Сколько стоят системы кондиционирования воздуха?

Прочитав всю приведенную выше информацию, вы можете задаться вопросом, сколько на самом деле стоит установка системы кондиционирования воздуха. Средняя стоимость установки всей системы составляет около –4000 долларов США. (Эта стоимость основана на системе центрального кондиционирования воздуха.)

Если кто-то устанавливает кулер для болот, то это будет ближе примерно к 300 долларам.Есть и другие затраты, которые идут на это, но это всего лишь базовый элемент.

Размер вашей бревенчатой ​​хижины также повлияет на стоимость установки кондиционирования воздуха. Хотя это не будет иметь большого эффекта, это все же то, что необходимо учитывать при покупке кондиционера для вашего дома из бревенчатой ​​хижины.

Примечание : Я бы не советовал пытаться установить его самостоятельно, если вы не знаете, что делаете.

Болотный кулер может быть легко установлен только вами, что значительно снижает ваши затраты.Однако целую систему должны делать профессионалы. Вам следует пытаться установить его только в том случае, если вы знаете, как это сделать, или это простая установка.

Связанные вопросы

Бревенчатые домики энергоэффективны? Бревенчатые хижины поддерживают довольно постоянную температуру благодаря своим изоляционным свойствам. Большинство домов не имеют такой возможности, поэтому все мы тратим так много денег на системы отопления и охлаждения.

Согревают ли бревенчатые домики зимой? Со всеми этими современными строительными технологиями, бревенчатые домики наверняка сохранят тепло зимой.Фактически, они настолько эффективно изолированы, что могут даже сильно нагреваться. Вам, вероятно, не стоит беспокоиться о том, что зимой станет слишком холодно.

Действительно ли камины в бревенчатой ​​хижине эффективные источники тепла? Камины обогревают бревенчатую хижину почти так же, как электрическая система отопления. Нагрев кабины может занять больше времени, но он справится со своей задачей. Однако было бы даже лучше приобрести в качестве опции более современную и энергоэффективную дровяную печь. Убедитесь, что вы выбрали правильный камин.Какой бы из них вы ни выбрали, все будет иметь значение.

Как обогреть коттедж с помощью камина

Если вам посчастливилось иметь доступ к коттеджу, вы, вероятно, решили использовать его круглый год, а не только в теплые летние месяцы. Большинство канадцев думают, что время в коттедже является грубым (по крайней мере, по сравнению с удобствами, которые у нас есть в наших круглогодичных домах), но если вы хотите расширить свое использование до зимы, отопление, которое вы не замечаете, отсутствует летом, становится проблема.

Использование камина в дополнение к обогревателям плинтуса в коттедже осенью и зимой — это красивый, простой и недорогой способ сделать его пригодным для жизни в холодные месяцы.

Air Flow

Самая важная вещь, которую следует учитывать, полагаясь на камин для обогрева коттеджа, — это поток воздуха. Обеспечивают ли расположение и вентиляция в коттедже идеальные условия для циркуляции теплого воздуха по всему жилому пространству?

Лучше всего расположить камин на первом этаже, в самом центральном месте.В небольшом коттедже достаточно иметь эффективный камин и использовать высококачественное топливо, чтобы поддерживать комфортное пространство, даже не включая обогреватели на плинтусе.

Если у вас больше места, установка вентиляторов для направления воздуха в более дальние углы коттеджа — недорогой способ увеличить воздействие вашего камина.

Как проверить поток воздуха

Если вы не уверены, насколько хорошо воздух проходит по комнатам вашего коттеджа, вы можете проверить, приклеив кусок туалетной бумаги к дверной коробке каждой комнаты.При этом вы можете проверить различные положения вентиляторов и посмотреть, циркулирует ли воздух во всех основных жилых помещениях.

Мелкий ремонт

Если планировка вашего коттеджа затрудняет направление теплого воздуха через разные комнаты, добавление нескольких сквозных вентиляционных отверстий в окружающие комнаты из комнаты, в которой находится камин, может увеличить досягаемость тепла, выделяемого вашим камином. , что ограничивает потребность в обогреве плинтуса.

Получите ценовое предложение на новый эффективный камин

Если вас интересует газовая печь или печь на гранулах, новая эффективная каминная топка или вам нужен новый установочный камин, Stamford Fireplaces может предоставить широкий спектр вариантов.Свяжитесь с нами сейчас, чтобы изучить ваши варианты и получить оценку.

Обогрев небольшого коттеджа в пустыне

Кабина Forum

Обогрев малой кабины

Я люблю ходить в свою небольшую хижину в дикой природе осенью — иногда довольно поздно. Цвета леса выдающиеся! Запах опавших листьев и костра … Я хорошо провожу время.
Также никакой летней жары и влажности. И что самое приятное — никаких багов!

Итак, вопрос в том, как мне согреть мою маленькую каюту холодной ночью?

Дровяная печь

На мой взгляд, лучший вариант отопления для маленькой хижины в дикой природе — дровяная печь, особенно когда на вашем участке много бесплатных дров.
К тому же мне нравится запах дров осенью.
(Кроме того, поскольку у меня нет электричества в моей небольшой хижине, я не могу использовать электрические обогреватели).

Установка для дровяной печи в небольшой каюте

Моим первым соображением было то, что пространство внутри моей маленькой каюты ограничено, и даже небольшая одностенная дровяная печь требует определенных минимальных зазоров.

После долгого чтения и некоторых расчетов я смог уменьшить расстояние до дровяной печи, выполнив следующие действия:

  1. Укладка кирпичной кладки вокруг дровяной печи для поглощения и сохранения тепла
  2. Укладка стального рифленого листа вокруг слоя кирпича
  3. Обеспечение свободного пространства примерно 8 дюймов
  4. Добавьте двухслойный теплозащитный экран из гофрированной стали с сохранением расстояния 1 дюйм между листами и стеной и 1 дюйм от пола для циркуляции воздуха.
  5. Использование металлического листа и керамической плитки для защиты пола.

Возможно, дровяная печь в моей каюте не соответствует последней букве строительных норм, но я знаю, что это безопасно. Во время моего тестового ожога поверхность стены кабины за двойным слоем теплозащитного экрана не была даже теплой на ощупь.

Для дымохода я использовал печную трубу большего диаметра в качестве теплозащитного экрана и вырезал в потолке отверстие с дополнительными зазорами, а затем заделал соединения высокотемпературным дровяным цементом.
Кроме того, я установил дождевик с металлическим искрогасителем (также предотвращает попадание животных через дымоход).

Для спокойствия я установил в салоне детектор угарного газа.

Безопасность дровяной печи

При использовании дровяной печи в небольшой каюте важна противопожарная безопасность (и правила техники безопасности).
Когда вы покупаете новую печь, к ней прилагаются инструкции по технике безопасности и установке. Пожалуй, наиболее важным из них является близость печи к стенам кабины (воспламеняющимся).
Фактические требования к пространству зависят от конструкции дровяной печи и варьируются от модели к модели.

Несколько быстрых советов:

  • Всегда устанавливайте плиту на негорючую поверхность, например на керамическую плитку или металлический лист
  • Вы можете использовать металлический теплозащитный экран, чтобы уменьшить пространство между печью и легковоспламеняющимися стенами. Установите металлический лист на расстоянии 1 дюйма от стены и 1 дюйм от пола. Это позволит сэкономить ценное пространство в салоне.

Хотя я видел людей, использующих дровяные печи в тканевых палатках и других небольших местах, я лично не рекомендовал бы это.Прежде чем принимать какое-либо решение об обогреве вашей небольшой кабины, вам следует ознакомиться с некоторыми изделиями .
основные инструкции по безопасности дровяной печи и расстояния до горючих поверхностей
.

Ознакомьтесь с обсуждениями дровяной печи , а также Управление теплом от дровяной печи на форуме Small Cabin Forum .

Другие варианты обогрева кабины

  • Если у вас есть электричество на участке вашей каюты, электрический обогреватель — самый простой и удобный способ обогрева, чтобы согреться ночью.

  • Я не рекомендую использовать пропановый обогреватель в вашей маленькой каюте. Я использовал один раз, и он мне не понравился по следующим причинам:

    • Издает неприятный запах, вызывающий сухость в носу.
    • Он сжигает кислород внутри вашей кабины и выделяет углекислый газ — вам нужно держать окно кабины открытым, что делает его неэффективным источником тепла.
    • Моделей

    • Retail недостаточно для обогрева даже моей маленькой кабины (обычно они предназначены для аварийного обогрева автомобилей).

Безопасность обогрева небольшой кабины (снова)

Следите за своим отопительным оборудованием. Пожар в домике в лесу — не шутка. Руководствуйтесь здравым смыслом и будьте начеку.



Отопление с помощью дровяной печи

Фото: northerntool.com

Недавно вы были в гостях у друзей, и когда на улице стало холоднее, вы уютно устроились в помещении, очарованные теплом и сиянием их дровяной печи. «Давай возьмем одну!» — воскликнули вы своей семье.Как бы вы ни были очарованы плитой, ваш партнер и дети были еще больше очарованы. Дровяная печь; какая хорошая идея!

Но разве это хорошая идея? Как и во многих других делах, связанных с домом, ответ зависит. Прежде чем идти дальше, обязательно сделайте домашнее задание.

Плюсы и минусы отопления с помощью дровяной печи

В регионах, где дрова надежно доступны по низкой цене, отопление с помощью дровяной печи может сэкономить деньги по сравнению с газовой или масляной системой. Это верно как никогда для тех, кто заготавливает дрова для себя.Конечно, рубить деревья, распиливать их на бревна и раскалывать их на куски длиной до плиты — это большая работа. Здесь есть приемы и лучшие практики, на освоение которых у неофита может уйти несколько сезонов. Вы должны реалистично оценивать свои способности и терпимость к тяжелой работе.

Возможно, пришло время позвонить профессионалу.

Получите бесплатную бесплатную оценку ремонта от лицензированных технических специалистов HVAC поблизости.

+

Даже не считая трудозатрат, отопление дома дровяной печью требует серьезных усилий.Каждое утро нужно разводить новый огонь. При отсутствии резервной системы отопления дома всегда должен быть кто-то, кто ухаживает за огнем, чтобы водопроводные трубы не замерзли. Есть веские причины для того, чтобы мы давно отказались от дровяной печи. Для многих людей, ведущих современный образ жизни, отопление дровяной печью было бы огромным неудобством.

Конечно, в отличие от ископаемого топлива, древесина является возобновляемым ресурсом. Для некоторых этого достаточно, чтобы серьезно задуматься о переходе с традиционной системы, работающей на нефти или газе.И было бы ошибкой не упомянуть, что в дровах есть что-то глубоко удовлетворяющее на первичном уровне. Он предлагает связь с землей — и с человеческой историей, — которую просто невозможно сопоставить с системой, управляемой термостатом на стене.

Фото: energy.gov

Искусство и наука рассеивания тепла

Система отопления на основе дровяной печи создает множество проблем. Многие, даже опытные хранители дровяных печей, постоянно разочаровываются в искусстве и науке рассеивания тепла, выделяемого печью.

Один из способов — использовать вентилятор для дровяной печи (см. Пример на Amazon), который помещается наверху печи. Этот тип вентилятора работает совсем не так, как те, которые используются для создания более комфортных условий в летние дни, когда собачьи собаки. Повышение температуры вызывает вращение лопастей вентилятора, и при этом вентилятор выталкивает это тепло наружу в комнату.

Другой вариант — купить вставную воздуходувку (см. Пример на Amazon). Расположенный под плитой или рядом с ней, но не слишком близко, вентилятор работает на электричестве и отводит тепло от устройства.В некоторых домах, обогреваемых дровяной печью, в разных комнатах одновременно работают несколько вентиляторов, каждая из которых имеет стратегическое расположение для максимального увеличения теплового потока. Иногда это потолочные вентиляторы; иногда это небольшие вентиляторы, устанавливаемые по углам дверных проемов.

Рассмотрите альтернативу чисто декоративному камину

Хотя дровяная печь может быть жизнеспособным единственным отопительным решением для некоторых домов в некоторых частях страны, она чаще всего служит ценным дополнением к существующему газу или маслу. -топливная система.Но есть и третий вариант, который дает рядовому домовладельцу веские причины подумать о дровяной печи.

Когда большинство из нас слышит слово «камин», мы представляем себе открытый очаг в гостиной или каменную трубу, из которой в вечерние дни поднимается дым. Эти декоративные камины ценятся не столько за тепло, сколько за эстетическую ценность. Проблема в том, что они такие неэффективные; так же, как открытое окно, декоративный камин быстро выводит из дома нагретый воздух (воздух, который вы потратили на обогрев).

Дровяная печь предлагает те же преимущества — на что-то красивое, на что можно смотреть, — без серьезного ущерба для общей энергоэффективности вашего дома. Поэтому, если вы хотите улучшить существующий камин или всегда хотели, чтобы в вашем доме был камин, лучше всего подойдет дровяная печь.

Все зависит от того, что вы хотите получить от дровяной печи и что вы готовы в нее вложить.

Возможно, пришло время позвонить профессионалу.

Получите бесплатную бесплатную оценку ремонта от лицензированных технических специалистов HVAC поблизости.

+

Отопление малых домов | Системы отопления | Дровяная печь | Электрические обогреватели | Нагреватели газа / пропана | Дымоход каюты

Отопление небольшого дома

Узнайте больше о деревянном строительстве из этой книги!

Отопление и охлаждение очень важны при строительстве дома. Существует множество вариантов отопления небольших домов для небольших домов, и выбор правильного типа системы отопления является важным решением. Вам нужно знать не индивидуальные потребности и предпочтения, имеющиеся в предполагаемом месте строительства; не каждое место подходит, например, в качестве источника твердого топлива или некоторых возобновляемых источников энергии.Другие аспекты, которые важно учитывать при выборе обогревателя, — это цена, долговечность, преимущества и недостатки конкретных типов систем обогрева, личные предпочтения, влияние на окружающую среду или процесс установки.

Настоятельно рекомендуется иметь несколько систем отопления в постоянном доме, чтобы иметь резервный источник тепла. Дрова легко использовать для отопления небольшого дома. Однако, если вы приедете домой поздно и устали, полезно иметь возможность согреть место с помощью источника прямого электрического или газового тепла, а не ждать, пока горящие дрова снова согреют место.

Примеры установки обогревателей и дымоходов в небольших домах

Есть несколько возможностей обогрева ваших крошечных домов. Все они предлагают различные обогреватели с опциями небольшого размера и практичной формы, поэтому они не занимают много места и хорошо вписываются в ограниченный размер небольшого дома. Они сделаны из различных материалов. Во многих случаях (кроме электрических обогревателей) вы также можете найти те, которые не нуждаются в электричестве и позволяют жить вне сети. Они по разумной цене и поставляются с регулируемыми термостатами.Например, печи, построенные в основном для лодок, обычно из чугуна и фарфора, также могут быть хорошо использованы в небольших домах.

Небольшой дровяной обогреватель в кабине Cheryl

Твердотопливный обогреватель

Дровяное отопление — один из самых традиционных методов, и если вы живете в среде с большим количеством дров, нет причин избегать его. Дровяная печь не только проста и удобна в использовании без каких-либо особых требований или зависимости от электричества, но и внешний вид и запах горящей древесины создают очень уютный вид, и вы также можете использовать ее для нагрева воды для чая или простого приготовления.

Виды дровяных печей

  1. Дымоход и регулирующий уровень
  2. Плита для нагрева воды
  3. Окно для доливки топлива и наблюдения за пламенем
  4. Освещение двери
  5. Покрытие металлическое, защищающее пол от горения

Рекомендуется включать в ваши крошечные домики, коттеджи, коттеджи крытые склады для хранения древесины, а также помещения для обработки древесины для подготовки древесины к сжиганию. Этот метод немного неаккуратен из-за падающей золы и древесной стружки.Дровяная печь тоже может быть довольно тяжелой. И это требует уважения к безопасности и строгого соблюдения рекомендуемых расстояний между дровяной печью и легковоспламеняющимися стеновыми конструкциями или окружающим домашним оборудованием. Между печью и горючим полом (досками) также должна быть основа из негорючего материала — листового материала или закаленного стекла.

Хотите узнать больше об отоплении, других коммунальных услугах или обо всем процессе деревянного строительства своими руками? Наше удивительное пошаговое руководство «Как построить крошечный домик» здесь для вас ! Здесь можно заказать множество иллюстраций, фотографий и руководств.

Электронагреватели

Электрическое отопление подходит в основном в качестве дополнительного источника тепла для закалки здания или очень быстрого обогрева небольшого помещения, например, когда вы приходите в дом поздно ночью и не чувствуете энергии, чтобы разжечь огонь. Другими преимуществами электрических нагревателей являются простота установки, отсутствие беспорядка или шума при использовании.

  • A) Электровентилятор
  • B) Прямой источник тепла
  • C) Электрический радиатор

Однако это один из более дорогих методов из-за потребности в электроэнергии.Вы можете сократить расходы, используя возобновляемые источники энергии. Фотоэлектрические панели — хороший вариант в большинстве случаев. Вы также можете использовать ветряные турбины, в основном в ветреную погоду, поскольку они более обширны и неэффективны без ветра или небольших гидроэлектростанций, если вы живете рядом с ручьем или рекой.

Газовые обогреватели

Газовое отопление очень мощное и может использоваться без электричества. Одним из самых популярных и используемых газовых отопительных приборов является пропановый обогреватель, хорошо подходящий для лодок или небольших домов.Он спроектирован таким образом, что процесс горения изолирован от внутренней части конструкции, а встроенный вентилятор улучшает циркуляцию тепла, сводя к минимуму возможные риски. Преимущества пропанового обогревателя — простота использования, отсутствие необходимости готовить дрова, приемлемая цена или чистое и эффективное сжигание. Пропановые камины также обычно легкие и почти не нуждаются в каком-либо обслуживании, держите баллон с пропаном полным. Есть также пропановые печи, так что вы можете комбинировать системы приготовления пищи и отопления.

  • A) + C) Газовые плиты: предназначены для больших помещений, которые затем быстро и легко отапливаются
  • B) Пропан-бутановый обогреватель: для газового баллона 2 кг, предназначен для быстрого повышения температуры в небольших помещениях

Однако очень важно проявлять осторожность и осторожность при обращении с любыми газовыми обогревателями, поскольку утечки газа в непроветриваемом помещении могут иметь катастрофические последствия с риском возгорания, удушья или взрыва.У вас также могут быть проблемы с влажностью или конденсацией, и также полезно следить за ценами на пропан, так как они могут варьироваться в зависимости от вашего местоположения.

Техника безопасности

Независимо от того, какой из вариантов отопления для небольшого дома вы выберете, всегда есть еще несколько вещей, о которых нужно помнить. Когда дело доходит до размышлений о сохранении тепла в наших крошечных домиках или домиках, будь то электричество или автономная жизнь, мы не должны забывать о самой конструкции.Во-первых, надлежащая изоляция, герметизация и энергоэффективные окна и двери могут повлиять на внутреннюю среду и расходы на отопление. Во-вторых, большинству обогревателей необходим дымоход, и очень важно сделать это правильно. Часть, где вентиляция проходит через стену и крышу, может стать причиной серьезных повреждений, если она будет установлена ​​неправильно. Реализуется с помощью купленной детали или металлоконструкций, выполненных очень точно на месте.

  • A) Искробезопасная сетка + искрогаситель дымохода
  • B) Металлоконструкции для вытяжки дымохода через крышу
  • C) Дымоход с тройными стенками
  • Г) Монтаж дымохода через крышу
  1. Искрогаситель
  2. Дымоход
  3. Вентиляционная арматура на крыше
  4. Изоляция

Самый безопасный вариант — дымоход со встроенным утеплителем, так называемые тройные дымоходы.Однако есть и более дешевые типы без изоляции, которую необходимо добавлять при контакте дымохода с деревянной конструкцией. Желательно проводить регулярный осмотр и чистку дымохода и исправно работать сигнализация угарного газа, особенно если вы используете дровяную печь. Огнетушитель также должен быть частью вашего оборудования. Порошковый огнетушитель не причиняет столько ущерба зданию, сколько вода, поэтому он является идеальным помощником и может использоваться для тушения небольшого пожара до того, как он перерастет в большой с серьезными последствиями.

Справочник по деревянным конструкциям

Вы все еще не уверены, когда речь идет об обогревателе в вашем небольшом доме? Или есть еще какие-нибудь виды строительства своими руками, о которых вы хотели бы узнать больше? У нас есть для вас книга! Наше руководство «Как построить крошечный дом» содержит пошаговые инструкции, подробные инструкции, фотографии и иллюстрации, относящиеся к небольшим домам и деревянному строительству. Доступно для заказа в виде печатной версии или электронной книги здесь.

Советы по обогреву бревенчатой ​​хижины

By The Cabin Diary Оставить комментарий Cabin Diary является участником программы Amazon Services LLC Associates.Если вы совершаете покупку по одной из наших ссылок, мы можем получать комиссию бесплатно для вас.

В холодную осень и холодные зимние месяцы, чтобы сохранить тепло и уют в
, ваша бревенчатая хижина является главным приоритетом. При наличии подходящего источника тепла для вашего жилого помещения
вам не придется укладываться в несколько слоев, и ваши зубы
не будут стучать от холода в помещении.

Рассмотрите эти источники тепла для малых помещений

В большинстве бревенчатых домиков имеется система отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC), обеспечивающая комфорт в любое время года.Помимо электрического тепла, источники топлива включают пропан, природный газ и мазут.

Также можно рассмотреть дровяные источники тепла, такие как дровяные печи или камины.

В этом посте мы собираемся обсудить варианты отопления на электричестве, пропане и газе.

Если вы только строите бревенчатую хижину или подумываете о дополнительном источнике тепла, обратите внимание на характер хижины. Если это преимущественно летний дом или у него не так много квадратных метров, один из этих недорогих вариантов может помочь.

1. Печь со стенкой с прямым вентилированием

Если у вас бревенчатый дом меньшего размера, рассмотрите возможность его обогрева с помощью настенной печи с прямым отводом воздуха. Эта автономная система отопления обеспечивает теплом определенную площадь.

Выбирайте из газовых или электрических моделей, со встроенными функциями безопасности и термостатом. Если вы выберете газовую версию, обратитесь к профессионалу для установки газопровода.

2. Переносной нагревательный элемент

Если вы отапливаете небольшую кабину или отдельную комнату, портативный обогреватель всегда будет хорошим выбором.Новые устройства обладают множеством функций безопасности. В больших коробках и в интернет-магазинах должны быть модели, которые гармонично впишутся в интерьер вашей каюты.

Оценка двух вариантов обогрева больших помещений

Если ваша кабина большего размера требует нового источника тепла, рассмотрите две системы с относительно простыми способами установки. Для достижения наилучшего результата обратитесь к профессионалу со знаниями и соответствующим оборудованием.

1. Бесканальная мини-сплит-система отопления

Если в вашей бревенчатой ​​хижине отсутствует система воздуховодов, и вы не хотите ее устанавливать, бесканальная мини-сплит-система отопления может работать для всей хижины или дополнительной зоны (или двух).В этих системах используется несколько обработчиков воздуха, каждый из которых установлен в своей выделенной зоне обслуживания.

Воздухоочистители подключены к внешнему тепловому насосу. При правильной установке одна система может эффективно обслуживать несколько частей вашей кабины.

2. Высокоскоростная система воздушного отопления

Эти системы включают воздуховоды, но они значительно меньше, чем воздуховоды в традиционных системах с принудительной подачей воздуха. Подумайте об этой сверхтихой системе, которая не помешает вам спать по ночам.

Советы по повышению эффективности отопления бревенчатой ​​хижины

Независимо от вашей системы отопления, ей требуется помощь, чтобы работать с максимальной эффективностью. Вот два простых совета, которые помогут повысить производительность системы.

1. Повысьте изоляцию бревенчатой ​​хижины

Добавьте теплоизоляции стены, чердак и подвал вашего бревенчатого домика. Применение пенопласта и / или аэрозольной пены поможет предотвратить утечку тепла на улицу.

2. Купите умный термостат

Эти программируемые цифровые термостаты на вес золота.Вы можете контролировать температуру в каждой комнате отдельно, а не отапливать весь дом.

Когда все уезжают на день (или в отпуск), установите термостат на более низкую температуру. И вы можете легко управлять интеллектуальным термостатом со своего смартфона. С помощью всего лишь нескольких простых корректировок со временем вы увидите реальную экономию в размере
долларов.

Система отопления и дровяная печь — Аренда на отпуск с восхитительным куполом в Крестоне, Колорадо

Система отопления

Купол обогревается системой лучистого теплого пола, что обеспечивает комфортное равномерное тепло.Однако системе может потребоваться 12-24 часа, чтобы отреагировать на изменение настройки термостата.

Термостаты расположены (1) в гостиной и (2) в спальне. Обычно термостат в спальне выключен.

Цифровой термостат в гостиной имеет Wi-Fi, и хост может контролировать или изменять настройку удаленно (например, до вашего приезда).

Тебе холодно? Тебе сейчас нужно тепло?

Используйте переносную электрическую каменку или дровяную печь.

Как использовать цифровой термометр Honeywell в гостиной

Используйте стрелки вверх и вниз с правой стороны термостата, чтобы повысить или понизить температуру.Старайтесь поддерживать постоянную температуру, удобную для ваших нужд.

Дровяная печь

НЕ рубить дрова внутри

Чтобы зажечь дровяную печь, потяните ручку на передней части печи прямо наружу, чтобы увеличить поток воздуха; трещина в дверце дровяной печи; взломать внешнее окно или дверь.

Во время освещения держите дверцу печи закрытой, чтобы дым не попадал в комнату.

После нагрева нажмите на переднюю ручку, чтобы уменьшить поток воздуха и замедлить ожог.

Woodstove “Наконечники

Развести огонь «вверх ногами». Поместите два больших бревна на дно, удерживая между ними один стартер (и, возможно, немного газеты — см. Фотографии ниже). Добавьте несколько поленьев меньшего размера или растопку на топку. Зажгите устройство для розжига огня, используя зажигалку с длинным стержнем.

Перед тем, как открыть дверцу, чтобы добавить еще дров, увеличьте ожог, потянув переднюю ручку — медленно открывайте дверцу.

Сухая древесина хранится на крытой поленнице возле проезжей части.

Шаг 1: Разжигатель кругового огня держат между 2 большими бревнами вместе с кусочком газеты.

Поместите поленья меньшего размера и растопку над устройством для розжига огня.

Рубить дрова

Топор должен быть доступен для внешнего использования, но будьте осторожны! Держите руки низко и убедитесь, что топор всегда отклоняется от вас.

Цифровой термостат

Руководство пользователя термостата Honeywell / Вход для хоста

Глитч светлый пол

Если вы пытаетесь нагреть купол и разводите большой горячий огонь в дровяной печи для некоторого временного тепла, тогда позаботьтесь о том, чтобы температура термостата оставалась выше комнатной, иначе нагрев уйдет.

Leave a Comment

Сколько стоит установка батареи отопления: Установка радиаторов отопления: цены на монтаж батарей

Монтаж систем отопления — цена за работу, стоимость.

Наша компания предлагает услуги, связанные с монтированием, проектированием и ремонтом систем отопления различной сложности. Даже если вам необходима, казалось бы, несложная работа, связанная с отоплением, для ее выполнения лучше всего обратиться к специалистам – ведь только в этом случае можно рассчитывать на быстрое и качественное оказание услуг. Обращение к профессионалам – гарантия того, что все работы будут выполнены качественно, быстро, с соблюдением стандартов, а также с подготовкой всех необходимых для таких случаев документов.

Зачастую жители загородных домов и квартир сталкиваются с проблемами, связанными с функционированием систем отопления – трубы попросту протекают, на стыках радиаторов возникают протечки, котел работает плохо и т.п. Разумеется, у подобного рода неприятностей есть целый ряд последствия – соседи снизу будут затоплены, ваше имущество будет испорчено, самочувствие может испортиться, да и дополнительные финансовые затраты явно никуда не денутся.

Специалисты нашей компании поспособствуют качественному, быстрому ремонту системы отопления. Мы устраним любые протечки, небольшие неполадки, заменим определенные комплектующие в газовых колонках, в котлах, в системах отопления и т.п. Обращаясь в нашу компанию, можно не сомневаться – специалисты эффективно устранят все имеющиеся неисправности, причем вне зависимости от того, насколько современной является система отопления. По сути дела, любая система отопления нуждается в том, чтобы ее обслуживали каждодневно – это гарантирует максимально высокий уровень эффективности системы и абсолютно безотказное функционирование. Обратившись в нашу компанию, вы можете быть абсолютно уверены в высокой эффективности работы специалистов, и, как следствие, в отсутствии проблем с вашей системой отопления.

Чтобы гарантировать экономичность функционирования системы отопления, а также ее максимальную эффективность, минимизировать вероятность возникновения сбоев и неисправностей, имеет смысл обращаться исключительно к профессионалам, которые хорошо разбираются в вопросах ремонта отопления и монтажных услугах. У каждого из специалистов нашей компании имеется высокопрофильное образование, большой опыт – и это обеспечивает по-настоящему качественное оказание услуг вне зависимости от повреждений системы. Разумеется, вы можете не сомневаться в том, что у специалистов компании в распоряжении есть нужный инструмент, обеспечивающий качественное выполнение работы.

Работа с системой отопления силами наших мужей на час обеспечивает следующие преимущества:
1) оказываются услуги, связанные с предварительной диагностикой ремонтных работ;
2) устраняются последствия аварий любого типа;
3) могут быть заменены либо отремонтированы отдельные компоненты системы отопления, которые получили повреждения;
4) мы оказываем услуги, связанные с монтажом отопления на объекте;
5) будут оказаны все необходимые работы, связанные с тестированием системы до ее активации;
6) мы предлагаем услуги, связанные с техническим обслуживанием различных систем (любой сложности и различного объема).

Таким образом, обращение за услугами, связанными с монтажом или ремонтом систем отопления в нашу компанию – гарантия бесперебойного, качественного оказания услуг с минимальными финансовыми затратами для клиента!

Если вы затеяли ремонт в квартире в новостройке, и в числе задач, которые вы при этом ставите, стоит замена старых батарей отопления на новые, то при демонтаже старых радиаторов отопления необходимо соблюдать определенные правила.

Если ваши старые радиаторы были выполнены из чугуна, то для начала следует убрать обвязку, дальнейшая работа требует от вас вооружиться зубилом, молотком и другими приспособлениями.

Затем, когда вы освободили место, внимательно изучите состояние труб для подачи и сбора воды. Если с ними все в порядке, то смело начинайте заниматься установкой нового радиатора отопления на этом месте. Иной вопрос, если новый радиатора будет располагаться в другом месте, тогда вам обязательно нужно будет тщательно просчитать длину труб для подачи воды. Это можно сделать самому, либо обратиться к нам.

Обратите внимание, что расчеты должны быть произведены таким образом, чтобы подача горячей воды была максимально простой и удобной в применении.

В комплект, который Вы приобрели и хотите сейчас установить, должна входить специальная обвязка, сборка которой должна проводится очень внимательно. При сборке нужно строго соблюдать инструкцию, которая к ней прилагается.

Не секрет, что наиболее востребованными среди покупателей можно с уверенностью назвать биметаллические радиаторы отопления. И это вполне объяснимо, прежде всего, самой доступной ценой на данную позицию.
 
Как правило, большинство стандартных квартир имеют ограниченную площадь, поэтому для экономии места в таких помещениях установка радиатора отопления возможно лишь при условии ее к стене. Если у вас все планируется именно так, то обязательно нужно замазать щели либо цементом, либо же пеной для монтажа.

Пользоваться новыми батареями можно минимум через сутки после монтажа.

Любой дом, частный или муниципальный, городской или загородный, нуждается в уходе и периодическом обновлении.
Услуги сантехника востребованы всегда: в новом доме или квартире существует необходимость установки сантехнических приборов, старые же краны или ванны-унитазы нередко требуют обновления или замены. Где бы вы ни проживали, и в каком бы состоянии ни находилась ваша сантехника, наша компания — это ваш личный сантехник в ВАШ ГОРОД.

При этом, от момента вызова сантехника до времени его приезда к вам на дом пройдет минимальное количество времени.
Время бесценно, а уровень работ говорит о профессионализме, поэтому главные критерии нашей работы — это оперативность и качество!

Монтаж радиаторов отопления — цена в Москве. Стоимость монтажа, демонтажа батарей отопления в квартире, частном доме

Самые низкие цены на монтаж радиаторов отопления вы найдёте на сервисе YouDo. Наши специалисты готовы качественно и недорого установить новые биметаллические, алюминиевые, чугунные и другие батареи в квартире любого типа. Специалисты используют только профессиональные инструменты и оборудование. Мастера также помогут в закупке материалов по выгодным расценкам.

Какие услуги оказывают исполнители

Радиаторы отопления необходимы в каждом доме для создания оптимальной температуры в холодное время года. Проводить установку радиатора, цены на которую невысокие, рекомендуется при капитальном ремонте, после заезда в новый дом или перед началом отопительного сезона. В середине сезона демонтаж и монтаж новых батарей — достаточно хлопотное и трудное дело.

Чтобы заменить и подключить новые батареи, вы можете обратиться в управляющую компанию вашего дома. Но в управляющих организациях часто высокие расценки на услуги, а качество и скорость работ оставляют желать лучшего.

Пользуясь услугами сантехников сервиса Юду, вы получаете низкие расценки и высокое качество работ.

Также установка новых радиаторов нужна, если старые износились. Вы можете заказать полную замену старой системы отопления или частично заменить батареи с полипропиленовыми трубами.

Сантехники выполняют любые виды установки радиаторов (цены на услуги невысокие), работают со всеми типами отопительных батарей:

  • алюминиевыми
  • металлическими
  • чугунными
  • биметаллическими

Установка любого типа радиаторов проходит с полным демонтажем и утилизацией старой системы. Все работы выполняются с использованием сварочного аппарата, чтобы надежно установить систему в квартире или частном доме. Выезд мастера возможен по любому адресу.

Чтобы установка системы отопления, цена которой будет приемлемой, прошла успешно, обратитесь к квалифицированным специалистам.

Стандартная установка радиаторов отопления проходит следующим образом:

  • специалисты составляют схему предстоящих работ, чтобы качественно заменить систему
  • демонтируют старые батареи и трубы в частном доме или квартире
  • закупают новую систему отопления
  • подготавливают место для радиатора отопления и определяют одну точку управления системой
  • устанавливают резьбовые соединения, запорную арматуру и краны
  • монтируют радиатор, который следует повесить в удобном для вас месте
  • проверяют систему отопления и настраивают ее с помощью кранов

Принципиальных различий между монтажом биметаллической, чугунной и алюминиевой отопительной системы нет. Повесить батареи можно на любой удобной точке. Подключить отопительную систему следует в легкодоступном, не заставленном вещами месте.

Стоимость установки нового отопления в городе Москва зависит от таких параметров:

  • срочность заказа
  • размер отопительной системы
  • тип радиаторов
  • стоимость материалов
  • сложность работ и общей схемы

Точную стоимость работы вы сможете узнать у специалиста после оформления заказа и составления сметы. Примерный прайс просмотрите на сайте Юду — это поможет сориентироваться в расценках.

Выезд мастера осуществляется по любому адресу в городе Москва и Московской области, в удобные для заказчика часы.

Как заказать услуги сантехника

Чтобы заказать монтаж радиаторов отопления, оформите заявку на сервисе YouDo. Укажите тип радиаторов отопления, которые нужно установить, место проведения работ (частный дом или квартира), требования к специалисту. Мастера, готовые осуществить выезд по указанному адресу и провести установку нового отопления по доступным расценкам, сами найдут вас.

Изучите анкеты и прайсы зарегистрированных сантехников, чтобы узнать, сколько стоит повесить и подключить новые батареи под ключ. Отзывы заказчиков помогут понять, какой мастер делает качественную установку радиатора отопления, цены на которую невысокие. Система рейтингов покажет лучших специалистов по монтажу радиатора отопления в городе Москва.

Высокое качество обслуживания и низкие цены на монтаж радиаторов отопления сделают сотрудничество с мастерами Юду продуктивным.

Установка радиаторов отопления

Необходимость замены радиатора может возникнуть по разным причинам. Это может быть потребность в смене всей системы отопления, износ старого радиатора или тот факт, что он просто перестал вписываться в новый интерьер квартиры. И тут на помощь приходят специалисты.

Обращение к специалистам — залог долговечности службы и уверенность в качестве монтажа.

Специалисты компании «Сантехник Степаныч» быстро и качественно проведут работы по установке и замене радиаторов отопления.

Стоимость установки радиаторов отопления


На мобильных устройствах вы можете прокручивать таблицу с ценами на монтаж радиаторов отопления влево-вправо








Наименование услугиЕд.изм.Цена
Радиатор на готовую подводкушт.от 2000 р.
Монтаж радиатора с применением газосварки или электросваркишт.от 6500 р.
Монтаж вертикального радиаторашт.от 8500 р.
Конвектор, встроенный в пол
(длиной до 1500 мм)
шт.от 7500 р.
Монтаж радиатора отопления с разводкой труб
(при лучевой системе отопления)
шт.от 6500 р.
Промывка радиатора в системе отопленияшт.от 1700 р.

Остальные услуги монтажа систем отопления >>

Подключение радиаторов отопления

Подключение биметаллического радиатора отопления

Радиатор имеет два входа и два выхода для теплоносителя, поэтому подключить его можно четырьмя способами.

  • Первый – подключение снизу (нижнее боковое). При таком способе подключение радиатора производится к нижним боковым выходам. Радиатор при таком подключении нагревается неравномерно, поэтому такой способ подключения малоэффективен.
  • Боковое подключение (правое и левое). Боковой способ подразумевает, что жидкость входит в патрубок сверху, а выходит снизу (либо наоборот) через выход с той же стороны радиатора. Этот способ считается не самым эффективным.
  • Диагональное подключение — более эффективный способ подключения. Лучше всего подключать радиатор на вход через верхний патрубок с одной стороны, а на выход – через нижний с противоположной стороны. Радиаторы с количеством секций 10 и более желательно подключать именно этим способом. Батарея будет всегда горячей, а в помещении будет тепло.
  • Нижнее подключение (правое или левое). При таком подключении подача теплоносителя и его отвод осуществляется через нижние выходы. Такое подключение по эффективности можно сравнить с диагональным подключением. (это связано с внутренним устройством радиатора).

Фотографии работ монтажа систем отопления:


Остальные фотографии монтажа систем отопления >>

Если вы решили установить радиатор самостоятельно, то давайте рассмотрим процедуру монтажа. Помните, главное в установке — произвести качественно соединение радиатора к трубам, так как осенью, при включении отопления в доме будет уже поздно исправлять возможные ошибки.

Видео: Выбираем радиатор отопления


Установка радиаторов отопления

Установка стального радиатора с нижним подключением

  • Необходимо определиться с тем какая система отопления используется в вашем доме (стояковая система — когда железные трубы проходят вертикально по этажам, лучевая разводка отопления — когда полимерные трубы проходят в полу).

  • Определившись с тем, как именно будет подключен радиатор, нужно закупить все необходимые для подключения фитинги и материалы. Если старый радиатор был подключен к металлическим трубам, то для его замены потребуется использование газосварки или электросварки. При лучевой разводке отопления как правило подключение производится с помощью нержавеющих трубок (d = 15мм).

  • Далее нужно отключить стояк и слить с радиатора воду. После этого можно снять старый радиатор. Итак, старый радиатор снят, а новый ждет своей установки.

  • Радиаторы отопления, как правило, устанавливаются под окном. При таком расположении теплый воздух, поднимаясь, создает своего рода завесу, которая преграждает путь холодному воздуху от окна. Поэтому подоконник не должен быть слишком большим, чтобы он не вставал на пути теплого воздушного потока. Расстояние от пола и подоконника должно составлять 15–20 сантиметров. Отступ от стены лучше спланировать в два–пять сантиметров, чтобы воздух не имел препятствий на пути.

  • Производим монтаж нового радиатора отопления (навешиваем на стену).

  • Подводим подающий и обратный трубопроводы. При желании на подающий трубопровод устанавливается терморегулирующий клапан, который будет контролировать установленную вами температуру в данном помещении.

  • В одном из верхних выходов устанавливаем кран Маевского (для стравливания воздуха), в оставшийся выход устанавливается заглушка.

  • После того как всё подключено, приступаем к пуско-наладочным работам. Для этого осторожно открываем подающий трубопровод и стравливаем воздух через кран Маевского. С помощью опрессовочного насоса производится опрессовка радиатора отопления — согласно правил указанных в СНиП 3.05.01-85 и СНиП 41-01-2003 (в зависимости от материалов и типа системы отопления). После этого отсоединяем опрессовщик и открываем обратный трубопровод. Проверяем все соединения на герметичность.

  • Установка радиатора отопления завершена.

Замена радиаторов отопления

Если процедура не требует спешки, лучше проводить ее летом, что значительно сократит затраты, и отпадет необходимость предупреждать соседей о начале ремонта.

Когда подготовлены все материалы и инструменты, можно приступать к замене радиаторов. Для этого нам нужно выполнить следующее:

  • сливается вода из системы отопления;
  • демонтируется старая батарея. Для этого разбираются соединения труб с радиатором;
  • производится разметка по стене;
  • на обе стороны батареи нужно прикрутить резьбовые фитинги, предварительно обработав входы герметиком;
  • все тройники и места соединений уплотняются льняным полотном;
  • устанавливается крепление батареи;
  • подвешивается радиатор;
  • производится закручивание кранов с помощью разводного ключа, а также монтаж клапана под термоголвку.

Помните, что важно учесть систему разводки батарей, применять проверенные схемы и качественные материалы.

Видео: Установка радиатора отопления


Монтаж радиаторов отопления

Монтаж биметаллического радиатора отопления

Процедура монтажа происходит так же как и замена (описана выше), за исключением слива воды и демонтажа старого радиатора, поэтому давайте рассмотрим какие инструменты нам потребуются.

Перед тем, как приступить к монтажу радиаторов отопления, необходимо подготовить расходники и инструменты:

  • разводные и гаечные ключи;
  • герметик на силиконовой основе;
  • кронштейны;
  • сварочный аппарат;
  • дрель и сверла для креплений к стене;
  • полотно из льна;
  • краны шаровые или Маевского;
  • рулетка и карандаш;
  • пассатижи.

Замена радиаторов отопления в квартире

Холодная квартира никому не приносит радости, поэтому люди стараются утеплить стены, полы и окна всевозможными способами. Многие хозяева меняют всю систему отопления или радиаторы по мере необходимости, чтобы не возникла аварийная ситуация в самый неподходящий момент. Если система выходит из строя неожиданно, приходится экстренно вызывать специалистов для устранения поломки.

В отличии от частных домов, замена радиаторов в многоквартирном доме сопряжена с дополнительными трудностями — требуется оповестить соседей по стояку, ЖКО и получить доступ к подвальному помещению для перекрытия стояка системы отопления.

Отопление. Замена батарей отопления недорого, по лучшей цене. Замена/установка батарей отопления на сварку в Новосибирске

• Замена (демонтаж/монтаж) батареи отопления
на готовую подводку цена — 1200 руб

Замена батарей отопления

на полипропилен/металлопластик цены:

• Замена (демонтаж/монтаж) батареи отопления на полипропилен
1 шт — 2000 руб
• Замена (демонтаж/монтаж) батареи отопления на полипропилен
от 2 шт — 1800 руб
• Замена (демонтаж/монтаж) батареи отопления на полипропилен
от 3 шт и более — 1600 руб

Замена батарей отопления на сварку цены:

• Замена (демонтаж/монтаж) батареи отопления на сварку
1 шт — 3000 руб
• Замена (демонтаж/монтаж) батареи отопления на сварку
от 2 шт — 2500 руб
• Замена (демонтаж/монтаж) батареи отопления на сварку
от 3 шт и более — 2300 руб

Появились вопросы по стоимости? Закажите консультацию.


Заполните контактные данные и наш менеджер свяжется с вами в течении 2 минут.

Замена старых батарей отопления в квартире на биметаллические радиаторы.

 

«Сибирь-Мастер» — Замена батарей отопления в квартире в Новосибирске.

Наша компания устанавливает батареи отопления используя только
современные и высококачественные материалы, мастерами — сантехниками
с опытом от 10 лет и выше.

Компания «Сибирь-Мастер» специализируется на работах по замене
радиаторов отопления в квартирах, домах, коттеджах, офисах,
предприятиях и других объектах. Мы поможем выбрать надежные
радиаторы, быстро установим, проверим герметичность системы отопления,
предоставим гарантию на 1 год.

Выезд на объект и составление сметы — бесплатно.
Выполняем работы в любой день, в том числе по выходным.

Замена и установка радиаторов отопления — дело повышенной важности, особенно с использованием сварочных работ. Именно от качества проведенных работ такого плана зависит то, насколько эффективно будет функционировать ваша система отопления. Если ваш комфорт и безопасность в руках монтажников, то к выбору компании не стоит подходить руководствуясь только низкой ценой монтажа батарей.

Мы рекомендуем устанавливать радиаторы отопления на «сварку» для системы центрального отопления, но выбор способа установки зависит от пожелания заказчика.

Есть вопросы? Позвоните нам сейчас.

или закажите звонок

Способы установки батарей отопления

Данный способ применяется в тех случаях, когда старый радиатор имеет межосевое расстояние 500мм
и заглубление в нишу под подоконник не требуется.
Минусом является невозможность регулирования теплоотдачи.

«Боковое подключение» батарей отопления. Самый частый способ установки.
Не всегда требуются сварочные работы, есть возможность регулирования теплоотдачи, эстетичный внешний вид. Помимо сварки можно использовать металлопластиковые трубы «под пресс», для соединения со старыми железными трубами нарезается резьба.

«Боковое + закольцовка»

Данный способ также применяется при однотрубной системе,
но в случае последнего этажа многоквартирного дома.

«Двухтрубное подключение» радиатора отопления.

Этот способ установки применим в тех случаях, когда в вашем доме организована двухтрубная система отопления, т.е. «подача» и «обратка» идет разными стояками.

«Диагональное подключение» батарей отопления в квартире.

Вариант необходимый при установке длинных радиаторов отопления (более 12 секций), позволяющий прогревать весь отопительный прибор.

Как правило, бригада сварщиков-сантехников может установить от 4 до 6 батарей отопления в день.
Таким образом, замена радиаторов отопления в квартире может быть выполнена за 1 день.
Покупку и достаку отопительных батарей и комплектующих к ним Вы можете поручить нам.
Мы заранее приобретем и подготовим оборудование и привезем его в день установки.

Замена батарей в квартире или доме включает демонтаж старого радиатора, замену труб отопления (если необходимо), установку и проверку новых отопительных приборов.
Наша задача — не просто поменять батарею, но и убедиться, что после замены отопительная система работает правильно. Возможна установка дополнительных кранов, редукторов, обратных клапанов.

Посмотреть полный прайс на сантехнические работы

Услуга вызова сантехника на дом в Новосибирске

Установка и замена радиаторов (батарей) отопления в Челябинске | Монтаж радиаторов отопления | Монтаж систем отопления





  • Главная

  • Установка радиаторов отопления

 

Бесперебойная работа системы отопления – залог нашего комфортного существования. Учитывая, что климат региона отличается особенной суровостью, своевременная установка батарей отопления становится наиболее приоритетной задачей любого владельца жилой недвижимости. Естественно, что монтаж отопительных радиаторов должен выполняться качественно и профессионально – только это может гарантировать долговечную работу системы.


Учитывая, что стоимость коммунальных платежей в нашей стране возрастает с каждым месяцем, актуальным становится грамотный выбор элементов отопительной системы. Спроектировать энергоэффективное решение конкретно для вашего дома могут специалисты компании «Анденир». Мы работаем оперативно, с минимальными потерями времени, и гарантируем качественный результат. Если нужна своевременная и квалифицированная установка радиаторов отопления, Челябинск ли это или пригородные зоны, обращайтесь за помощью к компетентным мастерам компании «Анденир». На нашей стороне многолетний опыт практической деятельности, позитивные отклики многочисленных заказчиков и безукоризненное исполнение обязательств, прописанных в договоре сотрудничества.

     
 
 

Когда актуальной становится замена батарей отопления?


Есть ряд критериев, определяющих актуальность демонтажа существующей отопительной сети и замены ее на новую. В числе наиболее распространенных:


  • неаккуратное обращение и повреждение механического характера, из-за которых нарушается целостность сети; образование трещин и других дефектов может даже возникать из-за неправильно выполненного пуска системы, что приводит к стремительному нагнетанию давления и гидроудару;

  • несоответствие мощности теплосети заявленной площади: замена батарей может потребоваться, когда существующие радиаторы не справляются с возложенными обязанностями или, наоборот, греют слишком сильно;

  • капитальный ремонт, вследствие которого старые системы демонтируются и меняются на новые – более привлекательные и совершенные.

Монтаж батарей: какой материал выбрать?

Радиатор, или батарея отопления – важнейший элемент любой современной обогревательной системы. Он состоит из множества элементов, соединенных между собой, внутри которых расположены канальцы с циркулирующим внутри теплоносителем. В качестве него чаще всего используется вода, крайне редко – масла минерального происхождения или пар.

В современных системах отопления используются разные типы радиаторов. Чаще всего они отличаются не только конструкциями, но и материалами изготовления. Ниже перечислены основные разновидности, которые используются в монтаже отопительных систем.


  • Чугунные радиаторы. Много лет назад они считались наиболее распространенными, поэтому в большинстве домов советской постройки такие радиаторы по-прежнему функционируют. Многие производственные и общественные здания также до сих пор отапливаются с помощью чугунных батарей. Радиаторы из чугуна отличаются важнейшими эксплуатационными параметрами – они хорошо пропускают и сохраняют тепло, отличаются прочностью и долговечностью, хорошей инерционностью. Однако и недостатки у этих радиаторов имеются. В числе существенных – тяжеловесность, важность регулярного обслуживания, малопривлекательный внешний вид. Заявленный эксплуатационный срок чугунных батарей для обогрева составляет тридцать-сорок лет – по истечению этого времени становится актуальной замена отопления в квартире.

  • Алюминиевые радиаторы. Эксперты называют батареи, изготовленные из алюминия, наиболее приемлемым вариантом для современных тепловых сетей. Дело в том, что изделия отличаются повышенной теплопроводностью и отличной тепловой мощностью. Эти параметры достигаются за счет особой конструкции радиаторов и наличию множества специальных элементов. Алюминиевые конструкции способны выдерживать повышенное давление в системах обогрева, противостоят неравномерным воздействиям и колебаниям температурных режимов и чаще всего устанавливаются в качестве элементов центральных сетей. Замена радиаторов отопления на алюминиевые отличается своей простотой, поскольку конструкции весят немного. Выбирая такие батареи, стоит учитывать, что они склонны к образованию коррозии, с трудом переносят длительное воздействие влажных сред, а под влиянием воды быстро теряют внешний вид и разрушаются. Прежде, чем использовать такие батареи отопления в системе, убедитесь, что отдаете предпочтение качественным изделиям, внутренняя поверхность которого обработана специальными полимерными составами, обеспечивающими высокую антикоррозионную защиту. Существенный плюс в том, что, если становится актуальной замена батарей отопления в квартире по причине неправильного расчета тепловой мощности, необязательно демонтировать установленные секции – достаточно присоединить к ним новые при помощи герметизирующих крепежных материалов, прокладок, силикона.

  • Разновидность алюминиевых радиаторов – цельные батареи. Как и секционные, они способны длительное время выдерживать гидроудары, повышенное рабочее давление в сетях и механические воздействия извне. Для улучшения коррозионной стойкости изнутри такие радиаторы также покрываются специальными полимерными растворами, что позволяет продлить срок службы изделий в несколько раз. В отличие от стандартных, цельные радиаторы нельзя наращивать путем присоединения секций. Установка батарей будет актуальна в том случае, если тепловая мощность помещения не будет изменяться в большую или меньшую сторону.

  • Стальные батареи отопления. На рынке представлен ассортимент подобных теплоносителей, которые различаются конструктивно. В процессе монтажа теплосетей востребованы трубчатые, секционные и панельные радиаторы. Панельные батареи удобно использовать для декоративного монтажа, поскольку они компактны и представляют собой два листа стали, соединенные в пакет и оформленные планками. Есть в таких конструкциях и существенные недостатки – например, установка радиаторов отопления не показана в системах с не слишком высоким давлением в сети или в тех местах, где не будут исключены механические воздействия. Секционные батареи служат долго, надежны, но отличаются отнюдь не демократичной ценой. Трубчатые варианты – самые недолговечные, поскольку изготовляются методом сварки и отличаются небольшой толщиной стали.

  • Биметаллические радиаторы отопления. Внутри их конструкции находится сердечник из стали, а ребра жесткости изготовляются из алюминиевых или медных сплавов. Подобное решение – одно из самых надежных. Чаще всего замена радиаторов на биметаллические востребована на объектах с центральным отоплением.

Как мы работаем?


Монтаж радиаторов непрост, ведь для начала придется определиться не только с материалом, из которого будут изготовлены батареи, но и с производителями, выпускающими подобную продукцию. Замена старого оборудования на новое всегда вызывает много вопросов, поэтому удобнее всего еще на стадии проектирования сетей заручиться поддержкой опытных профессионалов. Для этого воспользуйтесь услугами мастеров компании «Анденир».

Сотрудничество с клиентами у нас осуществляется в несколько этапов:


  • постановка задачи и консультирование заказчиков;
  • выезд на объект – выполнение замеров, определение сметы, выбор радиаторов и монтажных комплектующих;
  • выполнение демонтажных работ – может выполняться заказчиками самостоятельно или усилиями сотрудников компании;
  • проектирование системы, подготовка;
  • непосредственная установка радиаторов;
  • пуско-наладочные работы: проверка герметичности системы, греющей способности радиаторов, бесперебойности функционирования смонтированной сети;
  • гарантийное и послегарантийное обслуживание – мы работаем по договору и выполняем технический контроль и проверку систем в течение его времени действия.

Важность проектирования


Замена батарей в квартире – это долговечное решение. Неудивительно, что перед выполнением работ требуется подготовка, в частности проектирование с учетом различных особенностей объекта и требований заказчика.

Составление расчетной документации и проекта сети начинается со сборов следующей информации.

  • выполняется ли замена радиаторов отопления в квартире, в производственном или общественном помещении;
  • каковы теплопотери с учетом отапливаемой площади, материала, из которого построен объект, наличия теплоизоляции, количества людей, постоянно находящихся в здании и других факторов;
  • будет ли в дальнейшем осуществляться монтаж теплого пола;
  • какой тип отопления будет использован – центральный или индивидуальный;
  • будут ли установлены в системе насосы для принудительной циркуляции теплоносителей, или она будет осуществляться естественным путем;
  • меняется ли вся система отопления или необходим точечный монтаж радиаторов;
  • согласованы ли работы с соответствующими инстанциями и надзорными органами.

Если нужен профессиональный монтаж радиаторов отопления, вы обратились по адресу. Мы выполняем плановую или экстренную замену батарей в Челябинске и гарантируем европейское качество работ, оперативность монтажа и долговечность спроектированной системы.

«Анденир»: мы создаем комфортный микроклимат в помещениях!

Прайс-лист на монтажные работы и услуги

МОНТАЖ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Замена стояка горячего или холодного водоснабжения в пределах одного этажа, до 3-х м, полимерный трубопровод диаметром до 40 мм2500
Замена стояка горячего или холодного водоснабжения, свыше 3-х м, полимерный трубопровод диаметром до 40 мм, за м. п.1000
Замена стояка горячего водоснабжения с заменой полотенцесушителя в пределах одного этажа, до 3-х м, полимерный трубопровод диаметром до 40 мм3500
Проход через перекрытие при замене стояка водоснабжения, без замены гильзы1000
Монтаж или замена полотенцесушителя, без замены стояка1800
Установка счетчика водоснабжения, с монтажем крана и фильтра грубой очистки1200
Замена счетчика водоснабжения, без замены крана и фильтра800
Вывод точки водопотребления (раковина, унитаз, ванна и т.д.) горячая или холодная вода, длина трубопровода не более 3-х м.п.1000
Установка или замена отсекающего крана на вводе трубопровода в квартиру550
Установка или замена фильтра грубой очистки550
Установка или замена самопромывного фильтра грубой очистки и вывод отвода в канализацию1000
Установка или замена фильтра тонкой очистки: монтаж колбы1200
Установка или замена редуктора давления воды550
Установка или замена предохранительного клапана системы водоснабжения650
Установка или замена распределительного коллектора системы водоснабжения1200
Установка или замена трёхходового смесительного клапана системы ГВС1700
Установка или замена трёхходового смесительного клапана системы ГВС с байпасом2100
Монтаж системы защиты от протечек, проводные датчики, без стоимости прокладки проводов4500
Монтаж системы защиты от протечек, беспроводные радио-датчики3500
Монтаж квартирного щитка пожаротушения1500
МОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ (ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЛИ ГАЗОВЫЕ
Монтаж газовой колонки, подключение к существующим выводам холодного и горячего водоснабжения, газа и к существующему дымоходу4000
Установка проточного водонагревателя, подключение к существующим выводам холодного и горячего водоснабжения, без прокладки электрического кабеля к месту монтажа2800
Установка накопительного водонагревателя до 30л, подключение к существующим выводам холодного и горячего водоснабжения, подключение сброса предохранительного клапана, питание от существующей розетки, настенное крепление2800
Установка накопительного водонагревателя от 31 до 50л, подключение к существующим выводам холодного и горячего водоснабжения, подключение сброса предохранительного клапана, питание от существующей розетки, настенное крепление3100
Установка накопительного водонагревателя от 51 до 80л, подключение к существующим выводам холодного и горячего водоснабжения, подключение сброса предохранительного клапана, питание от существующей розетки, настенное крепление3400
Установка накопительного водонагревателя от 81 до 100л п, подключение к существующим выводам холодного и горячего водоснабжения, подключение сброса предохранительного клапана, питание от существующей розетки, настенное крепление3800
Установка накопительного водонагревателя от 101 до 150л, подключение к существующим выводам холодного и горячего водоснабжения, подключение сброса предохранительного клапана, питание от существующей розетки, настенное крепление4800
Установка накопительного водонагревателя от 150 до 200л, подключение к существующим выводам холодного и горячего водоснабжения, подключение сброса предохранительного клапана, питание от существующей розетки, напольный монтаж5800
Установка накопительного водонагревателя от 201 до 300л, подключение к существующим выводам холодного и горячего водоснабжения, подключение сброса предохранительного клапана, питание от существующей розетки, напольный монтаж6800
ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТИРАЛЬНЫХ ИЛИ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
Подключение стиральных и посудомоечных машин к существующему крану холодного водоснабжения и канализационного отвода1500
                     МОНТАЖ НАСОСОВ, АВТОМАТИКИ, РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Подключение водоснабжения в колодцеот 1500
Установка греющего кабеля в трубу1500
Монтаж автоматической насосной станции6000
Монтаж погружного колодезного насоса, с укладкой трубы в траншею и прокладкой эелектропровода до 10м, без учета земляных работ11000
Монтаж погружного скваженного насоса, с укладкой трубы в траншею и прокладкой электропровода до 10м, без учета земляных работ15000
Монтаж насоса повышения давления3000
Подключение автоматики: реле давления и защита от сухого хода2500
Подключение расширительного бака для системы холодного водоснабжения до 100 л2000
Подключение расширительного бака для системы холодного водоснабжения свыше 100 лдогов.
МОНТАЖ САНТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (РАКОВИНЫ, ВАННЫ, СМЕСИТЕЛИ)
Установка керамической раковины-умывальника, монтаж на кронштейны к стене, сборка сифона1500
Установка смесителя на раковину, мойку или биде, подключение гибкой подводкой, без демонтажа старого смесителя900
Установка напольного унитаза, подключение с помощью гофры, гибкая подводка, без демонтажа старого2000
Установка рамы инсталляции, для подвесного унитаза или биде2700
Установка подвесного унитаза или биде1800
Установка стальной ванны, монтаж на штатные ножки, монтаж обвязки, герметик по периметру2500
Установка прямоугольной акриловой ванны без гидромассажа, на каркасе, монтаж обвязки, герметик по периметру2700
Установка чугунной ванны, монтаж на штатные ножки, монтаж обвязки, герметик по периметру4500
Установка настенного смесителя для ванны, душа с душевой лейкой, без демонтажа старого смесителя1300
Установка обвязки на ванну500
Демонтаж смесителя для раковины, мойки, биде, ванны, душа300
Демонтаж унитаза, раковины, биде500
Демонтаж ванны1000

Что нужно знать при установке радиатора

Установка радиаторов

Монтаж радиаторов ответственное мероприятие, к которому необходимо тщательно подготовиться. Даже небольшие недоработки могут привести к аварийной ситуации. Ниже мы рассмотрим что будет необходимо для установки радиаторов и в какой она производится последовательности.

Подготовительный этап

Если Вы наряду с заменой радиаторов запланировали сменить окна, то лучше будет установить их заранее, смонтировать подоконники. После демонтажа радиатора место, где он находился, следует оштукатурить. Плитку так же следует укладывать до установки радиатора, но доводить ее до идеального состояния не стоит- окончательные отделочные работы производятся позже.

Трубопровод для отопительных приборов можно собрать как до, так и после установки радиаторов. Но, если Вы решили «спрятать» трубы в полу, то необходимо начать именно с трубопровода, чтобы залить стяжку и уложить плитку.

Комплектующие для установки радиаторов

Для установки радиатора не обойтись без дополнительных комплектующих, отвечающих за его правильную работу.

Минимальный «джентльменский» набор должен выглядеть следующим образом:

1- 2 крана для подключения радиатора к системе отопления. Наиболее рациональным будет использование кранов с накидной гайкой, или, так называемой «американкой».

Американка это — муфта, имеющая буртик и накидную гайку, упирающуюся в этот буртик. Муфтовое соединение труб американка позволяет соединить два отрезка трубопровода посредством вращения всего одной гайки. Точно так же соединение может быть разобрано.

2- 4 проходные пробки. Эта деталь служит для того, чтобы перейти от диаметра отверстия в радиаторе (обычно 1 1/3″) на резьбовой диаметр присоединения трубы (этот размер совпадает с краном).

3- Заглушка. Назначение заглушки понятно из названия- перекрыть один из выходов радиатора.

4- Воздухоотводчик. Если мы рассматриваем минимальный набор, то это Кран Маевского, то есть ручной воздухоотводчик, с помощью которого мы можем избавиться от воздушной пробки в радиаторе.

5- Кронштейны. Или иначе-крепеж радиатора. На стандартный радиатор до 12 секций достаточно 3−4 штук.

Даже при минимальном наборе комплектующих их получается довольно много. Чтобы облегчить покупку пунктов 2,3 и 4 производитель радиаторов выпускают комплекты для подключения радиаторов, в которых уже есть и комплект проходных пробок, заглушка, воздухоотводчик и кронштейны.

Способы подключения радиаторов отопления

— Боковое одностороннее подключение. Он заключается в присоединении подводящей трубы к верхнему патрубку, а отводящей — к нижнему. Если одностороннее боковое подключение используется при монтаже многосекционных радиаторов, и последние секции недостаточно прогреваются, дополнительно устанавливают удлинитель протока воды.

— Нижнее подключение. Такой тип подключения батарей применяется в тех случаях, когда трубы отопления спрятаны в пол или под плинтус. Это самый приемлемый способ подключения, с эстетической точки зрения. Оба патрубка (подачи и обратки) располагаются снизу и вертикально направляются в пол.

— Диагональное подключение. Этот способ подключения наиболее благоприятен при монтаже радиаторов от 10 секций. Принцип обвязки заключается в том, что подводящая горячую воду труба соединяется с верхним патрубком по одну сторону батареи, а обратка выведена через нижний патрубок с обратной стороны.

— Единственный тип подключения, при котором в обязательном порядке меняется одно из комплектующих, это одноточечное подключение. В этом случае подача и обратка располагаются в одном отверстии радиатора.

Сам элемент, который позволяет таким способом подключить радиатор, называется инжекторный узел.

Расположение радиатора

Следующие правила строго должны быть выполнены, чтобы не нарушать конвекцию воздуха:

— От плоскости пола до батареи 6−10 см и более.

— От нижней линии подоконника до верхней линии радиатора 5−10 см.

— От поверхности стены до радиатора 3−5 см.

Так же следует учесть один важный факт- шаровыми кранами нельзя регулировать подачу радиаторов.

Возникает логичный вопрос, если помещение слишком нагрето, что же, постоянно включать и отключать радиатор для создания комфортного микроклимата?

Ответ немного проще- в этом случае нужно использовать регулировочные клапаны. Их конструкция позволяет настроить температуру радиатора, чтобы Вы комфортно ощущали себя в каждом помещении.

Есть 2 вида этих клапанов- ручные и автоматические. Отличие между ними в способе регулировки- ручной клапан регулируете Вы, а автоматический клапан самостоятельно поддерживает заданную Вами температуру. За регулировку у автоматического клапана отвечает термоголовка. Внутри нее расположен датчик, срабатывающий на изменение температуры в помещении, а в сильфонной камере находится твердое, жидкое, либо газообразное вещество изменяющее объем.

Снаружи оба эти клапана выглядят так:

Слева ручной клапан, справа с термоголовкой

Итак, подытожим, в целом установка радиатора не вызывает сложностей, главное учесть и приобрести все необходимые комплектующие.

Порядок установки выглядит следующим образом:

— Демонтаж старого радиатора

— Разметка для крепления нового

— Установка кронштейна и крепление радиатора

— Сборка монтажного комплекта

— Присоединение к трубопроводу

Вам остается сделать выбор установить радиатор самостоятельно или доверить это дело монтажнику. Как видите, установка не несет в себе особо сложных моментов. Если Вы все же решили, что самостоятельная установка- не Ваш вариант, то проконтролировать работу мастера тоже будет не лишним.

Эксплуатация алюминиевого радиатора в летний период:

-Если оба подающих крана в положении «закрыто» обязательно должен быть открыт кран «Маевского». В противном случае, радиатор может «взорваться», так как в нем растет давление (химическая реакция присадок (содержатся в теплоносителе) и алюминия с сопровождением выделения водорода). Этот случай не является гарантийным

-Нижний кран в положении «закрыт», верхний — в положении «открыт». При таком положении кранов, теплоноситель (вода) останется в радиаторе (не вытечет). Запрещается чтобы алюминиевые радиаторы стояли без теплоносителя (воды).

-Рекомендуем проводить промывку радиатора не реже 1 раза в 3 — 4 года. С этой целью закрывается нижний и верхний вентили, открывается воздухоотводчик. Сливается через кран либо заглушку вода. Потом нужно развинтить разъемные соединения и снять с кронштейнов радиатор. Промыть струей воды прибор с помощью шланга, надетого на водопроводный кран, делая это под давлением. Нельзя использовать для промывки абразивные материалы.


-Старайтесь протирать пыль на радиаторах, иначе будет снижаться их теплотворная способность.

При правильной эксплуатации радиатора, Вы сможете всегда наслаждаться комфортом и теплом.

Сколько стоят батарейки?

Последнее обновление 09.06.2021

Хотя большинство людей устанавливают хранилище для повышения устойчивости, а не для финансовых выгод, это не означает, что затраты на хранение незначительны. Фактически, в зависимости от размера вашей солнечной и аккумуляторной установки, батареи могут значительно увеличить стоимость всей установки, иногда даже удваивая стоимость установки солнечной панели.Обдумывая, стоит ли устанавливать накопитель энергии, важно учитывать стоимость батарей, а также два основных фактора, влияющих на эти затраты.

Факторы, влияющие на стоимость хранения энергии: оборудование

Есть несколько ключевых факторов, которые определяют, сколько будет стоить ваша система накопления энергии: оборудование, которое вы устанавливаете, электромонтажные работы, необходимые для вашей установки, и даже то, где вы найдете своего установщика.

Возможно, самым большим фактором в стоимости установки батареи является само оборудование: какие батареи вы устанавливаете и сколько их вам нужно; какой химический состав он использует для хранения энергии и есть ли у него собственный инвертор?

Фактор оборудования 1: качество ваших батарей

Как и в случае с солнечными батареями, первое, что нужно учитывать при установке батарей, — это качество выбранного вами продукта.Несмотря на то, что все продукты для хранения, представленные сегодня на рынке, соответствуют строгим требованиям испытаний на безопасность, все же могут быть различия в общем качестве систем хранения энергии, и вы, вероятно, заплатите больше за продукцию более высокого качества.

Фактор оборудования 2: необходимое количество батарей

Каждая система хранения уникальна, и потребности в хранении у всех разные. По большей части размер системы хранения менее гибкий, чем у систем солнечных батарей.Легко добавить или убрать одну солнечную панель из конструкции системы, чтобы точно настроить мощность установки; однако с большинством решений, представленных на рынке, трудно точно настроить размер устанавливаемой батареи. В результате стоимость хранения будет значительно варьироваться в зависимости от киловатт-часов энергии, которую вам необходимо хранить, и, следовательно, от количества устанавливаемых вами батарей.

Фактор оборудования 3: химический состав вашей батареи

Сегодня на рынке доступно несколько различных типов аккумуляторов для владельцев дома и бизнеса, хотя в наиболее распространенных из них обычно используется какая-либо форма литий-ионной химии для хранения электроэнергии.Двумя наиболее распространенными типами ионно-литиевых батарей являются никель-марганцево-кобальтовые (NMC) и литий-железо-фосфатные (LFP). Каждый химический состав имеет разные характеристики — батареи NMC, как правило, более энергоемкие, а батареи LFP — дольше, что также означает, что они имеют разную стоимость. В EnergySage батареи LFP часто на 30-50% дороже, чем батареи NMC.

Коэффициент оснащения 4: у вашей батареи есть собственный инвертор?

Батареи хранят электричество постоянного тока (DC), но ваш дом или бизнес использует электричество переменного тока (AC), поэтому вам понадобится инвертор, чтобы преобразовать электричество, хранящееся в вашей батарее, в полезное электричество переменного тока.Некоторые батареи поставляются с собственным гибридным инвертором с солнечной батареей и накопителем. Но если у вас этого нет, вам также необходимо приобрести инвертор — или он уже есть — который может преобразовывать накопленную энергию в электричество переменного тока, увеличивая стоимость всей системы.

Факторы, влияющие на стоимость хранения энергии: оборудование

В то время как стоимость оборудования обычно составляет 50-60% стоимости системы накопления энергии, сама установка — i.е. объем необходимых электромонтажных работ и место, где вы найдете своего установщика, также играет большую роль в общей стоимости системы.

Фактор установки 1: модернизация по сравнению с новыми солнечными батареями и накопителями

Установки накопителей энергии требуют значительного количества электромонтажных работ и немалого количества времени от вашего установщика. В результате, если вы установите хранилище одновременно с солнечной батареей, вы увидите некоторую экономию времени и экономию средств за счет одновременного выполнения всех электрических работ и отсутствия необходимости в дополнительных поездках от установщика.

Фактор установки 2: панели критической нагрузки

Большинство решений для хранения, представленных сегодня на рынке, не достаточно велики, чтобы покрыть каждую нагрузку в вашем доме, а это означает, что вам придется протянуть определенные цепи к панели критической нагрузки. Панель критической нагрузки похожа на вторичную электрическую панель, куда вы подключаете все основные цепи, которые вы хотите сохранить под напряжением в случае отключения электричества. Хотя панель для критических нагрузок не является особенно дорогой, электрические работы, необходимые для ее установки, могут быстро увеличиться.

Бонусный фактор: интеллектуальные электрические панели

Если вы все равно собираетесь поручить электрикам тянуть цепи во время установки хранилища, почему бы не перейти к следующему шагу и не установить интеллектуальную электрическую панель, чтобы максимально использовать возможности вашей системы хранения? Ряд производителей теперь предлагают интеллектуальные электрические панели, которые обеспечивают мониторинг и управление на уровне цепей, что приводит к повышению гибкости в использовании вашей солнечной установки и системы хранения.

Интеллектуальные электрические панели, безусловно, дороже, чем панель для критических нагрузок; тем не менее, гибкость, которую они обеспечивают для получения максимальной отдачи от системы хранения, в большинстве случаев делает их несложными.Зачем вам решать сегодня, какие приборы и схемы вы хотите использовать в течение следующих десяти лет, если интеллектуальная электрическая панель позволяет вам обновлять эти настройки в режиме реального времени?

Фактор оборудования 3: где вы найдете установщика

Не существует универсального решения для хранения данных. Помня об этом, важно получить несколько котировок для сравнения так же, как вы сравниваете цены на другие крупные покупки: солнечные батареи, автомобили, бытовую технику, новую систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и т. Д.

Когда вы найдете установщик солнечной энергии плюс через онлайн-платформу сравнения расценок EnergySage, вы будете меньше платить за солнечную батарею и накопители. Зарегистрируйте учетную запись сегодня, чтобы увидеть, сколько EnergySage может вам сэкономить!

Найдите подходящую солнечную систему с накоплением на EnergySage

EnergySage — это национальный онлайн-рынок солнечной энергии и хранилища: когда вы регистрируете бесплатную учетную запись, мы связываем вас с компаниями в вашем регионе, которые конкурируют за ваш бизнес, с индивидуальными ценами на солнечную батарею и хранилище, адаптированными к вашим потребностям.Ежегодно в EnergySage приходят более 10 миллионов человек, чтобы узнать о солнечных и домашних батареях, приобрести их и инвестировать в них. Зарегистрируйтесь сегодня, чтобы узнать, сколько вы можете сэкономить.

Обзор установки блочного нагревателя

Итак, вы рассматриваете возможность использования блочного обогревателя. Вы приняли правильное решение, если действительно решили его использовать! Итак, вы здесь, чтобы узнать некоторые подробности об установке блочного обогревателя, а также о стоимости его приобретения и установки.Что ж, нет однозначного ответа на вопрос: «Сколько стоит установка блочного обогревателя?» Нет и однозначного ответа, как установить блочный обогреватель. Тем не менее, есть общий обзор, который даст вам хорошее представление и познакомит вас с диапазоном, по крайней мере, по цене и варианту DIY, а также о том, как и как они были установлены.

Итак, во-первых, стоимость вашего блочного нагревателя будет зависеть от типа и стиля, который вам понадобится для вашего конкретного двигателя. Так что давайте просто приступим к делу.Блочные обогреватели могут стоить от 40 до 120 долларов. С типичными и наиболее популярными из них, которые используются сегодня, кажется, что они стоят около 70 долларов США! Это небольшие вложения, учитывая огромную выгоду, которую вы получите взамен. Итак, у вас есть общее представление о стоимости. Теперь это только покупка ТЭНа. Если вы хотите, чтобы он был установлен для вас, очевидно, что стоимость будет увеличиваться.

Стоимость установки блочного нагревателя также может варьироваться. Это связано с тем, что некоторые из них могут быть установлены в порты замораживания, до которых довольно легко добраться, а некоторые могут быть немного сложнее.Как вы хорошо знаете, чем больше времени уходит на механику, тем больше возрастает стоимость! Однако можно с уверенностью сказать, что в диапазоне от 100 до 200 долларов за установку блочный обогреватель должен покрывать средние затраты на рабочую силу. Вы все еще находитесь в диапазоне минимальных вложений в преимущества, которые будет предлагать ваш обогреватель, подробнее об этом позже!

Итак, теперь перейдем к местам установки и инструкциям.

Большинство блочных нагревателей устанавливаются в морозильные отверстия вашего двигателя.Отверстие для замораживания — это просто круглое отверстие в нижней части двигателя. Обычно портов несколько. Отверстие для замораживания представляет собой конструкцию в двигателе отверстия, которое остается при отливке двигателя. Затем в отверстие порта устанавливается крышка порта замораживания. Эти колпачки запрессовываются в порты и сделаны из более легкого материала, чем остальная часть вашего двигателя. Цель состоит в том, чтобы создать слабое место для разрыва моторной жидкости в случае ее замерзания. Это, в свою очередь, защищает ваш блок двигателя от растрескивания и позволяет вам заменять только крышку порта замораживания, а не весь блок двигателя в случае этого эффекта.Некоторые двигатели не имеют портов замораживания, но у них есть специальные порты, предназначенные для установки нагревателей блока. В противном случае существуют другие обогреватели, которые могут работать аналогичным образом.

Итак, прежде всего, убедитесь, что вы получаете правильный блочный нагреватель для вашего двигателя. Эти маленькие устройства могут сэкономить вам время и деньги в течение их срока службы! Если у вас возникли проблемы с поиском подходящего блочного нагревателя для вашего двигателя, позвоните нашим дружелюбным сотрудникам, мы поможем вам получить именно тот, который вам нужен! Если вы хотите узнать больше о том, как блочный обогреватель может сэкономить ваше время и деньги, нажмите здесь.

Можно ли запустить весь дом от домашней батареи?

Все больше и больше людей начинают интересоваться преимуществами перехода на домашнюю систему резервного питания от батарей, такую ​​как домашняя батарея LG RESU. Домашний аккумулятор обеспечивает дополнительную безопасность и душевное спокойствие резервного генератора без дополнительных хлопот с топливом. У аккумуляторов есть много преимуществ: они чище, тише, экологичнее и помогают сэкономить деньги на коммунальных услугах.Но когда дело доходит до дела, являются ли домашние батареи такими же эффективными, как генераторы, работающие на топливе?

Ну, это зависит от обстоятельств. Существуют ограничения на способность резервной аккумуляторной системы обеспечивать дом электроэнергией во время отключения электроэнергии. Для некоторых домовладельцев домашние аккумуляторы идеально подходят для их нужд, но у других могут возникнуть проблемы из-за ограниченной электрической мощности аккумулятора. Сможете ли вы запустить дом от аккумулятора, зависит от емкости аккумулятора, потребностей вашего дома в энергии и времени, необходимого для работы аккумулятора.

Оценить стоимость и преимущества домашних аккумуляторов и резервных генераторов не всегда легко. Чтобы определить лучшую систему резервного питания для вашего дома, воспользуйтесь нашим калькулятором домашнего генератора, чтобы лучше понять ваши потребности в энергии. В AlltimePower® мы стремимся предоставить вам всю необходимую информацию, чтобы вы могли быть готовы к отключению электричества.

Как работают домашние аккумуляторы

Системы резервного аккумулятора

Home могут выполнять те же основные функции, что и резервные генераторы, но работают они совершенно по-другому.Для резервных генераторов требуется топливо — дизельное топливо, природный газ, пропан или бензин — которое они получают либо через существующие газовые линии в вашем доме, либо отдельно. Это топливо используется для выработки электроэнергии, которая затем питает ваш дом без помощи электросети.

Системы резервного питания от батарей

, с другой стороны, подключаются непосредственно к электросети. Вместо того, чтобы производить электричество, они накапливают энергию от электросети или, в некоторых случаях, от солнечной энергии. Во время отключения электроэнергии домашний аккумулятор автоматически отключается от электросети, создавая автономную персональную сеть, которая питает бытовые приборы по всему дому накопленной энергией.

Для более подробного анализа различий между домашней системой резервного питания от батареи и традиционным резервным генератором, ознакомьтесь с этим сообщением в блоге.

Как долго дом может работать от домашней батареи?

Одним из основных недостатков установки домашней аккумуляторной системы по сравнению с резервным генератором, работающим на топливе, является то, что в среднем домашняя батарея не прослужит столько же, сколько традиционный генератор. Если вы живете в районе, где наблюдаются продолжительные перебои в подаче электроэнергии, возможно, вы захотите использовать генераторы, работающие на топливе.Это также может быть проблемой, если вы живете в районе, подверженном стихийным бедствиям.

Для некоторых домовладельцев домашняя аккумуляторная система может быть всем, что необходимо для защиты дома. Если вы живете в районе, где, например, часто случаются, но непродолжительные перебои в работе, жидкое тесто может быть более эффективным и более простым в обслуживании. Однако, прежде чем покупать домашнюю батарею, убедитесь, что вы понимаете, как долго она прослужит в случае выхода из строя.

Срок службы домашней батареи зависит от емкости батареи и электрической мощности дома.Емкость измеряется в киловатт-часах (кВтч) и может варьироваться от 1 кВтч или менее до более 10 кВтч. Например, Tesla Powerwall хранит 13,5 кВтч. Домашние батареи из более высокого диапазона обычно могут работать от 1 до 2 дней, в зависимости от используемой в доме электроэнергии. Конечно, сокращение потребления энергии во время отключения электроэнергии продлит срок службы батареи.

Определение потребностей вашего дома в электричестве

Прежде чем принимать какое-либо решение относительно потребностей вашего дома в электроэнергии, вы должны сначала оценить электрическую мощность вашего дома.Понимание того, как ваши приборы потребляют энергию, — это первый шаг к определению правильного типа резервного генератора для вашего дома.

Разным приборам требуется разное количество энергии не только для работы, но и для запуска. Например, для работы холодильника может потребоваться 700 Вт, а для запуска — 2800 Вт. Чтобы определить необходимую емкость домашней системы резервного питания от батареи, вам следует сложить количество энергии, необходимое для запуска каждого устройства в вашем доме.

Чтобы продлить срок службы домашней батареи во время отключения электричества, вы можете использовать некоторые приборы реже или совсем не использовать их.Хотя отопление и охлаждение могут оказаться необходимыми, возможно, вы можете отложить принятие горячего душа или использование стиральной или посудомоечной машины до тех пор, пока отключение электричества не закончится. Отключение ненужных электроприборов может продлить срок службы системы резервного питания от домашней батареи на часы или даже дни.

Сколько стоит домашняя система резервного питания от аккумулятора?

Независимо от того, удовлетворяет ли домашняя система резервного питания от аккумулятора потребностям в электричестве, относительно высокая первоначальная стоимость может отпугивать некоторых домовладельцев.Для дома среднего размера домашняя система резервного питания от аккумуляторной батареи стоит от 10 000 до 20 000 долларов, по сравнению с ценой от 7 000 до 15 000 долларов для генераторов, работающих на топливе.

Хотя начальная стоимость домашнего аккумулятора обычно выше, чем у традиционного генератора, существуют другие факторы, которые могут компенсировать стоимость. Например, домашние аккумуляторы после установки практически не требуют обслуживания, в то время как генераторы, работающие на топливе, требуют затрат на обслуживание и ремонт в сумме от 165 до 485 долларов в год.

Домовладельцы также иногда могут использовать домашние аккумуляторы, чтобы сэкономить на расходах на электроэнергию. В зависимости от того, где вы живете, стоимость коммунальных услуг может варьироваться в зависимости от времени суток и недели. Чтобы воспользоваться этой разницей в стоимости, просто зарядите домашний аккумулятор, когда цены на коммунальные услуги низкие. Когда цены растут, используйте аккумуляторную систему вместо основной сети и наблюдайте, как уменьшаются ваши счета за коммунальные услуги.

Таким образом, трудно определить чистую стоимость установки резервного генератора по сравнению с домашней аккумуляторной системой.Дополнительную информацию о реальной стоимости резервного генератора можно найти в этом блоге по данной теме.

Солнечная энергия и бытовые аккумуляторы

Солнечная энергия — это еще один способ снизить ваши счета за коммунальные услуги с помощью домашней аккумуляторной системы. Некоторые батареи могут собирать и распределять энергию не только от электросети, но и от солнечных батарей. Такое сочетание электрической и солнечной энергии может позволить батарее прослужить намного дольше, чем от одной только накопленной энергии. Они также более экологичны, чем резервные генераторы, работающие на топливе, и батареи, которые питаются только от электрической сети.

Несмотря на экономию на коммунальных услугах, более высокие первоначальные затраты в размере от 20 до 40 000 долларов могут быть слишком высокими для некоторых домовладельцев. И хотя солнечная энергия действительно помогает батареям работать дольше, она не всегда надежна. Даже в солнечные дни одной солнечной энергии может быть недостаточно для работы всей бытовой техники в вашем доме. В пасмурные дни, которые могут быть связаны со стихийным бедствием, в первую очередь вызвавшим отключение электроэнергии, может быть дополнительно снижена мощность. Тем не менее, они могут предоставить жизнеспособный вариант для тех, кто ищет аккумулятор с более длительным сроком службы.

Топливо энергетика и бытовые аккумуляторы

Третий вариант — использование топлива и солнечной энергии для питания домашней батареи. В этой системе солнечные панели, топливный генератор и электрическая сеть питают батарею, обеспечивая максимальную защиту от сбоев. Этот тип домашних аккумуляторов может обеспечивать дом энергией в течение нескольких недель или месяцев или даже работать в автономном режиме.

Эти преимущества влекут за собой высокие первоначальные затраты в размере от 30 000 до 50 000 долларов для дома среднего размера в дополнение к любым затратам на установку и ремонт.Однако некоторые домовладельцы считают, что дополнительная безопасность и комфорт, связанные с возможностью неограниченного отключения от электросети, стоят вложенных средств. Кроме того, часть затрат может быть возмещена за счет хранения энергии, когда цены на коммунальные услуги низкие, и отделения от сети, когда цены высокие.

Найдите подходящего партнера для вашего дома

Установка резервного генератора или системы резервного питания от домашних аккумуляторов — важное вложение. В идеале он обеспечит безопасность и комфорт вам и вашей семье во время перебоев в подаче электроэнергии на десятилетия вперед.Прежде чем решить, какую систему резервного копирования установить, важно понять все варианты и то, как они будут соответствовать вашим потребностям в энергии.

Первый шаг — определить, сколько энергии ваше домохозяйство потребляет ежедневно. Рассчитайте количество энергии, необходимое для запуска необходимых устройств во время отключения электроэнергии. Также важно решить, как долго вам понадобится электричество, чтобы работать: живете ли вы в районе, где бывают частые кратковременные отключения электричества или нечастые отключения на более длительный срок? Обычны ли стихийные бедствия в вашем районе?

Затем вы можете начать принимать во внимание такие факторы, как стоимость, эффективность и личные предпочтения.Вы бы предпочли использовать свой генератор на топливе, которое, как правило, является наиболее надежным, или вы ищете более чистый вариант домашнего аккумулятора, который, как правило, более экологичен и проще в обслуживании?

Чтобы узнать больше о потребностях вашего дома в электричестве, воспользуйтесь нашим калькулятором резервного питания дома. С помощью этого инструмента вы сможете рассчитать, сколько энергии вы потребляете и сколько энергии вам понадобится от резервного генератора или аккумулятора в случае отключения электроэнергии.

2021 Стоимость термостата | Цены на установку и замену (дома)

Стоимость замены термостата

Средняя стоимость замены термостата в доме составляет 140–350 долларов, включая установку и профессиональную установку.Цены на термостаты варьируются от $ 15 до $ 250 , в зависимости от типа, марки и характеристик. Установка термостата Nest стоит от $ 100 до $ за рабочую силу, если блок имеется.

Стоимость замены термостата
Тип Термостат Стоимость Монтажная работа Общая стоимость замены
Смарт 100–250 долларов 100–200 долларов 200–450 долларов
Wi-Fi 70–200 долларов 100–200 долларов 170–400 долл. США
Цифровой программируемый 80–140 долл. США 80–200 долларов 160–340 долл. США
Электронные непрограммируемые 20–50 долларов 80–150 долл. США 100–200 долларов
Ручное / Механическое 15–40 долларов 65–150 долларов 80–190 долл. США

Установка своими руками возможна, если у вас есть базовые знания в области электрики.В противном случае электрики берут с 40–100 долларов в час за замену домашнего термостата, что в среднем занимает от 30 минут до 3 часов .

Средняя стоимость установки термостата
Средняя стоимость по стране 229 долл. США
Минимальная стоимость 80 долл. США
Максимальная стоимость 450 долларов США
Средний диапазон
142 долл. США
к
$ 346

Неправильная установка своими руками может привести к повреждению нового термостата, блока HVAC или прерывателя цепи либо поражению электрическим током.Получите бесплатные предложения от ближайших к вам установщиков термостатов или сравните цены и типы устройств ниже.

Содержание

  1. Стоимость замены термостата
  2. Цены на термостат
  3. Факторы затрат на установку термостата

  4. Стоимость нового термостата в зависимости от марки
  5. Стоимость замены термостатов печи, холодильника и духовки
  6. Термостат Экономия энергии
  7. Рекомендации при замене термостата
  8. Часто задаваемые вопросы
  9. Наем установщика термостата
  10. Установка термостата рядом со мной

Цены на термостат

Цена на термостат

варьируется от $ 15 за базовый механический блок до $ 320 за интеллектуальный самообучающийся блок, который экономит энергию.Стоимость зависит от типа, бренда и количества включенных функций. Профессиональная установка добавляет к общей стоимости от 80 долларов до 200 долларов.

Цены на термостат
Тип Стоимость Характеристики
Смарт 150–320 долл. США Дистанционное управление, автоматическое обучение, экономия энергии
Wi-Fi 70–200 долларов Цифровой, дистанционное управление, программируемое
Цифровой программируемый 60–140 долларов Цифровой сенсорный экран, программируемый, с автонастройкой
Электронные непрограммируемые 20–50 долларов Цифровой дисплей с ручным управлением
Механическое / ручное 15–40 долларов Самая низкая стоимость, непрограммируемая

Перед покупкой следует рассмотреть следующие варианты:

  1. На батарейках или проводных? Одноступенчатый, двухступенчатый или переменной производительности?
  2. Программируется по дням или неделям, или управляется вручную, или самонастраивается с обучением?
  3. Циферблат или сенсорный экран или кнопки?
  4. Управляется удаленно с помощью приложения для смартфона или голосом? Встроенный Wi-Fi или Bluetooth?
  5. Нет дисплея или цифрового / электронного дисплея? С подсветкой?
  6. Подключен к центральному пульту управления или только к вашей системе отопления / охлаждения?
  7. Автоматически переключать с нагрева на охлаждение?
  8. Фильтр и индикатор заряда батареи? Запираемый?

Возьмите на прокат профессионального термостата рядом с вами.Посмотреть профи

Стоимость установки интеллектуального термостата

Средняя стоимость установки интеллектуального термостата составляет от 225 до 400 долларов, в зависимости от марки, модели, характеристик и необходимости обновления проводки. Без установки стоимость умного термостата составляет от $ 100 до $ 250 .

Стоимость установки интеллектуального термостата
Марка Блок термостата Единица + Стоимость установки
Ecobee 170–240 долл. США 270–440 долларов
Улей 120 долл. США 220–320 долл. США
Honeywell 99–229 долларов 200–430 долл. США
Люкс / Коно 103–149 долларов 200–350 долл. США
Google Nest 150–249 долл. США 250–450 долларов
Emerson Sensi 95–128 долларов 200–330 долл. США

Умные термостаты, такие как Nest, со временем автоматически узнают ваши предпочтения и оптимизируют потребление энергии для экономии денег.Кроме того, вы можете подключиться к термостату удаленно через Wi-Fi, чтобы регулировать температуру или программировать график нагрева и охлаждения.

Плюсы и минусы интеллектуального термостата
Плюсы Минусы
  • Интеллектуальные термостаты Energy Star экономят до 15% или 180 долларов США в год на вашем счете за электроэнергию.
  • Доступ к удаленному управлению через Wi-Fi или Bluetooth.
  • Автоматически запоминает ваши предпочтения и может самостоятельно регулировать температуру, используя местные прогнозы погоды, датчики или определяя, когда вы дома.
  • Простой, удобный интерфейс, который также предупреждает о плановом техническом обслуживании, например о замене фильтра
  • Совместимость с приложениями голосового управления, такими как Alexa, Google Assistant и Siri.
  • Может синхронизироваться с домашней системой безопасности и датчиками дыма и угарного газа
  • Может также управлять вентиляторами, увлажнителями и осушителями в доме
  • Отправляет оповещения при отключении питания или сбое системы
  • Стоит больше, чем электронные или ручные устройства, и может потребовать профессиональной установки.
  • Может быть несовместимо с вашей системой HVAC. В более старых домах обычно требуется установка С-образного провода, который стоит от долларов 90 до 135 долларов дополнительно.
  • Требуется время, чтобы распознать и изучить схемы нагрева и охлаждения после установки
  • Может часто отключаться, если находится достаточно далеко от маршрутизатора
  • Программное обеспечение, приложение и термостат может быть непросто изучить, если вы не разбираетесь в технологиях.

Стоимость установки термостата Wi-Fi

Термостат Wi-Fi стоит от 70 до 200 долларов за устройство и от от 100 до 200 долларов за за профессиональную установку.Термостат, управляемый Wi-Fi или Bluetooth, обеспечивает удаленный доступ, но со временем не учится, как интеллектуальное устройство. Популярные бренды включают Lennox, iComfort и Honeywell.

Wi-Fi термостат за и против
Плюсы Минусы
  • Удаленный доступ позволяет изменять настройки температуры для максимальной экономии энергии
  • Экономия на расходах на электроэнергию, если ваш график непредсказуем
  • Не стоит дополнительных затрат, если у вас предсказуемый график
  • В старых домах обычно требуется установка С-образного провода, который стоит от 90 до 135 долларов дополнительно долларов.

Стоимость установки цифрового программируемого термостата

Средняя стоимость установки программируемого устройства составляет $ 200–300 $ , в зависимости от типа и функций. Цифровой программируемый термостат стоит от 80 до 140 долларов только за устройство. Более дорогие могут включать сенсорный экран, отмену отпуска, блокировку клавиатуры и программируемое расписание.

Программируемый термостат Плюсы и минусы
Плюсы Минусы
  • Цифровой сенсорный экран, показывающий температуру и часы
  • Позволяет запрограммировать предпочтительную температуру на 7-дневный график
  • Автоматическое переключение с нагрева на охлаждение в некоторых моделях
  • Работает от батарей или цепи с резервными батареями
  • Экономит не менее 9 долларов в месяц на затратах на электроэнергию.Некоторые заявляют о 30% экономии затрат на электроэнергию
  • Дисплей с подсветкой часто видно в темноте
  • Старые модели просто включаются или выключаются в установленное вами время без адаптации к температуре в доме
  • Может иметь разницу в температуре до пяти градусов по сравнению с настройкой по умолчанию
  • Около 40% домовладельцев не программируют устройство, тем самым отказываясь от потенциальной экономии
  • Предлагаемая программа может иметь только одну настройку статистики на все 7 дней, а не универсальную

Для двухступенчатых систем отопления с двумя выходами тепла потребуется цифровой термостат, уникальный для этой системы.

Профи установки термостата готовы помочь.
Посмотреть профи

Электронные непрограммируемые термостаты Стоимость

Средний электронный термостат стоит от 20 до 50 долларов за единицу, а затраты на установку добавят 80 долларов до 150 долларов к этой сумме. В них используется электронный датчик температуры для размыкания или разрыва электрической цепи системы отопления или охлаждения.

Плюсы и минусы электронного термостата
Плюсы Минусы
  • Более быстрый нагрев и охлаждение, чем механические термостаты
  • Регулирует температуру на основе значений по умолчанию, которые вы запрограммировали в термостате.
  • Цифровые датчики обеспечивают точные показания температуры в помещении
  • Может регулировать температуру с разницей в один градус по сравнению с настройкой по умолчанию
  • Многие новые программируемые модели имеют сенсорные экраны с подсветкой в ​​ночное время
  • Необходимо включать и выключать вручную
  • У вас должен быть установлен термостат на нагрев или охлаждение, а вентилятор на автоматическую регулировку или на работу на

Механические, ручные, аналоговые или непрограммируемые термостаты

Ручной термостат стоит от $ 15 до $ 40 , а затраты на рабочую силу для установки колеблются от $ 65 до $ 150 , если вы не сделаете это самостоятельно.Механические или ручные установки постепенно прекращаются, поскольку некоторые из них содержат небольшое количество ртути и обладают минимальными характеристиками. Около 80% механических термостатов предназначены только для нагрева.

Плюсы и минусы механических термостатов
Плюсы Минусы
  • Самый доступный тип термостата; использует рычаг или диск для установки температуры
  • Некоторым людям нравится включать / выключать переключатель
  • Не подвержен скачкам напряжения
  • Имеет свернутую в спираль биметаллическую ленту, которая активируется при нагревании системы отопления и охлаждения.
  • Должен включаться и выключаться вручную, а также переключаться между обогревом и охлаждением
  • Без панели дисплея и предлагает минимальные функции
  • К катушке может быть подключена пробирка с ртутью для замыкания цепи
  • Требуется время для нагрева и охлаждения (время задержки)
  • Может иметь разницу в температуре до пяти градусов по сравнению с установленной температурой

Вернуться к началу

Факторы затрат на установку термостата

Стоимость установки термостата зависит от стоимости устройства, рабочей силы, прокладки нового провода термостата, замены корпуса, перемещения термостата, установки центрального концентратора, дополнительных пультов дистанционного управления или подключения его к многозонной системе.

Замена термостата на аналогичный блок выполняется быстро и легко, поскольку проводка такая же, но если вы заменяете старый аналоговый блок на интеллектуальный блок, могут потребоваться дополнительные расходы на работу с гипсокартоном или добавление новой проводки.

Факторы стоимости установки термостата
Арт. Средняя стоимость
Блок термостата 15–250 долларов
Трудовые отношения 65–200 долларов
Ремонт гипсокартона 75–150 долларов
Ремонт электропроводки 6–10 долларов за фут
Подвижное устройство 135–450 долларов
Смарт-концентратор 70–230 долл. США
Принадлежности 20–150 долларов

Затраты на рабочую силу термостата

Средняя стоимость рабочей силы для замены термостата составляет 80–200 долларов, в зависимости от количества времени, которое требуется на установку, и от того, какой термостат это базовый или интеллектуальный.Обслуживание HVAC стоит от от 50 до 150 долларов в час для установки нового термостата, что в среднем занимает от от 30 минут до 3 часов .

Затраты на рабочую силу термостата
Тип Стоимость рабочей силы
Смарт 100–200 долларов
Wi-Fi 100–200 долларов
Цифровой программируемый 80–200 долларов
Электронные непрограммируемые 80–150 долларов
Ручное / Механическое 65–150 долларов

Замена может включать изменение местоположения устройства, дополнительную проводку или схему, программирование или врезку стен, что увеличивает общую стоимость.В штатах с более высокой стоимостью жизни, таких как Аляска, Калифорния и Нью-Йорк, уровень оплаты труда выше.

Профессиональные установщики термостатов готовы помочь.
Посмотреть профи

Количество термостатов

Подрядчики могут предлагать скидки на установку нескольких термостатов одновременно, например, если у вас есть многозонная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с электронными заслонками или перегородками. В многозонных системах есть удаленные датчики для установки температуры в каждой зоне, которую система HVAC контролирует с одного или нескольких блоков.

Многозональные системы при правильном программировании могут значительно сэкономить на расходах на электроэнергию, и их установка в среднем стоит от от 2500 до 3500 долларов.

Стоимость запуска нового провода термостата

Средняя стоимость запуска нового C-провода термостата составляет от 90 до 135 долларов, в зависимости от точек доступа и размещения существующего провода. Установка C-провода требуется в старых домах при обновлении до термостата, который использует постоянное питание для работы дисплея и подключения Wi-Fi.

Около 90% термостатов требуют для работы С-образного провода. Некоторые производители включают в комплект переходник C-wire.

Ремонт, замена и подключение существующей электропроводки термостата от $ 60 до $ 200 для сложных работ на больших расстояниях. Некоторые печи необходимо подключить к термостату, в то время как другие должны быть оснащены датчиками.

Стоимость перемещения термостата

Средняя стоимость перемещения термостата составляет от 135 долларов до 450 долларов, в зависимости от расстояния.Ремонт гипсокартона стоит от 75 до 150 долларов. необходимо заделать старое отверстие и вырезать новое, а монтаж проводки — от до 6–10 долларов за фут .

Стоимость перемещения термостата
Трудовые отношения Средняя стоимость
Перемещение 10 футов 135–250 долларов
Перемещение 20 футов 195–350 долларов
Перемещение 30 футов 255–450 долларов

* Не включает стоимость нового термостата.

Перемещение термостата в зону со стабильной температурой позволяет сэкономить на счетах за электроэнергию, поскольку система отопления, вентиляции и кондиционирования не запускается без необходимости. Уберите устройство подальше от солнца, сквозняков, электронных устройств или мертвого пространства. Специалисты по HVAC рекомендуют перемещать его рядом с воздуховодом для возврата воздуха для точного измерения температуры.

Аксессуары для термостатов

Хотя аксессуары к термостату часто идут в комплекте с устройством, иногда их нужно покупать отдельно.

Стоимость принадлежностей термостата
Принадлежность Средняя стоимость Использовать
Крышка 20–40 долларов Запрещает другим пользователям изменять элементы управления, заблокированные с помощью комбинационного номера или ключа.Остальные крышки просто меняют внешний цвет устройства.
Стеновые панели 6–20 долларов Обычно поставляется с термостатом. Помогает скрыть дыры в гипсокартоне.
Датчик температуры 40–100 долларов Дополнение для эффективного управления зонами нагрева и охлаждения.
Аккумуляторы 1–5 долларов Для резервного или основного источника питания.

Концентратор / удаленная система умного дома

Интеллектуальные концентраторы или удаленные системы стоят от до долларов в среднем и могут управлять температурой, освещением, безопасностью и бытовой техникой из одного приложения. Удаленным концентраторам для термостатов требуется C-провод (общий провод) для обеспечения непрерывного питания.

Стоимость концентратора для умного дома
Марка Диапазон затрат
Amazon Echo 49–99 долларов
Концентратор подмигивания 69–99 долларов
Apple HomePod 199–299 долларов
Google Nest Hub 75–229 долларов
Samsung SmartThings Hub 69–129 долларов

Вернуться к началу

Новый термостат стоит по марке

Цены на покупку нового термостата также зависят от марки и характеристик устройства.Самые популярные термостаты можно приобрести в местных магазинах товаров для дома или в Интернете на Amazon. Вот стоимость самых популярных термостатов по типам.

Стоимость нового термостата по типу и марке
Тип Модель Ориентировочная цена
Механический / аналоговый Ручной термостат Honeywell 1025 Deluxe (RTH5100B) 44 долл. США
Непрограммируемый ручной термостат Honeywell CT50K (CT50K1028) 30 долл. США
Lux Products Механический термостат нагрева и охлаждения (T101143SA) $ 18
Цифровой программируемый ELECTECK Термостат, программируемый на 5-1-1 день, большой цифровой ЖК-дисплей 28 долларов США
Программируемый термостат Honeywell T4 Pro (Th5110U2005 / U) 42 долл. США
Honeywell E1 Цифровой термостат насоса нагрева / охлаждения (RTh4100C1002) $ 48
Электронное непрограммируемое PRO1 Непрограммируемый электронный термостат IAQ (T701) 42 долл. США
Обычный непрограммируемый термостат Emerson (1H / 1C) (1F83C-11NP) $ 36
Непрограммируемый термостат Honeywell Focuspro 5000 (TH5220D1029) $ 83
Wi-Fi Honeywell Wi-Fi Программируемый термостат с сенсорным экраном (TH9320WF5003) $ 139
Умный цветной термостат Honeywell Home Wi-Fi, программируемый на 7 дней (RTH9585WF1004) $ 199
Honeywell Home Wi-Fi 7-дневный программируемый термостат (RTH6580WF) $ 68
Смарт Обучающий термостат Google Nest + 2 ДАТЧИКА (Bh2252) $ 279
Nest Learning Thermostat 3-го поколения, 2 шт. Wifi Smart Plug (T3007ES) 249 долл. США
Умный термостат Emerson Sensi Wi-Fi для умного дома (ST55) $ 94
Ecobee3 Умный термостат Wi-Fi с дистанционным датчиком 170 долл. США
Ecobee 3 Lite Умный термостат 2-го поколения с 2 комнатными датчиками $ 279
Набор интеллектуальных термостатов для обогрева и охлаждения Hive 120 долл. США

* Все цены от Home Depot, Menards, Lowes, Amazon и Google Store.

Стоимость установки термостата гнезда

Средняя стоимость установки термостата Nest от $ 100 до $ 200 только за рабочую силу, если вы предоставите блок термостата. Установка занимает от 30 до 60 минут, в зависимости от того, настраиваете ли вы также концентратор Nest.

Стоимость установки термостата Nest
Арт. Средняя стоимость
Nest Thermostat Unit 169–249 долл. США
Монтажные работы 100–200 долларов
Итого 269–449 долл. США

Установка DIY Nest также возможна для технически подкованных домовладельцев.Чтобы начать, посмотрите их серию видео по установке.

Получите бесплатную смету на установку термостата Nest.
Посмотреть профи

Стоимость установки термостата улья

В среднем установка термостата Hive стоит $ 100–200 $ только за рабочую силу, если вы предоставите блок термостата. Установка занимает менее 90 минут, в зависимости от того, настраиваете ли вы также Hive Hive. Умный термостат Hive поставляется с годовой гарантией и имеет сертификат Energy Star. Посмотрите их видео-руководство по установке своими руками.

Стоимость установки термостата улья
Арт. Средняя стоимость
Блок термостата Hive $ 139
Монтажные работы 100–200 долларов
Итого 239–339 долл. США

Другие популярные марки и цены термостатов

Другие популярные марки и цены термостатов
Марка Диапазон затрат
Honeywell 13–229 долларов
Carrier / Infinity 296–655 долларов
Lennox iComfort / Comfortsense 80–499 долл. США
Люкс Коно / GEO 103–149 долларов
Ecobee 169–328 долларов
Trane Comfortlink II 590 долл. США
Xfinity 120 долл. США
Emerson / Sensi 94–169 долл. США

Вернуться к началу

Стоимость замены термостатов печи, холодильника и духовки

Стоимость замены термостата для печи, холодильника, духовки или других приборов в основном зависит от трудозатрат и сложности доступа.

Стоимость замены термостатов
Прибор Термостат Труда Общая стоимость замены
Печь 40–80 долл. США 150–400 долл. США 190–480 долл. США
Настенный или напольный обогреватель 30–85 долл. США 200–400 долл. США 230–485 долл. США
Холодильник 10–40 долларов 200–400 долл. США 210–440 долларов
Электрический водонагреватель 30–70 долларов 100–150 долларов 130–220 долларов
Газовый водонагреватель 90–140 долл. США 100–150 долларов 210–340 долл. США
Духовка 30–140 долл. США 50–100 долл. США 80–240 долларов
Котел 160–280 долл. США 120–200 долларов 280–480 долл. США
Сушильная машина 10–35 долл. США 200–400 долл. США 210–435 долларов
Кондиционер 30–80 долл. США 90–120 долл. США 120–200 долларов

Получите бесплатные оценки для установки термостата.Посмотреть профи

Стоимость замены термостата переменного тока и печи

В некоторых домах термостаты кондиционера и печи устанавливаются отдельно. Средняя стоимость замены термостата печи составляет от 190 долларов до 480 долларов, в то время как замена термостата переменного тока обходится в долларов от 120 до 200 долларов. Эти индивидуальные системы применимы к домам, которые имеют альтернативный источник тепла или нуждаются только в охлаждении определенных комнат.

Стоимость замены термостата настенного или напольного обогревателя

Замена термостата настенного или напольного обогревателя стоит от 230 долларов до 485 долларов в среднем, в зависимости от типа и напряжения.У каждого производителя обычно есть список совместимых замен, и большинство из них работают от низкого напряжения, а другие подключаются.

  • Высоковольтные или линейные термостаты стоят от от 30 до 85 долларов, плюс оплата труда. Обычно они устанавливаются рядом с устройством и имеют поворотный циферблат.
  • Термостаты

  • Милливольт стоят от 20 до 50 долларов плюс оплата труда. Многие из этих обогревателей работают на газе.

Стоимость замены термостата холодильника

В среднем замена термостата холодильника стоит от $ 100 до $ 250 для замены.Термостат холодильника стоит долларов от 10 до долларов за деталь. Предпочтительно установка цифрового термостата, поскольку он может поддерживать желаемую температуру точной и постоянной.

Термостат необходимо заменить, если нет щелчка при переключении с минимального значения на максимальное или если мультиметр показывает, что у него нет постоянного напряжения, тока и сопротивления.

Стоимость замены термостата водонагревателя

Замена термостата водонагревателя стоит от до 150–350 долларов в среднем долларов, в зависимости от того, газовый он или электрический, и от того, заменяется ли нагревательный элемент.Большинство водонагревателей имеют два термостата и два элемента, которые заменяются одновременно. Многие технические специалисты рекомендуют заменить его на программируемый вариант беспроводной связи.

Стоимость замены термостата водонагревателя
Тип Средняя стоимость
Электрический водонагреватель 130–220 долларов
Газовый водонагреватель 210–340 долл. США
  • Электрический — Замена термостата электрического водонагревателя — это простая работа своими руками, если вам удобно работать с электропроводкой и вы обязательно отключите питание устройства.
  • Газ — Для замены термостата газового водонагревателя требуется профессионал, поскольку он обычно является частью газового клапана.

Котельный термостат Стоимость

Средняя стоимость нового термостата для котла составляет от 279 долларов до долларов 479 за полную замену. Цены варьируются от $ 159 до 279 $ за устройство и от $ 120 до $ $ ​​за монтажные работы.

Стоимость замены термостата духовки

Средняя стоимость замены термостата духовки составляет 80–240 долларов .Термостат духовки имеет колбу датчика и капиллярную трубку в монтажном кронштейне на панели управления, и все это будет заменено.

Стоимость замены термостата сушилки

Замена термостата осушителя стоит в среднем долларов от 150 до 300 долларов , в то время как покупка деталей для самостоятельного ремонта стоит долларов США долларов или меньше. Замена электронной платы управления, которая привязана к термостату, стоит на долларов на 100 долларов дороже на 200 долларов на долларов. Сравните это с покупкой новой сушилки за 300–1 200 долларов за долларов.

Если нагрев отсутствует или он быстро перегревается и отключается, замените термостат. В противном случае, если одежда сохнет долго, проверьте, не забит ли ваш канал для ворса.

Вернуться к началу

Термостат Экономия энергии

Обновление до цифрового, программируемого или интеллектуального термостата с соответствующими настройками может сэкономить 180 долларов США в год на счетах за электроэнергию. Использование потолочного вентилятора для кондиционирования воздуха экономит 42 доллара за сезон и 5 долларов зимой при работе в обратном направлении.

Кроме того, изменение температуры в доме на 7–10 градусов во время сна позволяет сэкономить до 10% на ваших расходах на отопление и охлаждение, или около 106 долларов в год . Посетите сайт Energy Star, чтобы узнать о возможных скидках в вашем регионе при установке или обновлении термостата.

Поставщики энергии в некоторых городах предлагают скидку в размере долларов США за каждый приобретенный и устанавливаемый вами интеллектуальный термостат и до долларов США поощрительного вознаграждения за участие в добровольной программе управления питанием.Программа на короткое время регулирует настройку температуры во время пикового энергопотребления, чтобы сэкономить деньги.

Стоят ли умные термостаты своих затрат?

Интеллектуальные термостаты экономят до 15% на вашем счете за электроэнергию при правильном программировании. Умные термостаты изучают ваши привычки регулирования температуры и экономят 180 долларов в год за счет оптимизации циклов нагрева и охлаждения.

Стоимость подъема или опускания термостата на 1 градус

Уменьшение или увеличение обогревателя на один градус снижает или увеличивает счет за отопление на 5.4% за этот месяц или около $ 3 на средний счет 60 $. Повышение или понижение переменного тока на 1 градус добавляет или вычитает от 10% до 18% затрат на электроэнергию в месяц, или 30 долларов на средний счет в 200 долларов.

Экономия или расходы зависят от стоимости газа и электроэнергии; производительность, состояние и размер вашего оборудования HVAC; изоляция; и ваш местный климат. Прежде чем менять уровень комфорта в доме, подумайте об улучшении теплоизоляции чердака и подвала.

Вернуться к началу

Рекомендации при замене термостата

При замене термостата следует учитывать способ его утилизации, расположение нового термостата, график работ по замене, опыт подрядчика и размер ожидаемого повреждения гипсокартона.

  • Опасные отходы — Термостаты старше 2002 года могут содержать ртуть, и методы утилизации должны соответствовать законам штата. Если вы видите ампулу с серебряной ртутью, отнесите ее на предприятие по переработке опасных отходов, поставщику систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или обратитесь к подрядчику.
  • Расположение — Установите термостат вдали от прямых солнечных лучей, источников тепла, сквозняков, теплых приборов или устройств или мертвого воздушного пространства (за дверями или мебелью), чтобы он мог точно определять температуру.
  • Планирование установки — Выберите день и время, когда вам, скорее всего, не понадобится тепло или охлаждение, если установка займет больше времени, чем ожидалось.
  • Аренда — Если домовладелец оплачивает счета за электроэнергию, спросите, покроет ли он стоимость установки. Однако это означает, что вы не можете брать термостат с собой во время движения.
  • Гипсокартон или стеновая пластина — Будьте готовы заплатить больше, чтобы добавить стеновую пластину или починить и покрасить гипсокартон, если новый термостат меньше старого.

Совместимость с термостатом и установка

Новый термостат должен соответствовать требованиям к питанию существующей системы.Большинство систем HVAC называются низковольтными системами, и они используют питание 24 В — обычно блоки переменного тока, сплит-блоки, котлы, печи, электрические плинтусы и тепловые насосы.

Установка термостата в цепь сетевого напряжения без использования адаптера или изменения проводки может привести к поломке термостата и даже к возгоранию. Все термостаты включают или выключают систему отопления и охлаждения через:

  • Одноступенчатый — Ручное управление, работает только на полную мощность.
  • Двухступенчатый — Два уровня вывода.Агрегат работает дольше, но обеспечивает более сбалансированную температуру.
  • Регулируемая мощность — Более энергоэффективный и более тихий, чем двухступенчатый. Датчики сообщают температуру в блок, чтобы максимально эффективно контролировать, сколько тепла или холода требуется.
  • Зонированная система — В дополнение к типу ступени отдельные зоны нагрева и охлаждения могут включаться или выключаться на основе датчиков, работающих с одной и той же системой HVAC.

Вернуться к началу

Часто задаваемые вопросы

Когда мне следует заменять термостат?

Вам следует заменять термостат каждый раз при замене центрального кондиционера, обогревателя или системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.Термостаты обычно служат 10 лет, прежде чем их производительность начнет снижаться или они перестанут работать.

  • У термостата короткий срок службы батареи, запыленная катушка или проблемы с проводкой.
  • В термостате перегорел предохранитель, неисправен трансформатор или неисправна первичная плата.
  • Термостат наклонен или находится в неподходящем месте, и его необходимо переместить.
  • Запрограммированные настройки изменяются сами по себе.
  • Ожидаемый нагреватель требует настройки на более длительное или более короткое время задержки.

Каковы симптомы неисправного термостата?

Общие симптомы неисправного или неисправного домашнего термостата:

  1. Дисплей термостата не работает или функционирует частично, нет проблем с питанием или цепью.
  2. Температура, зарегистрированная термостатом в доме, не соответствует температуре, измеренной другим записывающим устройством.
  3. Он не включает и не выключает обогрев или охлаждение воздуха в течение 15 минут после изменения настроек.
  4. Горячий или холодный воздух включается и выключается слишком часто, включается слишком долго или совсем не работает.
  5. Аккумуляторы разъели места подключения. Заменяйте батареи один раз в год, чтобы избежать коррозии.
  6. С помощью мультиметра проверьте исправность электрических соединений и неисправность термостата.Он измеряет напряжение, ток и сопротивление.

Как долго прослужит домашний термостат?

Срок службы домашнего термостата 10 лет В среднем . Ожидаемый срок службы зависит от надлежащего обслуживания, такого как очистка катушек от пыли, регулировка упреждающего устройства и обеспечение горизонтального положения термостата. Через десять лет характеристики термостата часто начинают снижаться.

Сколько времени нужно, чтобы заменить термостат?

Замена термостата занимает от 30 минут до 3 часов в среднем , в зависимости от типа, принадлежностей и необходимости ремонта.Умные термостаты устанавливаются дольше всех и требуют перенастройки проводки и настройки Wi-Fi.

Как заменить термостат?

У большинства торговых марок и магазинов товаров для дома есть инструкции и обучающие видеоролики по установке или замене термостата. Посмотрите обучающие видео от компании Honeywell или Лоу.

  1. Инструменты и материалы — Плоскогубцы, отвертка, камера сотового телефона для записи существующей проводки, винты, монтажная пластина, термостат.
  2. Электропитание — Перед началом работы убедитесь, что вы отключили питание с помощью автоматического выключателя, а также питание переменного тока или печи.
  3. Фото — После того, как вы сняли лицевую панель термостата, сделайте снимок существующей проводки, чтобы убедиться в правильности новой проводки, или пометьте их.
  4. Отсоедините проводку — Отсоедините провода и следите за тем, чтобы соединительные провода не соскользнули обратно в стену, заклеив их лентой или обернув вокруг карандаша. Снимите старый термостат.
  5. Выровняйте — новую монтажную пластину к стене и отметьте отверстия для винтов карандашом. Установить анкеры в гипсокартон.
  6. Подключите новую проводку — Скрутите оголенный конец существующего и нового проводов вместе. Соединять:
    • Красный на красный — питание 24 В переменного тока на термостат
    • От белого до белого — обычно для нагрева
    • Синий или желтый для подключения B или Y — обычно для охлаждения.

    Если термостат имеет провод заземления, помеченный G или C, подключите его к проводу заземления цепи, который обычно черный, но иногда зеленый (который в качестве альтернативы может быть для вентилятора нагнетателя).

  7. Ремонт стен — Позаботьтесь о любой отделке стен.
  8. Блок — Привинтите новый блок к стене. Снова включите питание.

Какая оптимальная настройка для моего термостата?

Согласно исследованию Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии (NREL), средняя температура в помещении, на которую домовладельцы устанавливают свои термостаты для максимального комфорта, составляет:

  • Обогрев: 70 ° F (21 ° C)
  • Охлаждение: 75 ° F (24 ° C)

Остались вопросы? Спросите у термостата профи.Посмотреть профи

Вернуться к началу

Наем установщика термостатов

При замене старого двухпроводного ручного термостата возможна самостоятельная замена после отключения электричества в доме. Для установки более сложных систем, таких как интеллектуальное, цифровое устройство или устройство Wi-Fi, для подключения может потребоваться от 10 до 12 проводов, и требуется профессионал.

Неправильная установка чревата повреждением нового термостата или блока HVAC или поражением электрическим током. При приеме на работу профессионала обязательно:

  • Получите хотя бы три оценки для сравнения.
  • Спросите совета у семьи, друзей и соседей.
  • Прочтите обзоры и ознакомьтесь с их предыдущими работами в HomeGuide, Google и Better Business Bureau (BBB).
  • Никогда не платите авансом или наличными. Согласуйте оплату за выполненные работы.

Получите бесплатную оценку HomeGuide от надежных служб по установке термостатов:

Получите бесплатные оценки

Почему недорогая тепловая батарея может стать швейцарским армейским ножом для сокращения выбросов

Когда вы думаете о влиянии человечества на климат, на ум приходят изображения выхлопных газов самолетов и автомобилей.Однако на авиацию и автомобили приходится только 2% и 6% мировых выбросов углерода соответственно.

Другой сектор, о котором почти никто не говорит, имеет более высокие выбросы, чем оба эти вместе взятые, на него приходится 10% парниковых газов нашей планеты: промышленное тепло.

Высокие температуры, необходимые тяжелой промышленности для производства стали, алюминия, бетона, цемента, стекла и других важных ресурсов, в основном связаны с сжиганием ископаемого топлива — часто богатого углеродом кокса или угля.

И огромное количество этой тепловой энергии, не говоря уже о тепле, вырабатываемом такими источниками, как обычные электростанции, просто ежедневно тратится впустую.

Если бы это тепло улавливалось, сохранялось и повторно использовалось при необходимости, это могло бы значительно повысить энергоэффективность, сократив как затраты, так и выбросы во многих отраслях промышленности.

Норвежский стартап EnergyNest разработал новый тип модульных тепловых батарей, способных накапливать отходящее тепло в течение часов, дней или даже недель с минимальными потерями.При нормированной стоимости хранения, которая, как утверждается, составляет всего 15 евро (17,60 долларов США) за МВт-ч для крупных проектов, что в 47 раз дешевле, чем литий-ионные хранилища в коммунальном масштабе, неудивительно, что стартап уже подписал сделки. с такими, как Siemens, EDF и Eni.

И даже если тяжелая промышленность заменит ископаемое топливо, используемое для выработки высокотемпературного тепла, более чистыми альтернативами, такими как водородные или дуговые печи, работающие на возобновляемых источниках энергии, компании все равно сократят свои расходы на отопление за счет сокращения и рециркуляции отработанного тепла.

«Все промышленные производители, использующие термические процессы, выиграют от нашей технологии», — сказал Recharge исполнительный директор EnergyNest Кристиан Тиль. «Пивоварни, химическая промышленность, фармацевтика, производители стали, алюминия, бетона, кирпича и другие строительные компании — все они работают с высокотемпературным теплом.

«Обезуглероживание электростанций с комбинированным циклом [на природном газе] также входит в нашу повестку дня, и мы можем предложить 24-часовую концентрирующую солнечную энергию [CSP] на 30-50% ниже стоимости хранения расплавленных солей. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Согласно исследованию, проведенному аналитиком Aurora Energy Research по заказу EnergyNest, сегмент тепловых батарей открывает к 2030 году глобальные рыночные возможности на сумму 300 миллиардов долларов — в три раза больше, чем рынок электрических батарей для коммунальных предприятий.

Как работает тепловая батарея и как ее можно использовать

Тепловая батарея EnergyNest представляет собой шестиметровый модуль мощностью 1,5 МВт размером с транспортный контейнер, состоящий из труб из углеродистой стали, проходящих по петлям и выходящих из него. длинные цилиндры из Heatcrete — недорогого запатентованного материала, похожего на бетон, изготовленного из минерального кварцита, с небольшим количеством цемента, химических связующих и суперпластификаторов, обладающего отличными теплоаккумулирующими свойствами.Высокотемпературное тепло до 430 ° C может накапливаться в Heatcrete, а затем выделяться через жидкий теплоноситель — синтетическое масло или пар — прокачиваемый по его стальным трубам.

Поскольку тепловая батарея является модульной и штабелируемой, в проектах может использоваться любое количество единиц — от одного на небольшом промышленном предприятии до нескольких тысяч, необходимых для 24-часового гигаваттного проекта CSP.

Частная компания EnergyNest разрабатывает индивидуальные системы аккумулирования тепла, включающие такие элементы, как теплообменники, электрические нагреватели, парогенераторы, дополнительные трубопроводы и интеграцию с существующими объектами, — для удовлетворения всех возможных применений технологии.

«Так, например, в проекте, который мы реализуем на заводе производителя кирпича Senftenbacher в Австрии, который представляет собой проект по утилизации отработанного тепла, мы используем избыточное тепло, вырабатываемое печной печью», — объясняет Тиль. «Мы устанавливаем теплообменник рядом с печью и отводим тепло из теплообменника в масляную систему с замкнутым контуром. Некоторые небольшие насосы перекачивают горячее масло, и тогда хранилище Heatcrete действительно нагревается. А затем, когда мы разряжаем этот проект, тепло от жидкости приводит в действие стандартный парогенератор.А пар повышает температуру в печи ».

Универсальность технологии можно увидеть, сравнив эту договоренность с проектом EnergyNest на парогазовой электростанции Sloecentrale мощностью 870 МВт в Нидерландах, которая повысит эффективность и сократит выбросы на заводе с использованием совершенно иной бизнес-модели.

В электростанциях с комбинированным циклом используются газовые турбины, вырабатывающие электричество, которые в качестве побочного продукта вырабатывают высокотемпературное тепло, а затем превращают это отработанное тепло в пар для привода паровых турбин, вырабатывающих электричество.Sloecentrale, частично принадлежащая EDF, будет покупать ветровую или солнечную энергию по низкой или отрицательной цене из сети (в ветреные и / или солнечные периоды) и преобразовывать эту электроэнергию в тепло с помощью электрического нагревателя. Это тепло будет накапливаться в батарее EnergyNest, а затем преобразовываться в пар (через парогенератор) для питания паровой турбины станции, когда оптовая цена на электроэнергию высока. Этот ценовой арбитраж увеличит доход завода, поскольку аккумулятор снижает затраты на топливо, а также помогает сбалансировать сеть в периоды высокой выработки возобновляемых источников энергии.

Аналогичным образом, система Heatcrete может превратить газовые или мазутные электростанции открытого цикла, не имеющие вторичной паровой турбины, в де-факто парогазовые установки.

В качестве альтернативы EnergyNest могла бы преобразовать дешевую избыточную возобновляемую энергию в тепло для использования на ближайшем производственном предприятии или в системе централизованного теплоснабжения.

«CSP — прямая подгонка»

Тиль — бывший вице-президент производителя ветряных турбин Senvion — не считает, что преобразование возобновляемой энергии в тепло и обратно в электричество будет хорошим применением этой технологии.В то время как система EnergyNest предлагает КПД до 99% при улавливании, хранении и выводе тепла, проект преобразования тепла в электричество будет иметь эффективность в оба конца только около 40% из-за потеря энергии при преобразовании электричества в тепло (с помощью электрического нагревателя) и последующем преобразовании электричества в пар (с помощью парогенератора) для привода турбины.

«Электричество на входе и выходе — не наша игра, — объясняет Тиль. «И именно поэтому мы не видим себя в конкуренции с литий-ионными хранилищами или хранилищами для горячей породы Siemens Gamesa.Технически мы могли бы это сделать, но здесь нет экономического обоснования. Так что EnergyNest действительно стремится к тем проектам, в которых тепло играет важную роль ».

Это, однако, включает CSP, где высокотемпературное тепло приводит в действие паровые турбины для производства электроэнергии. Например, в проектах CSP с параболическим желобом изогнутые зеркала отражают концентрированный солнечный свет на теплопоглощающую трубку, содержащую синтетическое масло, что делает ее чрезвычайно горячей, а тепло используется для вращения парогенератора. Этот нефтепровод можно просто подключить к модулям Heatcrete, при этом тепло сохраняется в течение нескольких часов, чтобы обеспечить круглосуточную подачу электроэнергии.

В настоящее время только системы CSP, которые используют расплавленную соль в качестве теплоносителя — в проектах с силовыми вышками, где плоские зеркала отражают солнечный свет на приемник наверху башни — могут использоваться для питания базовой нагрузки.

«Мы определенно подходим прямо здесь и можем предложить [24-часовую производительность] на 30-50% ниже стоимости хранения расплавленной соли», — говорит Тиль. «Расплавленная соль — это хранилище энергии, но это также и химический завод. Мы можем убрать всю сложность и стоимость химического завода и заменить его твердотельным накопителем энергии без движущихся частей и сделать эти установки CSP намного дешевле.

«Мы провели расчеты стоимости нашего хранилища CSP и пришли к цифре 15 евро / МВтч [для гигаваттной станции]».

Для сравнения, по словам финансового консультанта Lazard, аккумуляторная батарея стоит 165-325 долларов за МВтч для проектов коммунального масштаба.

Первый проект EnergyNest CSP на нефтеперерабатывающем заводе итальянского нефтяного гиганта Eni в Геле, Сицилия, должен быть установлен в конце этого года или, возможно, в 2021 году. Норвежская компания подключит тепловую батарею к массиву CSP, что позволит ей производить круглые круглосуточный пар, частично вытесняющий пар, вырабатываемый на ископаемом топливе, и сетевое электричество на объекте, что снижает углеродный след предприятия.

Eni теперь также рассматривает возможность использования оборудования EnergyNest на своих собственных газовых электростанциях.

«Очевидно, что эта технология имеет более широкое применение, чем просто CSP», — говорит Франческа Феррацца, старший вице-президент Eni по исследованиям и технологическим инновациям, декарбонизации и экологическим исследованиям и разработкам. «Все сводится к стоимости и надежности. Он должен быть прибыльным и соответствовать коммерческой схеме.

«Если технология работает в этих двух очень разных случаях — солнечной тепловой энергии и традиционной газовой электростанции — то она может работать где угодно.

Срок окупаемости

Тиль сообщает Recharge , что какое бы приложение ни выбрал клиент, срок окупаемости составит от двух до семи лет, что позволяет компаниям потенциально сэкономить миллионы долларов в течение 20–30-летнего проекта EnergyNest.

Компания Siemens Energy признала потенциал технологии — в июне она заключила долгосрочное партнерство с EnergyNest для совместной разработки решений по хранению тепловой энергии для промышленных компаний.

«У нас есть надежный партнер в лице Siemens, который обращается к большой базе промышленных клиентов — как в Европе, так и во всем мире, — с которым мы можем предоставить готовые решения для декарбонизации», — говорит Тиль.

«Хранение энергии — ключ к декарбонизированному миру», — сказал Йорн Шмюкер, исполнительный директор подразделения «Крупное вращающееся оборудование» компании Siemens Energy. «Благодаря [нашей] программе Future of Storage и нашему сотрудничеству с EnergyNest мы можем предложить нашим клиентам именно те решения, которые помогают устойчиво обезуглероживать промышленный сектор — с серьезным преимуществом повышения эффективности и экономики их заводов»

Короче говоря, тепловая батарея EnergyNest — своего рода швейцарский армейский нож по сокращению выбросов — кажется беспроигрышным везде, где присутствует крупномасштабное тепло.

Ответы на 17 основных вопросов о Tesla Powerwall [Руководство на 2021 год] — Southern Energy Management

Когда дело доходит до планирования решения для хранения домашних аккумуляторов, все сводится к компромиссу. При проектировании вашей системы накопления энергии важно найти баланс между общей емкостью Powerwall (ов) и потребностью всего, что вам нужно для включения.

Каждый Powerwall может обеспечить до 21 ампер, и до 6 Powerwall можно объединить в стек. Однако, даже если сила тока достаточна для покрытия всех ваших нагрузок, нам необходимо учитывать скорость, с которой будет потребляться электричество, чтобы максимизировать эффективность вашей резервной системы.

Распространенное заблуждение состоит в том, что ваша солнечная энергия будет заряжать вашу батарею с той же скоростью, с которой вы ее используете. Это во многом зависит от неконтролируемых факторов, таких как погода и потребительские привычки. Простой способ взглянуть на аккумуляторную батарею — это подумать о том, как тенденции вождения различаются в зависимости от оператора и транспортного средства.Вы можете быть более эффективным водителем своего нового Prius, в то время как ваша двоюродная сестра Карен водит Jeep Wrangler 2001 года, как будто она участвует в гонке по пустыне.

Точно так же производительность Powerwall будет зависеть от тенденций потребления пользователем и от того, что вы включаете. Эффективность — ключ к успеху. Накопленная энергия пойдет дальше в обеспечении более компактного и высокоэффективного дома энергоэффективными приборами по сравнению с более крупным старым домом с протекающими окнами и старинной электроникой. Отслеживая свои возможности использования и хранения, вы лучше поймете, что вы можете использовать (и как долго) и как быстро ваш Powerwall может перезаряжаться в определенных условиях.

В общих чертах, один Powerwall должен перекрывать ваши аварийные цепи, освещение и розетки. Если вы хотите запитать более крупные устройства, 2-3 Powerwall — хорошее начало. В конечном итоге, чтобы определить, что лучше для вас, нам нужно взглянуть на ваше среднее историческое использование и обсудить, что вы хотите получить от нашей аккумуляторной батареи.

Tesla снова увеличивает цену на Powerwall

Tesla снова повысила цену на Powerwall, свой домашний аккумулятор — второй раз за несколько месяцев.

Безумный спрос на Tesla Powerwall

Еще в 2015 году Tesla решила использовать свой опыт в производстве аккумуляторных батарей для электромобилей для производства устройств хранения энергии для дома и бизнеса, запустив Powerwall и Powerpack.

Powerwall стал чрезвычайно популярным среди потребителей солнечных батарей в жилых домах, людей, которым требуется резервное питание, и даже в последнее время в проектах виртуальных электростанций.

Как мы недавно сообщали, Tesla Powerwall становится чрезвычайно труднодоступной, поскольку спрос на нее растет из-за стимулов для домашних аккумуляторов.

Калифорния имеет сильные стимулы для установки накопителей энергии в жилых домах, которые создали больший спрос, чем Tesla, лидер рынка с Powerwall, может удовлетворить прямо сейчас.

В прошлом году Tesla объявила об установке 100-тысячного домашнего аккумулятора Powerwall.

Примерно в то же время генеральный директор Илон Маск сказал, что Tesla усердно работает над увеличением производства Powerwall, поскольку задержки доставки на многих рынках становятся все длиннее.

Tesla Powerwall Цена

В связи с тем, что в течение длительного времени спрос опережал производство, Tesla увеличивала цену на Powerwall.

В октябре Tesla повысила цену Powerwall с 6500 долларов до 7000 долларов.

Теперь Tesla снова увеличивает цену Powerwall на 500 долларов.

Вчера автопроизводитель обновил свой онлайн-конфигуратор, и теперь цена домашнего аккумулятора составляет 7500 долларов (чаевые Риссираджу):

Это только для самого аккумуляторного блока. Tesla также взимает 1000 долларов за шлюз, устройство, которое является своего рода мозгом установки, а фактическая стоимость установки составляет 3500 долларов.

Эти затраты остались прежними с момента последнего повышения цен три месяца назад.

Electrek’s Take

Powerwall быстро превратился в аккумуляторную батарею №1 для дома с растущим числом каналов сбыта.

Tesla отдает предпочтение установкам Powerwall с собственной солнечной энергетической установкой, как установкам солнечных панелей на крыше, так и солнечной черепице, и, когда эти установки, наконец, стали популярными для Tesla, Powerwall пользуется еще большим спросом.

Leave a Comment

Расчет тепла на отопление помещения формула: Расчет тепла на отопление по объему и площади помещения для обогрева, как рассчитать расход тепла на отопление здания, нагрузка, количество тепла

Расчет отопления по площади помещения — обзор лучших методов


Содержание:
1. Простые вычисления по площади
2. Рассмотрим метод вычислений для комнат с высокими потолками
3. Дополнительные параметры, которые нужно учесть
4. Специфика и другие особенности
5. Климатические зоны тоже важны
6. Выводы

Если у вас возникла необходимость замены старых, вышедших из строя радиаторов, или же вы собираетесь произвести установку новой системы в строящемся доме, следует знать, как произвести расчет отопления по площади помещения.

Чтобы работа системы была эффективной, следует точно определить количество секций устанавливаемых радиаторов, чтобы теплоотдача и прогревание были оптимальными.

Если секций будет недостаточно, то комната никогда не прогреется должным образом, а большое их количество приведет к неэкономному и чрезмерному расходованию тепла, и соответственно пагубно скажется на ваших финансах и бютжете. Потребности помещений стандартного типа и планировки можно определить с помощью довольно простых расчетов, а чтобы добиться большей точности, необходимо обязательно учитывать и некоторые дополнительные параметры и особенности.

Простые вычисления по площади

Вычислить величину батарей отопления для определенного помещения можно, ориентируясь на его площадь. Это самый простой способ – использовать сантехнические нормы, которые предписывают, что тепловой мощности 100 Вт в час нужно для обогрева 1 кв.м. Надо помнить, что этот метод используется для помещений, у которых потолки стандартной высоты (2,5-2,7 метра), а результат получается несколько завышенным.
К тому же он не учитывает таких особенностей, как:

  • число окон и тип стеклопакетов на них;
  • количество в комнате наружных стен;
  • толщина стен здания и из какого материала они состоят;
  • тип и толщина использованного утеплителя;
  • диапазон температур в данной климатической зоне.

Тепло, которое для обогрева комнаты должны давать радиаторы: площадь следует умножить на тепловую мощность (100 Вт). К примеру, для комнаты в 18 кв.м требуется такая мощность батареи отопления:

18 кв.м х 100 Вт = 1800 Вт

То есть, в час для обогрева 18-ти квадратных метров необходимо 1,8 кВт мощности. Этот результат надо поделить на количество тепла, которое в час выделяет секция отопительного радиатора. Если данные в его паспорте указывают, что это составляет 170 Вт, то следующий этап вычислений выглядит так:

1800 Вт / 170 Вт = 10,59

Это число надо округлить до целого (обычно округляется в большую сторону) – получится 11. То есть, чтобы в комнате температура в отопительный сезон была оптимальной, необходимо установить радиатор отопления с 11-ю секциями.

Такой метод подходит только для вычисления величины батареи в помещениях с центральным отоплением, где температура теплоносителя не выше 70 градусов Цельсия.

Есть и более простой способ, который можно применять для обычных условий квартир панельных домов. В этом приблизительном расчете учитывается, что для обогрева 1,8 кв.м площади нужна одна секция. Другими словами, площадь помещения надо разделить на 1,8. Например, при площади 25 кв.м необходимо 14 частей:

25 кв.м / 1,8 кв.м = 13,89

Но такой метод расчета неприемлем для радиатора пониженной или повышенной мощности (когда средняя отдача одной секции варьируется в пределах от 120 до 200 Вт).

Рассмотрим метод вычислений для комнат с высокими потолками

Однако расчет отопления по площади не позволяет верно определить количество секций для комнат с потолками выше 3 метров. В этом случае надо применять формулу, учитывающую объем помещения. Для обогрева каждого кубического метра объема по рекомендациям СНИП необходим 41 Вт тепла. Так, для комнаты с потолками высотой 3 м и площадью 24 кв.м, расчет будет следующим:

24 кв.м х 3 м = 72 куб.м (объем комнаты).

72 куб.м х 41 Вт = 2952 Вт (мощность батареи для обогрева помещения).

Теперь следует узнать количество секций. В случае, если в документации радиатора указано, что теплоотдача одной его части в час составляет 180 Вт, надо разделить на это число найденную мощность батареи:

2952 Вт / 180 Вт = 16,4

Это число округляется до целого – получается, 17 секций, чтобы обогреть комнату объемом 72 куб.м.

Путём не сложных вычислений можно с лёгкостью определить нужные вам данные.

Дополнительные параметры, которые нужно учесть

Произведя примерный расчет количества секций радиаторов отопления для своей квартиры, не забудьте его откорректировать, приняв во внимание особенности помещения. Их нужно учитывать следующим образом:

  • для угловой комнаты (две стены выходят на улицу) с одним окном мощность радиатора надо увеличить на 20%, а при двух окнах – на 30%;
  • если радиатор монтируется в нише под окном, его теплоотдача снизится, это компенсируется увеличением мощности на 5%;
  • на 10% следует увеличить, если окна выходят на северную либо северо-восточную сторону;
  • экран, для красоты закрывающий радиаторы, «крадет» 15% их теплоотдачи, которые также надо учесть при расчете.

В самом начале следует рассчитать общее значение необходимой для помещения тепловой мощности, учитывая все наличествующие параметры и факторы. И лишь затем разделить это значение на количество тепла, которое выделяет в час одна секция. Результат при дробном значении, как правило, округляется до целого в большую сторону.

Специфика и другие особенности

Также возможна и другая специфика у помещений, для которых делается расчет, не все же они похожи и совершенно одинаковы. Это могут быть такие показатели как:

  • температура теплоносителя меньше 70 градусов – число частей соответственно предстоит увеличить;
  • отсутствие двери в проеме между двумя помещениями. Тогда требуется подсчитать общую площадь обоих помещений, чтобы вычислить количество радиаторов для оптимального обогрева;
  • установленные на окнах стеклопакеты препятствуют потере тепла, следовательно, можно монтировать меньше секций батареи.

При замене старых чугунных батарей, которые обеспечивали нормальную температуру в комнате, на новые алюминиевые или биметаллические, калькуляция весьма проста. Умножитьте теплоотдачу одной чугунной секции (в среднем 150 Вт). Результат разделите на количество тепла одной новой части.

Климатические зоны тоже важны

Не для кого ни секрет, что в разных климатических зонах имеется разная потребность в обогреве, поэтому при проектировании проекта необходимо учитывать и эти показатели.

Климатические зоны также имеют свои коэффициенты:

  • средняя полоса России имеет коэффициент 1,00, поэтому он не используется;
  • северные и восточные регионы: 1,6;
  • южные полосы: 0,7-0,9 (учитываются минимальные и среднегодовые температуры в регионе).

Данный коэффициент необходимо умножить на общую тепловую мощность, а полученный результат разделить на теплоотдачу одной части.

Выводы

Таким образом, расчет отопления по площади особых трудностей не представляет. Достаточно немного посидеть, разобраться и спокойно посчитать. С его помощью каждый владелец квартиры или дома может легко определить величину радиатора, который следует установить в комнате, кухне, ванной или в любом другом месте.

Если вы сомневаетесь в своих силах и знаниях – доверьте монтаж системы профессионалам. Лучше заплатить один раз профессионалам, чем сделать неправильно, демонтировать и повторно приступить к работе. Или же не сделать ничего вообще.

В продолжение темы: качественные межкомнатные двери www.dveri-tmk.ru помогут сохранить тепло в вашем доме или квартире. И упростить расчёты по площади отопления.

формула расчета тепловых потерь здания, тепловой расчет отопительных приборов, фото и видео примеры

Содержание:

1. Этапы выполнения теплового расчета помещения

2. Как правильно выполнить тепловой расчет здания

3. Формула расчета тепловой энергии

4. Коэффициенты расчета тепловых потерь здания

5. Принцип гидравлического расчета для системы отопления

Чтобы смонтировать надежную и стабильно работающую систему теплоснабжения в любом помещении, будь то офис, производственная постройка или жилое помещение, очень важно четко и грамотно выполнить тепловой расчет помещения.


Правильно произведенный тепловой расчет здания, расчет мощности и других показателей системы позволят обезопасить себя от возможных неприятностей, связанных с поломкой нагревательного оборудования и позволят сконструировать эффективную, но и экономичную отопительную систему, к которой не будет никаких претензий ни у жилищно-коммунальных служб, ни у других органов, контролирующих подобные работы.

Именно о том, как выполнить тепловой расчет помещения и какие действия потребуется выполнить для этого мероприятия, далее и пойдет речь.

Этапы выполнения теплового расчета помещения

Как известно, тепловой расчет отопительных приборов осуществляется в несколько стадий, а именно:

  • прежде всего следует узнать то, чему равны тепловые потери дома, чтобы правильно определить мощность не только отопительного котла, но и каждого из приборов нагрева, т.е. каждой батареи. Подобные вычисления должны быть произведены для каждого помещения, которое имеет в своей конструкции внешнюю стену.


    Важно запомнить, что полученный результат крайне необходимо проверить на предмет правильности тепловой нагрузки на отопление. Так, итоговые цифры следует разделить на параметр площади конкретного помещения, чтобы получить размер удельных тепловых потерь, который измеряется в Вт/м². Наиболее часто этот показатель составляет 50/150 Вт/м². При условии, если результат расчета количества тепла на отопление здания слишком отличается от данного показателя, то следует все перепроверить и при необходимости заново выполнить вычисления, так как в случае использования неправильных расчетов возникает серьезная угроза нормальному функционированию всей отопительной системы в целом;

  • после этого следует определиться с рабочей температурой. Правильнее всего будет принять за основу следующие параметры: 75/65/20°C, что равно температурному режиму в котле отопления, в радиаторе и в комнате соответственно;
  • далее необходимо выполнить расчет тепловой мощности системы отопления, принимая во внимание расчет тепловых потерь здания;
  • затем требуется произвести расчет гидравлики, так как система теплоснабжения не сможет нормально функционировать без него. Подобные вычисления также необходимы для определения параметров трубы, в частности, их диаметра, а также для изучения технических характеристик насоса циркуляции, входящего в конструкцию системы. При выполнении расчетов в загородном доме частного типа можно воспользоваться специальными материалами и изучить фото различных таблиц, где приведены данные о сечении труб отопления;
  • продолжаются расчеты выбором отопительного котла и определением его свойств. Так, главное – это решить, какой тип конструкции будет применяться: бытовой или промышленный;
  • завершается процесс определением объема системы теплоснабжения. Знать этот параметр важно, в первую очередь, для того, чтобы правильно выбрать бак расширения или удостовериться в том, что объема того бака, который вмонтирован в генератор тепла, будет достаточно. Для выполнения любых расчетов всегда можно воспользоваться стандартным бытовым калькулятором, не прибегая к сложным математическим вычислениям (подробнее: «Расчет объема системы отопления, включая радиаторы»).

Как правильно выполнить тепловой расчет здания

Для того чтобы произвести тепловой расчет здания, требуется, в первую очередь, иметь в наличии необходимые данные, которые понадобятся для вычислений.

Этапы этой работы будут следующими:

  1. Для начала потребуется тщательно изучить проектный план сооружения, где обязательно должны быть отображены параметры каждого из помещений как изнутри, так и снаружи, а кроме того, должны быть информация о размерах проемов дверей и окон.
  2. Затем необходимо определить, как именно расположена постройка относительно световых сторон, чтобы иметь сведения о поступающих в комнату прямых солнечных лучах, а также тщательно рассмотреть условия климата в конкретном регионе.
  3. После этого необходимо уточнить данные о том, из какого материала состоят внешние стены, а также то, какую высоту они имеют.
  4. Нелишним также будет получить информацию о структуре пола непосредственно от помещения и до самой земли, а также об основе перекрытия, начиная от комнаты и заканчивая улицей.


По окончании сбора всей этой информации можно приступать к расчету объема тепловой энергии, который потребуется затратить на качественный обогрев жилища. В процессе монтажа также можно будет получить необходимые сведения, требуемые для выполнения гидравлических подсчетов.

Формула расчета тепловой энергии

Чтобы правильно рассчитать необходимый объем тепла для отопления, обязательно важно учитывать такие параметры, как мощность, которой обладает нагревательный котел, а также потери тепла в процессе работы. Формула расчета тепловой энергии, требуемой для нагрева помещения, является следующей: Мк = 1,2 * Тп (Мк – это измеряемая в кВт мощность, которой обладает генератор тепла, Тп – это объем теплопотерь жилой конструкции, а 1,2 – это необходимый запас, который должен быть равен 20%).


Важно запомнить, что коэффициент 1,2 допускает саму возможность резкого снижения давления в системе газопровода в холодное время года, кроме того, сюда же входят и потенциальные потери тепла, причиной которых зачастую являются сильные морозы, особое влияние которых наблюдается ввиду недостаточной теплоизоляции дверей комнаты. Наличие такого запаса делает возможным значительно варьировать температурные режимы.

Нельзя не упомянуть и тот факт, что при подсчете затрачиваемой энергии тепла его потери будут проходить совсем неравномерно, поэтому следует помнить о следующих данных:

  • через внешние стены теряется больше всего полезного тепла – около 40% от общего объема;
  • через оконные проемы уходит примерно 20%;
  • тепло покидает помещение через поле в объеме, равном 10%;
  • через крышу также выходит примерно 10%;
  • еще один участок тепловых потерь – дверные проемы и вентиляция, через которые способно испариться около 20% тепла.

Коэффициенты расчета тепловых потерь здания

Важно не только знать необходимую формулу, требующуюся для расчета необходимой энергии тепла для обогрева постройки, но и применять следующие коэффициенты, которые позволяют учитывать абсолютно все факторы, влияющие на такие вычисления:

  • К1 – это тип окон, которыми оборудовано конкретное помещение;
  • К2 – это показатели тепловой изоляции стен конструкции;
  • К3 – показатель соотношения площади оконных проемов и полов;
  • К4 – наименьшая температура снаружи дома;
  • К5 – количество внешних стен, имеющихся в сооружении;
  • К6 – количество этажей в постройке;
  • К7 – параметр высоты помещения.

Если говорить о потерях тепла, осуществляемых через окна, важно помнить о коэффициентах для таких расчетов, которые являются:

  • для окон со стандартным остеклением этот параметр составляет 1,27;
  • для стеклопакетов двухкамерного типа – 1;
  • для трехкамерных стеклопакетов – 0,85.

Не стоит забывать, что увеличение объема окон относительно полов в доме прямо пропорционально увеличению теплопотерь в постройке.

Так, соотношение оконных площадей и пола в жилище будет:

  • для 10% – 0,8;
  • для 10 – 19% – 0,9;
  • для 20% – 1;
  • для 21 – 29% – 1,1;
  • для 30% – 1,2;
  • для 31 – 39% – 1,3;
  • для 40% – 1,4;
  • для 50% – 1,5.

Выполняя расчет потребления необходимого количества энергии тепла, также важно помнить, что для материала, из которого изготовлены стены сооружения, также имеются свои коэффициенты:

  • для блоков или бетонных панелей – от 1,25 до 1,5;
  • для бревенчатых стен или стен из бруса – 1,25;
  • для кирпичной кладки толщиной в 1,5 кирпича – 1,5;
  • для 2,5 кирпичной кладки – 1,1;
  • для блоков из пенобетона – 1.

Стоит учитывать и тот факт, что если температуры за пределами дома являются низкими, то и тепловые потери становятся более существенными, например:

  • если температура достигает -10°C, то коэффициент будет составлять 0,7;
  • если этот параметр является ниже -10°C, то коэффициент должен быть 0,8;
  • если температура составляет -15°C, то цифра будет равна 0,9;
  • при морозе в -20°C коэффициент должен составлять 1;
  • величина коэффициента при -25°C – 1,2;
  • в случае понижения температуры до -30°C коэффициент должен быть равен 1,2;
  • если столбик термометра на улице достигает -35°C, то коэффициент должен составлять 1,3.

Кроме того, рассчитывая объем требуемого для обогрева дома тепла, важно учитывать непосредственно площадь комнаты, которая отображается как Пк, а также удельное значение, которое составляет теплопотери – это УДтп.


Так, высчитать объем возможных потерь тепла конкретного помещения можно, воспользовавшись следующей формулой: Тп = УДтп * Пл * К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К6 * К7. Параметр УДтп в этом случае должен быть равен 100 Вт/м².

Принцип гидравлического расчета для системы отопления

На этом этапе расчетов необходимо подобрать нужные параметры отопительных труб, такие как их длина и диаметр, а также осуществить балансировку всей системы посредством клапанов радиатора. Подобные вычисления также позволят определить оптимальную мощность такого функционального элемента системы, как электрический насос циркуляции.

Итоги гидравлических расчетов позволяют узнать следующие показатели: М – объем воды, который расходуется в процессе работы (измеряется в кг/с), DP1, DP2… DPn – это тот напор, который теряется при прохождении теплоносителя от котла к каждому из радиаторов. Как следствие, расход воды можно высчитать по следующей формуле: M = Q/Cp * DPt Q, где Ср – это параметр удельной теплоемкости теплоносителя, который равен в среднем 4,19 кДж, а DPt – это разница температур воды на входе в котел и на выходе из него.


Проведение всех вышеперечисленных расчетов позволит оборудовать надежную, экономичную и эффективную систему отопления и не даст механизму выйти из строя в самый неприятный момент.

Тепловой расчет помещения на видео:


Тепловой расчет системы отопления — определяем нагрузку на систему и расход тепла

Тепловой расчёт системы отопления большинству представляется легким и не требующим особого внимания занятием. Огромное количество людей считают, что те же радиаторы нужно выбирать исходя из только площади помещения: 100 Вт на 1 м.кв. Всё просто. Но это и есть самое большое заблуждение. Нельзя ограничиваться такой формулой. Значение имеет толщина стен, их высота, материал и многое другое. Конечно, нужно выделить час-другой, чтобы получить нужные цифры, но это по силам каждому желающему.

Исходные данные для проектирования системы отопления

Чтобы произвести расчет расхода тепла на отопление, нужен, во-первых, проект дома.

План дома позволяет получить практически все исходные данные, которые нужны для определения теплопотерь и нагрузки на отопительную систему

Он должен содержать внутренние и наружные размеры каждого помещения, окон, наружных дверных проёмов. Внутренние двери остаются без внимания, поскольку на тепловые потери они не оказывают никакого влияния.

Во-вторых, понадобятся данные о расположении дома по отношению к сторонам света и районе строительства – климатические условия в каждом регионе свои, и то, что подходит для Сочи, не может быть применено к Анадырю.

В-третьих, собираем информацию о составе и высоте наружных стен и материалах, из которых изготовлены пол (от помещения до земли) и потолок (от комнат и наружу).

После сбора всех данных можно приступать к работе. Расчет тепла на отопление можно выполнить по формулам за один-два часа. Можно, конечно, воспользоваться специальной программой от компании Valtec.

Для расчёта теплопотерь отапливаемых помещений, нагрузки на систему отопления и теплоотдачи от отопительных приборов в программу достаточно внести только исходные данные. Огромное количество функций делают её незаменимым помощником и прораба, и частного застройщика

Она значительно всё упрощает и позволяет получить все данные по тепловым потерям и гидравлическому расчету системы отопления.

Формулы для расчётов и справочные данные

Расчет тепловой нагрузки на отопление предполагает определение тепловых потерь(Тп) и мощности котла (Мк). Последняя рассчитывается по формуле:

Мк=1,2* Тп, где:

  • Мк – тепловая производительность системы отопления, кВт;
  • Тп – тепловые потери дома;
  • 1,2 – коэффициент запаса (составляет 20%).

Двадцатипроцентный коэффициент запаса позволяет учесть возможное падение давления в газопроводе в холодное время года и непредвиденные потери тепла (например, разбитое окно, некачественная теплоизоляция входных дверей или небывалые морозы). Он позволяет застраховаться от ряда неприятностей, а также даёт возможность широкого регулирования режима температур.

Как видно из этой формулы мощность котла напрямую зависит от теплопотерь. Они распределяются по дому не равномерно: на наружные стены приходится порядка 40% от общей величины, на окна – 20%, пол отдаёт 10%, крыша 10%. Оставшиеся 20% улетучиваются через двери, вентиляцию.

Плохо утеплённые стены и пол, холодные чердак, обычное остекление на окнах — всё это приводит к большим потерям тепла, а, следовательно, к увеличению нагрузки на систему отопления. При строительстве дома важно уделить внимание всем элементам, ведь даже непродуманная вентиляция в доме будет выпускать тепло на улицу

Материалы, из которых построен дом, оказывают самое непосредственное влияние на количество потерянного тепла. Поэтому при расчётах нужно проанализировать, из чего состоят и стены, и пол, и всё остальное.

В расчётах, чтобы учесть влияние каждого из этих факторов, используются соответствующие коэффициенты:

  • К1 – тип окон;
  • К2 – изоляция стен;
  • К3 – соотношение площади пола и окон;
  • К4 – минимальная температура на улице;
  • К5 – количество наружных стен дома;
  • К6 – этажность;
  • К7 – высота помещения.

Для окон коэффициент потерь тепла составляет:

  • обычное остекление – 1,27;
  • двухкамерный стеклопакет – 1;
  • трёхкамерный стеклопакет – 0,85.

Естественно, последний вариант сохранит тепло в доме намного лучше, чем два предыдущие.

Правильно выполненная изоляция стен является залогом не только долгой жизни дома, но и комфортной температуры в комнатах.   В зависимости от материала меняется и величина коэффициента:

  • бетонные панели, блоки – 1,25-1,5;
  • брёвна, брус – 1,25;
  • кирпич (1,5 кирпича) – 1,5;
  • кирпич (2,5 кирпича) – 1,1;
  • пенобетон с повышенной теплоизоляцией – 1.

Чем больше площадь окон относительно пола, тем больше тепла теряет дом:

Соотношение площади окон к площади полаЗначение коэффициента
10%0,8
10-19%0,9
20%1,0
21-29%1,1
30%1,2
31-39%1,3
40%1,4
50%1,5

Температура за окном тоже вносит свои коррективы. При низких показателях теплопотери возрастают:

  • До -10С – 0,7;
  • -10С – 0,8;
  • -15C — 0,90;
  • -20C — 1,00;
  • -25C — 1,10;
  • -30C — 1,20;
  • -35C — 1,30.

Теплопотери находятся в зависимости и от того, сколько внешних стен у дома:

  • четыре стены – 1,33;%
  • три стены – 1,22;
  • две стены – 1,2;
  • одна стена – 1.

Хорошо, если к нему пристроен гараж, баня или что-то ещё.  А вот если его со всех сторон обдувают ветра, то придётся покупать котёл помощнее.

Количество этажей или тип помещения, которые находится над комнатой определяют коэффициент К6 следующим образом: если над дом имеет два и более этажей, то для расчётов берём значение 0,82, а вот если чердак, то для теплого – 0,91 и 1 для холодного.

Что касается высоты стен, то значения будут такими:

  • 4,5 м – 1,2;
  • 4,0 м – 1,15;
  • 3,5 м – 1,1;
  • 3,0 м – 1,05;
  • 2,5 м – 1.

Помимо перечисленных коэффициентов также учитываются площадь помещения (Пл) и удельная величина теплопотерь (УДтп).

Итоговая формула для расчёта коэффициента тепловых потерь:

Тп = УДтп * Пл * К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К6 * К7.

Коэффициент УДтп равен 100 Ватт/м2.

Разбор расчетов на конкретном примере

Дом, для которого будем определять нагрузку на систему отопления, имеет двойные стеклопакеты (К1 =1), пенобетонные стены с повышенной теплоизоляцией (К2= 1), три из которых выходят наружу (К5=1,22). Площадь окон составляет 23% от площади пола (К3=1,1), на улице около 15С мороза (К4=0,9). Чердак дома холодный (К6=1), высота помещений 3 метра (К7=1,05). Общая площадь составляет 135м2.

Исходные данные известны, значит дальше всё как в школе: подставляет в формулу цифры и получаем ответ:

Пт = 135*100*1*1*1,1*0,9*1,22*1*1,05=17120,565 (Ватт) или Пт=17,1206 кВт

Теперь можно рассчитать мощность отопительной системы:

Мк=1,2*17,1206=20,54472 (кВт).

Расчёт нагрузки и теплопотерь можно выполнить самостоятельно и достаточно быстро. Нужно всего потратить пару часов на приведение в порядок исходных данных, а потом просто подставить значения в формулы. Цифры, которые вы в результате получите помогут определиться с выбором котла и радиаторов.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Формулы расчета платы за отопление в 2017 году

Расчет платы за отопление в многоквартирном доме для жилых и нежилых помещений, коммунальных квартир, а также для жилых домов (домовладений) производится по формулам и методикам, указанным в Приложении № 2 к правилам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.

Выбор методики расчета и формулы зависит от оборудования помещений и самих домов приборами учета на тепловую энергию (общедомовые (коллективные) приборы учета и индивидуальные приборы учета), периода оплаты за отопление, утвержденного в конкретном регионе, а также способа подачи тепловой энергии в дом (централизованная подача тепловой энергии или самостоятельное производство).

С 01 января 2019 года для расчета размера платы за отопление применяются следующие формулы:

Формулы для расчета платы за отопление для жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирном доме:

Формула №2(3) применяется для расчета размера платы за отопление для жилого или нежилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, не оборудованным общедомовым прибором учета тепловой энергии, при осуществлении оплаты за отопление в течение отопительного периода — Ознакомиться

Формула №2(5) применяется для расчета объема тепловой энергии для жилого или нежилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, не оборудованным общедомовым прибором учета тепловой энергии, при осуществлении оплаты за отопление в течение отопительного периода — Ознакомиться

Формула №2(4) применяется для расчета размера платы за отопление для жилого или нежилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, не оборудованным общедомовым прибором учета тепловой энергии, при осуществлении оплаты за отопление в течение календарного года (12 месяцев) — Ознакомиться

Формула №2(6) применяется для расчета объема тепловой энергии для жилого или нежилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, не оборудованным общедомовым прибором учета тепловой энергии, при осуществлении оплаты за отопление в течение календарного года (12 месяцев) — Ознакомиться

Формула №3 применяется для расчета размера платы за отопление при наличии на многоквартирном доме общедомового прибора учета тепловой энергии, и в котором ни одно жилое или нежилое  помещение не оборудовано индивидуальным прибором учета на отопление — Ознакомиться

Формула №3(6) применяется для расчета объема тепловой энергии в жилом или нежилом помещении при наличии на многоквартирном доме общедомового прибора учета тепловой энергии, и в котором ни одно жилое или нежилое  помещение не оборудовано индивидуальным прибором учета на отопление — Ознакомиться

Формула №3(1) применяется для расчета размера платы за отопление при наличии на многоквартирном доме общедомового прибора учета тепловой энергии, и в котором хотя бы одно, но не все жилые или нежилые  помещения, оборудованы индивидуальным прибором учета на отопление — Ознакомиться

Формула №3(7) применяется для расчета объема тепловой энергии в жилом или нежилом помещении при наличии на многоквартирном доме общедомового прибора учета тепловой энергии, и в котором хотя бы одно, но не все жилые или нежилые  помещения, оборудованы индивидуальным прибором учета на отопление — Ознакомиться

Формула №3(3) применяется для расчета размера платы за отопление при наличии на многоквартирном доме общедомового прибора учета тепловой энергии, и в котором все жилые или нежилые  помещения, оборудованы индивидуальным прибором учета на отопление — Ознакомиться

Формулы для расчета платы за отопление для жилого дома (домовладения):

Формула №2 применяется для расчета размера платы за отопление при отсутствии на жилом доме (домовладении) индивидуального прибора учета тепловой энергии, при осуществлении оплаты за отопление в течение отопительного периода — Ознакомиться

Формула №2(1) применяется для расчета размера платы за отопление при отсутствии на жилом доме (домовладении) индивидуального прибора учета тепловой энергии, при осуществлении оплаты за отопление равномерно в течение календарного года (12 месяцев) — Ознакомиться

Формула №3(5) применяется для расчета размера платы за отопление при наличии на жилом доме индивидуального прибора учета тепловой энергии — Ознакомиться

Формула №22 применяется для расчета размера платы за отопление в жилом доме (домовладении) при использовании им земельного участка и расположенных на нем надворных построек, если на жилом доме не установлен индивидуальный прибор учета на отопление.

Формула расчета отопления для радиаторов


Сколько энергии нужно для обогрева всего дома и отдельных помещений в нем? От этих параметров будет зависеть мощность вашей системы отопления. Ошибки в расчетах быть не должно — иначе придется либо мерзнуть зимой, либо переплачивать за ненужное тепло.

На фото:


Для чего нужен тепловой расчет?

Для определения мощности источника тепла. Рассчитать отопление — значит определить мощность отопительной системы, т.е. понять, какие тепловые затарты потребуются на обогрев вашего дома. Применительно к водяным системам отопления этот параметр означает эффективную мощность водогрейного устройства (котла), к электрическим — суммарную тепловую мощность конвекторов, к воздушному отоплению — мощность воздухонагревателя. В конечном итоге, от мощности нагревательного устройства будет зависеть и денежный расчет за отопление.

Исходные данные

Общая формула расчета отопления: знать площадь комнат и высоту потолков. Считается, что для обогрева 10 кв. м площади хорошо утепленного дома с высотой потолков 250-270 см нужен 1 кВт энергии. Таким образом, для дома площадью 200 кв. м понадобится мощность 20 кВт. Но это лишь максимально упрощенная формула, дающая приблизительное представление о количестве необходимого тепла.

Помещения без радиаторов также включают в расчет. Воздух в таких помещениях (коридоры, подсобки) все равно будет прогреваться «пассивно», за счет отопления в комнатах с радиаторами.

Поправки к общей формуле


Климатические особенности. Их рекомендуют учитывать, если вы хотите сделать не приблизительный, а более точный расчет отопления. Например, в Подмосковье для отопления 10 кв. м площади требуется в среднем 1,2-1,5 кВт, в северных районах — 1,5-2 кВт, в южных — 0,7-0,8 кВт.


Что еще влияет на расчет тепловой мощности?

Различные факторы, которые нельзя игнорировать. Это, например, наличие чердака и подвала, количество окон (они увеличивают теплопотери), тип окон (у пластиковых стеклопакетов теплопотери минимальные), нестандартная высота потолка, количество наружных стен в помещении (чем их больше, тем больше нужно энергии на прогрев), материал, из которого сделан дом и т. п. Каждый такой фактор добавляет к общей формуле расчета корректирующий коэффициент.

Примеры различных коэффициентов:

  • Коэффициент потери тепла через окна: 1,27 (обычное окно), 1,0 (окно с двойным стеклопакетом), 0,85 (окно с тройным стеклопакетом)
  • Теплоизоляция стен: плохая теплоизоляция 1,27, хорошая теплоизоляция 0,85.
  • Соотношение площади окон и площади пола: 30% — 1, 40% — 1,1, 50% — 1,2.
  • Количество наружных стен: 1,1 (одна стена), 1,2 (две стены), 1,3 (три стены), 1,4 (четыре стены).
  • Верхнее помещение: холодный чердак — 1, теплый чердак — 0,9, отапливаемая мансарда — 0,8.
  • Высота потолков: 3 метра — 1,05; 3,5 метра — 1,1; 4 метра — 1,15; 4,5 метра — 1,2.

Что делать с полученным результатом?

Добавить еще 20%. Или, что то же самое, умножить полученный результат на 1,2. Это нужно, чтобы у обогревательного устройства был запас и оно не работало на пределе своих возможностей.


На фото: радиатор Logatrend K-Profil от компании Buderus.

Как посчитать количество радиаторов обогрева?

Узнать количество энергии, необходимое для обогрева данной комнаты. Для этого пользуетесь формулой, которую мы разбирали выше. Затем делите результат на рабочую мощность одной секции выбранного вами радиатора (этот параметр указан в техпаспорте). Он зависит от материала, из которого сделан радиатор и температуры системы. В результате получаете количество секций радиатора, необходимых для обогрева данной комнаты.

Доверять ли собственным силам?

Лучше обратиться в специальную фирму. Наиболее точный расчет необходимой тепловой мощности для вашего дома сделают профессионалы. Можно воспользоваться онлайн калькуляторами, которые есть на сайтах многих компаний. Чем больше параметров запрашивает у вас калькулятор, тем точнее будет его расчет.


В статье использованы изображения: kermi.com, buderus. ru


Расчет тепловой мощности для обогрева помещения

Прежде чем выбирать обогреватель, необходимо рассчитать минимальную тепловую мощность, необходимую для вашего конкретного помещения.

Обычно для приблизительного расчета достаточно объем помещения в кубических метрах разделить на 30. Таким способом обычно и пользуются менеджеры, консультируя покупателей по телефону. Такой расчет позволяет быстро приблизительно прикинуть какая совокупная тепловая мощность может понадобиться для прогрева помещения.

Например, для выбора тепловой пушки в комнату (или офис) площадью 50 м? и высотой потолков 3 м (150 м?) потребуется 5.0 кВт тепловой мощности. Наш расчет выглядит так: 150 / 30 = 5.0

Такой вариант расчетов в основном используется для расчетов дополнительного обогрева в те помещения, где уже есть какое-то отопление и необходимо просто догреть воздух до комфортной температуры.

Однако, такой способ расчета не подойдет для неотапливаемых помещений, а также если необходимо помимо объема помещения учесть разницу температур внутри-снаружи, и конструктивные особенности самого здания (стены, изоляцию и т.  п.)

Точный расчет тепловой мощности обогревателя.

Для расчета тепловой мощности, учитывающего дополнительные условия помещения и температурные режимы, используется следующая формула:

V *T * K = ккал/час, или

V *T *K / 860 = кВт, где

V — Объем обогреваемого помещения в кубических метрах;

T — Разница между температурами воздуха внутри и снаружи. Например, если температура воздуха снаружи -5 °C, а необходимая температура внутри помещения +18 °C, то разница температур составляет 23 градуса;

K — Коэффициент теплоизоляции помещения. Он зависит от типа конструкции и изоляции помещения.

K=3.0–4.0 — Упрощенная деревянная конструкция или конструкция из гофрированного металлического листа. Без теплоизоляции.

K=2.0–2.9 — Упрощенная конструкция здания, одинарная кирпичная кладка, упрощенная конструкция окон и крыши. Небольшая теплоизоляция.

K=1.0–1.9 — Стандартная конструкция, двойная кирпичная кладка, небольшое число окон, крыша со стандартной кровлей. Средняя теплоизоляция.

K=0.6–0.9 — Улучшенная конструкция здания, кирпичные стены с двойной изоляцией, небольшое число окон со сдвоенными рамами, толстое основание пола, крыша из высококачественного теплоизоляционного материала. Высокая теплоизоляция.

При выборе значения коэффициента теплоизоляции обязательно нужно учитывать старое это здание или новое, т. к. старые здания требуют большего количества тепла для прогрева (соответственно, значение коэффициента должно быть выше).

Для нашего примера, если учесть разницу температур (например, 23 °C) и уточнить коэффициент теплоизоляции (например, у нас старое здание с двойной кирпичной кладкой, возьмем значение 1.9), то расчет необходимой тепловой мощности обогревателя будет выглядеть так:

150 *23 *1.9 / 860 = 7.62

Т. е., как видите, уточненный расчет показал, что для прогрева данного конкретного помещения понадобится большая тепловая мощность обогрева, чем была рассчитана по упрощенной формуле.

Подобный способ расчета применим к любым видам теплового оборудования, за исключением, возможно, инфракрасных обогревателей, т. к. там используется принцип ощущаемого тепла. Для любых других видов обогревателей — водяных, электрических, газовых и жидкотопливных, он подходит.

После вычисления необходимой тепловой мощности можно приступать к выбору типа и модели обогревателя. Компания Будпрокат предоставляет в аренду широкий ассортимент нагревателей: газовых, электрических, дизельных.

Теплотехнический расчет конструкции здания

Основой для определения тепловой нагрузки систем отопления является процедура проведения теплотехнического расчета конструкций здания с учетом всех конструктивных особенностей используемых строительных материалов и их теплоизоляционных свойств. В расчетах также учитывается ориентация здания по сторонам света, наличие естественной или механической систем вентиляции и многие другие факторы теплового баланса помещений.

Методы расчета тепловой нагрузки системы отопления

  1. Расчет потерь тепла по площади помещений.
  2. Определение величины теплопотерь исходя из наружного объема здания.
  3. Точный теплотехнический расчет всех конструкций жилого дома с учетом теплофизических коэффициентов материалов.

Расчет потерь тепла по площади помещений

Первым методом расчета тепловой нагрузки системы отопления пользуются для укрупненного определения мощности системы отопления всего дома и общего понимания количества и типа радиаторов, а также мощности котельного оборудования. Так как метод не учитывает регион строительства (расчетную наружную температуру зимой), количество потерь тепла через фундаменты, крыши или нестандартное остекление, то количество потерь тепла, рассчитанное укрупненным методом исходя из площади помещения, может быть как больше, так и меньше фактических значений.

Источники теплопотерь здания

А при использовании современных теплоизоляционных материалов мощность котельного оборудования может быть определена с большим запасом. Таким образом, при устройстве систем отопления возникнет большой перерасход материалов и будет приобретено более дорогостоящее оборудование. Поддержание комфортной температуры в помещениях будет возможно только при условии, что будет установлена современная автоматика, которая не допустит перегрева помещений выше комфортных температур.

В худшем случае, мощность системы отопления может быть занижена и дом в самые холодные дни не будет прогрет.

Тем не менее, этим способом определения мощности систем отопления пользуются достаточно часто. Следует только понимать, в каких случаях такие укрупненные расчеты приближены к реальности.

Итак, формула для укрупненного определения количества теплопотерь выглядит следующим образом:

Q=S*100 Вт (150 Вт),

Q — требуемое количество тепла, необходимое для обогрева всего помещения, Вт

S — отапливаемая площадь помещения, м?

Значение 100-150 Ватт является удельным показателем количества тепловой энергии, приходящейся для обогрева 1 м?.

При использовании первого метода для укрупненного метода расчета тепловой мощности следует ориентироваться на следующие рекомендации:

  • В случае, когда в расчетном помещении из наружных ограждающих конструкций имеются одно окно и одна наружная стена, а высота потолков менее трех метров, то на 1м2 отапливаемой площади приходится 100 Вт тепловой энергии.
  • При расчете углового помещения с двумя оконными конструкциями или балконными блоками либо помещение высотой более трех метров, то в диапазон удельной тепловой энергии на 1 м2 составляет от 120 до 150 Вт.
  • Если же прибор отопления в будущем планируется устанавливать под окном в нише либо декорировать защитными экранами, поверхность радиаторов и, следовательно, их мощность необходимо увеличить на 20-30%. Это обусловлено тем, что тепловая мощность радиаторов будет частично тратиться на прогрев дополнительных конструкций.

Расчет тепловой мощности исходя из объема помещения

Этот метод определения тепловой нагрузки на системы отопления наименее универсален, чем первый, так как предназначен для расчетов помещений с высокими потолками, но при этом не учитывает, что воздух под потолком всегда теплее, чем в нижней части комнаты и, следовательно, количество потерь тепла будет различаться зонально.

Тепловая мощность системы отопления для здания или помещения с потолками выше стандартных рассчитывается исходя из следующего условия:

Q=V*41 Вт (34 Вт),

где V – наружный объем помещения в м?,

А 41 Вт – удельное количество тепла, необходимое для обогрева одного кубометра здания стандартной постройки (в панельном доме). Если строительство ведется с применением современных строительных материалов, то удельный показатель теплопотерь принято включать в расчеты со значением 34 Ватт.

При использовании первого или второго метода расчета теплопотерь здания укрупненным методом можно пользоваться поправочными коэффициентами, которые в некоторой степени отражают реальность и зависимость потерь тепла зданием в зависимости от различных факторов.

  1. Тип остекления:
  • тройной пакет 0,85,
  • двойной 1,0,
  • двойной переплет 1,27.
  1. Наличие окон и входных дверей увеличивает величину потерь тепла дома на 100 и 200 Ватт соответственно.
  2. Теплоизоляционные характеристики наружных стен и их воздухопроницаемость:
  • современные теплоизоляционные материалы 0,85
  • стандарт (два кирпича и утеплитель) 1,0,
  • низкие теплоизоляционные свойства или незначительная толщина стен 1,27-1,35.
  1. Процентное отношение площади окон к площади помещения: 10%-0,8, 20%—0,9, 30%—1,0, 40%—1,1, 50%—1,2.
  2. Расчет для индивидуального жилого дома должен производиться с поправочным коэффициентом порядка 1,5 в зависимости от типа и характеристик используемых конструкций пола и кровли.
  3. Расчетная температура наружного воздуха в зимний период (для каждого региона своя, определяется нормативами): -10 градусов 0,7, -15 градусов 0,9, -20 градусов 1,10, -25 градусов 1,30, -35 градусов 1,5.
  4. Тепловые потери так же растут в зависимости от увеличения количества наружных стен по следующей зависимости: одна стена – плюс 10% от тепловой мощности.

Но, тем не менее, определить какой метод даст точный и действительно верный результат тепловой мощности отопительного оборудования можно лишь после выполнения точного и полного теплотехнического расчета здания.

Теплотехнический расчет индивидуального жилого дома

Приведенные выше методики укрупненных расчетов больше всего ориентированы на продавцов или покупателей радиаторов систем отопления, устанавливаемых в типовых многоэтажных жилых домах. Но когда речь идет о подборе дорогостоящего котельного оборудования, о планировании системы отопления загородного дома, в котором кроме радиаторов будут установлены системы напольного отопления, горячего водоснабжения и вентиляции, пользоваться этими методиками крайне не рекомендуется.

Каждый владелец индивидуального жилого дома или коттеджа еще на стадии строительства достаточно скрупулезно подходит к разработке строительной документации, в которой учитываются все современные тенденции использования строительных материалов и конструкций дома. Они обязательно должны не быть типовыми или морально устаревшими, а изготовлены с учетом современных энергоэффективных технологий. Следовательно, и тепловая мощность системы отопления должна быть пропорционально ниже, а суммарные затраты на устройство системы обогрева дома значительно дешевле. Эти мероприятия позволяют в дальнейшем при использовании отопительного оборудования снижать затраты на потребление энергоресурсов.

Расчет теплопотерь выполняется в специализированных программах либо с использованием основных формул и коэффициентов теплопроводности конструкций, учитывается влияние инфильтрации воздуха, наличие или отсутствие систем вентиляции в здании. Расчет заглубленных цокольных помещений, а также крайних этажей производится по отличной от основных расчетов методике, которая учитывает неравномерность остывания горизонтальных конструкций, то есть потери тепла через крышу и пол. Выше приведенные методики этот показатель не учитывают.

Теплотехнический расчет выполняется, как правило, квалифицированными специалистами в составе проекта на систему отопления в результате которого производится дальнейший расчет количества и мощность приборов отопления, мощность отдельного оборудования, подбор насосов и другого сопутствующего оборудования.

В качестве наглядного примера выполним расчет теплопотерь в специализированной программе для трех домов, построенных по одной технологии, но с различной толщиной теплоизоляции наружных стен: 100 мм, 150 мм и 200 мм. Расчет ведется для угловой жилой комнаты с одним окном, площадью 8,12 м?. Регион строительства Московская область.

Исходные данные:

  • Помещение с обмером по наружным габаритам 3000х3000;
  • Окно размерами 1200х1000.

Целью расчета является определение удельной мощности системы отопления, необходимой для нагрева 1м?.

Результат:

  • Qуд при т/изоляции 100 мм составляет 103 Вт/м?
  • Qуд при т/изоляции 150 мм составляет 81 Вт/м?
  • Qуд при т/изоляции 200 мм составляет 70 Вт/м?

Как видно из расчета, наибольшие потери тепла составляют для жилого дома с наименьшей толщиной изоляции, следовательно, мощность котельного оборудования и радиаторов будет выше на 47% чем при строительстве дома с теплоизоляцией в 200 мм.

Инфильтрация воздуха или вентиляция зданий

Все здания в особенности жилые имеют свойство «дышать», то есть проветриваться различными способами. Это обусловлено созданием разряженного воздуха в помещениях за счет устройства вытяжных каналов в конструкциях дома либо дымоходов. Как известно, вентиляционные каналы создаются в зонах с повышенными выделениями загрязнений, таких как, кухни, ванные комнаты и санузлы.

Таким образом, при работе системы вентиляции или при проветривании соблюдается главное правило создания благоприятной среды воздуха в жилых зданиях: направление движения свежего воздуха должно быть организовано из помещений с постоянным пребыванием людей в направлении помещений с максимальным уровнем загрязнения.

То есть при правильном воздухообмене приточный воздух поступает в помещение через окно, вентиляционный клапан или приточную решетку и удаляется в кухнях и санузлах.

При расчете теплопотерь знания имеет принципиальное значение, какой способ вентиляции жилых помещений будет выбран:

  • Устройство механической вентиляции с подогревом приточного воздуха.
  • Инфильтрация — неорганизованный воздухообмен через неплотности в стенах, при открывании окон или при использовании заранее установленных воздушных клапанов в конструкции стен или оконных стеклопакетах.

В случае применения в жилом здании сбалансированной системы вентиляции (когда объем приточного воздуха больше или равен вытяжному, то есть исключаются любые прорывания холодного воздуха в жилые помещения) воздух, поступающий в жилые помещения, предварительно прогревается в вентиляционной установке. При этом мощность, необходимая для нагрева вентиляции, учитывается в расчете мощности котельного оборудования.

Расчет вентиляционной тепловой нагрузки производится по формуле:

Qвент= c*p*L*(t1-t2)

где, Q – количество тепла, необходимое для нагрева приточного воздуха, Вт;

с – теплоемкость воздуха, Дж/кг*град

p - плотность воздуха, кг/м3

L – расход приточного воздуха, м3/час

t1 и t2 – начальная и конечная температуры воздуха, град.

Если в жилых помещениях отсутствует организованный воздухообмен, то при расчете теплопотерь здания производится учет тепла, затрачиваемого системой отопления на нагрев инфильтрационного воздуха. При этом обогрев воздуха, поступающего в помещения осуществляется радиаторами систем отопления, то есть учитывается в их тепловой нагрузке.

Если в помещениях установлены герметичные стеклопакеты без встроенных воздушных клапанов, то потери тепла на нагрев воздуха, тем не менее учитываются. Это обусловлено тем, что в случае кратковременного проветривания, поступивший холодный воздух все равно требуется нагревать.

Для более комфортной вентиляции встраивается приточный стеновой клапан.

 

Учет количества инфильтрационной тепловой энергии производится по нескольким методикам, а в тепловом балансе здания в расчет принимается наибольшее из значений.

Например, количество тепла на нагрев воздуха, проникающего в помещения для компенсации естественной вытяжки, определяется по формуле:

Qинф=0,28*L*p*c*(tнар-tпом),

где, с – теплоемкость воздуха, Дж/кг*град

p - плотность воздуха, кг/м?

tнар – температура наружного воздуха, град,

tпом – расчетная температура помещения, град,

L – количество инфильтрационного воздуха, м?/час.

Количество воздуха, поступающего в зимний период в жилые помещения, как правило, обусловлено работой естественных вытяжных систем, поэтому в одном случае принимается равным объему вытягиваемого воздуха.

Количество вытяжки в жилых помещениях определяется согласно СНиП 41-01-2003 по нормативным показателям удаления воздуха от плит и санитарных приборов.

  • От кухонной плиты – электрической 60 м?/час или газовой 90 м?/час;
  • Из ванны и санузлов по 25 м?/час

Во втором случае данный показатель инфильтрации определяется исходя из санитарной нормы свежего наружного воздуха, который должен поступать в помещение для обеспечения оптимального и качественного состава воздушной среды в жилых помещениях. Этот показатель определяется по удельной характеристике: 3 м?/час на 1м? жилой площади.

За расчетное значение принимается наибольший расход воздуха и соответственно большее количество теплопотерь на инфильтрацию.

Пример: Так как здание, рассматриваемое в примере, построено по каркасному типу с установкой окон в деревянных переплетах, то при создании вытяжной вентиляции на кухне и в санузлах объем инфильтрации будет достаточно высок. Дома такого типа, как правило, являются наиболее «дышащими».

Инфильтрационная составляющая определяется согласно выше приведенным методикам. Расчет производится для всего жилого дома при условии, что на кухне установлена электроплита, на первом этаже находится санузел и ванная.

То есть объем вытяжного воздуха по первой методике составляет Lвыт=60+25+25=110 м?/ч,

а по второй методике санитарная норма приточного воздуха Lприт=3м?/ч*62м?(жилая площадь)=186 м3/час.

К расчету принимаем максимальное количество воздуха.

Qинф=0,28*186*1,2*1,005*(22+28)=3 140 Вт, что составляет 44Вт/м?.

Как рассчитать тепловую нагрузку

Важным аспектом при правильном планировании системы центрального кондиционирования является включение расчета BTU, чтобы гарантировать, что ваша система HVAC может адекватно обогревать и охлаждать ваш дом или офис. Прежде чем объяснять , как рассчитать тепловую нагрузку , мы должны ответить на важный вопрос:

Что такое тепловая нагрузка?

Очевидно, что климат снаружи влияет на температуру в помещении. В экстремальных климатических условиях системы HVAC должны усердно работать, чтобы поддерживать комфортную среду.«Тепловая нагрузка» описывает количество охлаждения или нагрева, необходимое для достижения желаемой температуры в доме.

Оценка вашего расчета тепловой нагрузки

Для точного измерения мы рекомендуем обратиться к специалисту по HVAC , потому что существует множество факторов, которые могут иметь значение. Эти факторы включают изоляцию, строительные материалы, количество окон, размер и расположение окон, бытовую технику, электронику (компьютеры, принтеры и т. Д.).все откладывают тепло), сколько людей обычно занимают дома и многое другое. Тепловая нагрузка измеряется в БТЕ (британских тепловых единицах). Одна БТЕ составляет приблизительно 1055 джоулей и определяется количеством энергии, необходимой для нагрева или охлаждения одного фунта воды на один градус. Вот простая в использовании формула . Он не предназначен для того, чтобы быть эталоном истины, но он определенно даст вам представление о том, в каком направлении следует двигаться при планировании вашей системы HVAC:

Формула для расчета тепловой нагрузки

  1. Возьмите квадратный метр вашего дома
  2. Умножьте это на среднюю высоту потолка в вашем доме
  3. Умножается на разницу желаемой температуры и наружной температуры
  4. Умножьте множитель, который означает, что целевое здание представляет собой герметичное сооружение (.135)

Чтобы проиллюстрировать эту точку зрения, вот пример расчета : если вы сталкиваетесь с 30-градусной температурой в вашем регионе и хотите, чтобы она составляла 70 градусов в доме площадью 3000 квадратных футов с 8-футовыми потолками, ваш расчет будет выглядеть так: 3000 x 8 x 40 x 0,135 = 129 600 БТЕ. Имейте в виду, что это очень консервативная оценка , что означает, что вам, вероятно, не понадобится система отопления, вентиляции и кондиционирования, производящая 129 000 БТЕ. Когда вы рассчитываете тепловую нагрузку, вместо того, чтобы обращаться к профессионалу, вы получите менее точную цифру.Для справки: профессиональные расчеты, как правило, находятся в диапазоне 65-80% от того, что рассчитывается по приведенной выше формуле. Пример: профессионал, скорее всего, сочтет, что для этого дома требуется от 80 000 до 100 000 БТЕ. Как говорится, лучше проявить осторожность. Как уже упоминалось, для правильного планирования мы настоятельно рекомендуем вам профессионально измерить тепловую нагрузку.

Купить запчасти и аксессуары для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в Интернете

Помните, что если вам нужно заменить какой-либо компонент вашей системы, PlumbersStock предлагает отличные цены на огромный выбор частей HVAC .Если у вас возникли проблемы с поиском того, что вам нужно, свяжитесь с нами. Не забудьте обновить HVAC tools . Если вы все еще не совсем понимаете, как рассчитать тепловую нагрузку, свяжитесь с нами. Отапливаете ли вы свой дом с помощью котла , печи или просто обогревателя , мы поможем вам.

Ресурсы по теме:
Какой размер системы HVAC необходим?
Какой размер котла купить?

Уравнения охлаждения и нагрева

Явное тепло

Явное тепло в процессе нагрева или охлаждения воздуха (нагрев или холодопроизводительность) можно рассчитать в единицах СИ как

h s = c p ρ q dt (1)

где

h с = явное тепло (кВт)

c p = удельная теплоемкость воздуха (1.006 кДж / кг o C)

ρ = плотность воздуха (1,202 кг / м 3 )

q = объемный расход воздуха (м 3 / с)

dt = разница температур ( o C)

Или в британских единицах как

h s = 1.08 q dt (1b)

где

h s = явное тепло (БТЕ / час)

q = объемный расход воздуха (куб. Фут в минуту)

dt = разница температур ( o F)

Пример — Нагревательный воздух, явное тепло

Метрические единицы

Воздушный поток 1 м 3 / с нагревается от 0 до 20 o C .Используя (1) , добавляемое к воздуху явное тепло можно рассчитать как

ч с = (1,006 кДж / кг o C) (1,202 кг / м 3 ) ( 1 м 3 / с ) ((20 o C) — (0 o C))

= 24,2 (кВт)

Имперские единицы

Воздух расход на 1 куб. фут / мин нагревается от 32 до 52 o F .Используя (1b) , добавляемое к воздуху явное тепло можно рассчитать как

ч с = 1,08 (1 куб.

= 21,6 (БТЕ / ч)

Таблица явной тепловой нагрузки и необходимого объема воздуха

Явная тепловая нагрузка и необходимый объем воздуха для поддержания постоянной температуры при различных перепадах температуры между подпиточным воздухом и воздухом в помещении:

Скрытая теплота

Скрытая теплота, обусловленная влажностью воздуха, может быть рассчитана в единицах СИ как:

h l = ρ h we q dw кг (2)

где

ч л = скрытая теплота (кВт)

ρ = плотность воздуха (1.202 кг / м 3 )

q = объемный расход воздуха (м 3 / с)

ч we = вода испарения со скрытой теплотой ( 2454 кДж / кг — в воздухе при атмосферном давлении). давление и 20 o C)

dw кг = разница в соотношении влажности (кг воды / кг сухого воздуха)

Скрытая теплота испарения воды может быть рассчитана как

h we = 2494 — 2,2 т (2a)

, где

t = температура испарения ( o C)

Или для британских единиц измерения:

h л = 0.68 q dw gr (2b)

или

h l = 4840 q dw фунтов (2c)

где

h l = скрытая теплота (БТЕ / ч)

q = объемный расход воздуха (куб. Фут в минуту)

dw гр = разница в соотношении влажности (зерна воды / фунт сухого воздуха)

dw фунтов = разница в соотношении влажности (фунт воды / фунт сухого воздуха)

Пример — охлаждающий воздух, скрытое тепло

Метрические единицы

Расход воздуха 1 м 3 / с охлаждается с 30 до 10 o C .Относительная влажность воздуха составляет 70% в начале и 100% в конце процесса охлаждения.

По диаграмме Мольера мы оцениваем содержание воды в горячем воздухе как 0,0187 кг воды / кг сухого воздуха, и содержание воды в холодном воздухе как 0,0075 кг воды / кг сухого воздуха .

Используя (2) , можно рассчитать скрытое тепло, отводимое из воздуха, как

ч л = (1.202 кг / м 3 ) ( 2454 кДж / кг ) ( 1 м 3 / с ) (( 0,0187 кг воды / кг сухого воздуха ) — ( 0,0075 кг воды / кг сухой воздух ))

= 34,3 (кВт)

Имперские единицы

Воздушный поток 1 куб. фут / мин охлаждается от 52 до 32 o F . Относительная влажность воздуха составляет 70% в начале и 100% в конце процесса охлаждения.

По психрометрической диаграмме мы оцениваем содержание воды в горячем воздухе как 45 зерен воды / фунт сухого воздуха , и содержание воды в холодном воздухе как 27 зерен воды / фунт сухого воздуха .

Используя (2b) , можно рассчитать скрытое тепло, отводимое из воздуха, как

ч л = 0,68 (1 куб. Фут / мин) (( 45 гран воды / фунт сухого воздуха ) — ( 27 зерен воды / фунт сухого воздуха ))

= 12.2 (БТЕ / час)

Таблица скрытой тепловой нагрузки и необходимого объема воздуха

Скрытая тепловая нагрузка — увлажнение и осушение — и необходимый объем воздуха для поддержания постоянной температуры при различных перепадах температуры между входящим воздухом и воздухом в помещении указаны в таблице диаграмма ниже:

Общее тепло — скрытое и явное тепло

Общее тепло, обусловленное температурой и влажностью, может быть выражено в единицах СИ как:

h t = ρ q dh (3)

, где

ч т = общее количество тепла (кВт)

q = объемный расход воздуха (м 3 / с)

ρ = плотность воздуха (1.202 кг / м 3 )

dh = разница энтальпий (кДж / кг)

Или — в британских единицах:

h т = 4,5 q dh (3b)

где

ч т = общее тепло (британских тепловых единиц / час)

q = объемный расход воздуха (кубические футы в минуту)

dh = разница энтальпий (британских тепловых единиц в минуту) / фунт сухого воздуха)

Общее количество тепла также можно выразить как:

ч т = ч с + ч л

= 1.08 q dt + 0,68 q dw gr (4)

Пример — охлаждающий или нагревающий воздух, общее количество тепла

Метрические единицы

Воздушный поток 1 м 3 / с охлаждается от 30 до 10 o C . Относительная влажность воздуха составляет 70% в начале и 100% в конце процесса охлаждения.

По диаграмме Молье мы оцениваем энтальпию воды в горячем воздухе как 77 кДж / кг сухого воздуха, и энтальпию в холодном воздухе как 28 кДж / кг сухого воздуха .

Используя (3) , общее явное и скрытое тепло, удаляемое из воздуха, можно рассчитать как

ч т = (1,202 кг / м 3 ) ( 1 м 3 / с ) (( 77 кДж / кг сухого воздуха ) — (28 кДж / кг сухого воздуха ))

= 58,9 (кВт)

Имперские единицы

Расход воздуха 1 куб. фут / мин охлаждается с 52 до 32 o F .Относительная влажность воздуха составляет 70% в начале и 100% в конце процесса охлаждения.

По психрометрической диаграмме мы оцениваем энтальпию воды в горячем воздухе как 19 БТЕ / фунт сухого воздуха , и энтальпию в холодном воздухе равную 13,5 БТЕ / фунт сухого воздуха .

Используя (3b) , общее явное и скрытое тепло, удаляемое из воздуха, можно рассчитать как

h t = 4.5 (1 куб. Фут / мин) (( 19 БТЕ / фунт сухого воздуха ) — ( 13,5 БТЕ / фунт сухого воздуха ))

= 24,8 (БТЕ / ч)

SHR — Коэффициент явного тепла

Коэффициент явного тепла можно выразить как

SHR = h с / час t (6)

, где

SHR = Коэффициент явного тепла

ч с = явное тепло

ч т = общее тепло (явное и скрытое)

Как рассчитать время нагрева объекта

Различные материалы нагреваются при различные скорости, и расчет времени, необходимого для повышения температуры объекта на заданную величину, является распространенной проблемой для студентов-физиков.Чтобы рассчитать его, вам нужно знать удельную теплоемкость объекта, массу объекта, изменение температуры, которое вы ищете, и скорость, с которой к нему подводится тепловая энергия. Посмотрите, как этот расчет выполняется для воды, и вы сможете понять процесс и то, как он рассчитывается в целом.

TL; DR (слишком долго; не читал)

Рассчитайте необходимое количество тепла ( Q ) по формуле:

Q = mc T

Где m обозначает массу объекта, c обозначает удельную теплоемкость, а ∆ T обозначает изменение температуры.Время, необходимое ( t ) для нагрева объекта при подаче энергии на мощность P , определяется по формуле:

t = Q ÷ P

    Формула количества тепла энергия, необходимая для определенного изменения температуры:

    Где м означает массу объекта, c — удельная теплоемкость материала, из которого он сделан, а ∆ T — изменение температуры.Сначала рассчитайте изменение температуры по формуле:

    T = конечная температура начальная температура

    Если вы нагреваете что-то от 10 ° до 50 °, это дает:

    Обратите внимание, что Цельсий и Кельвин — разные единицы измерения (и 0 ° C = 273 K), изменение на 1 ° C равно изменению на 1 K, поэтому в этой формуле они могут использоваться как взаимозаменяемые.

    Каждый материал имеет уникальную удельную теплоемкость, которая показывает, сколько энергии требуется, чтобы нагреть его на 1 градус Кельвина (или 1 градус Цельсия) для определенного количества вещества или материала.Для определения теплоемкости вашего конкретного материала часто требуется обратиться к онлайн-таблицам (см. Ресурсы), но вот некоторые значения для c для обычных материалов, в джоулях на килограмм и на Кельвин (Дж / кг · К):

    Алкоголь (питьевой ) = 2,400

    Лед (при −10 ° C) = 2,050

    Выберите значение, соответствующее вашему веществу. В этих примерах основное внимание будет уделено воде ( c = 4,186 Дж / кг K) и свинцу ( c = 128 Дж / кг K).

    Окончательная величина в уравнении составляет м для массы объекта. Короче говоря, для нагрева большего количества материала требуется больше энергии. Итак, для примера представьте, что вы вычисляете количество тепла, необходимое для нагрева 1 килограмма (кг) воды и 10 кг свинца на 40 К. Формула гласит:

    Итак, для примера с водой:

    Q = 1 кг × 4186 Дж / кг K × 40 K

    Таким образом, для нагрева 1 кг воды на 40 K или 40 ° C требуется 167,44 килоджоулей энергии (т.е. более 167000 джоулей).

    Q = 10 кг × 128 Дж / кг K × 40 K

    Таким образом, для нагрева 10 кг свинца на 40 K или 40 ° C требуется 51,2 кДж (51 200 джоулей) энергии. Обратите внимание, что для нагрева в десять раз больше свинца на такое же количество требуется меньше энергии, потому что свинец легче нагреть, чем воду.

    Power измеряет энергию, отдаваемую в секунду, и это позволяет вам рассчитать время, необходимое для нагрева рассматриваемого объекта. Затраченное время ( t ) определяется по формуле:

    , где Q — тепловая энергия, вычисленная на предыдущем шаге, а P — мощность в ваттах (Вт, т.е.е., джоулей в секунду). Представьте, что воду из примера нагревает чайник мощностью 2 кВт (2000 Вт). Результат из предыдущего раздела дает:

    Таким образом, для нагрева 1 кг воды на 40 К с помощью чайника мощностью 2 кВт требуется менее 84 секунд. Если бы к 10-килограммовому блоку свинца было подведено питание с такой же скоростью, на нагрев потребовалось бы:

    Таким образом, для нагрева свинца требуется 25,6 секунды, если тепло подается с такой же скоростью. Опять же, это отражает тот факт, что свинец нагревается легче, чем вода.

Как рассчитать время нагрева или охлаждения | Блог

Во многих случаях может быть полезно узнать, сколько времени потребуется, чтобы нагреть или охладить вашу систему до определенной температуры. Или вы можете рассчитать, сколько энергии требуется для нагрева или охлаждения данного объема жидкости за определенный промежуток времени.

К счастью, есть довольно простое уравнение, которое можно использовать, если вы знаете массу жидкости в ванне, ее удельную теплоемкость, разницу температур, а также мощность или время.

Тем не менее, использование этого уравнения не совсем надежно, поскольку существуют различные факторы, которые могут нарушить расчет. В этом посте мы рассмотрим уравнение для расчета времени нагрева или охлаждения и причины, по которым вам следует искать систему с чуть большей мощностью, чем вы думаете, что вам нужно.

Расчет времени нагрева или охлаждения

Вы можете использовать то же основное уравнение для расчета времени нагрева или охлаждения, хотя для расчета времени охлаждения требуется немного больше работы.При нагреве подаваемая мощность постоянна, но при охлаждении мощность (или охлаждающая способность) изменяется в зависимости от температуры.

Расчет времени нагрева

Чтобы узнать, сколько времени потребуется для нагрева ванны до определенной температуры, можно использовать следующее уравнение:

t = mcΔT / P

Где:

  • т — время нагрева или охлаждения в секундах
  • м — масса жидкости в килограммах
  • c — удельная теплоемкость жидкости в джоулях на килограмм и на Кельвин
  • ΔT — разница температур в градусах Цельсия или Фаренгейта
  • P — мощность, с которой подается энергия, в ваттах или джоулях в секунду

Аналогичным образом, чтобы рассчитать мощность, необходимую для нагрева или охлаждения ванны до определенной температуры за заданное время, вы можете использовать это уравнение:

P = mcΔT / т

Хотя этим уравнениям довольно просто следовать, может возникнуть некоторая путаница, когда дело доходит до того, какие единицы использовать.Вместо этого вы можете использовать онлайн-калькулятор.

Этот красивый и простой калькулятор позволяет рассчитать время, мощность или потребляемую энергию, но он годится только для расчетов с использованием воды. Если вам нужно рассчитать время нагрева для других жидкостей, этот калькулятор больше подходит, поскольку он позволяет вам ввести удельную теплоемкость вещества, которое вы используете. У него есть две опции, позволяющие рассчитать либо требуемую мощность, либо необходимое время.

Калькулятор услуг по технологическому отоплению.

Расчет времени охлаждения

Для расчета времени охлаждения вы можете использовать то же уравнение, что и выше. Вопрос в том, какое значение вы должны использовать для мощности. Холодопроизводительность (или мощность охлаждения) зависит от температуры. Холодопроизводительность снижается при более низких заданных температурах, поскольку разница температур между охлаждающей жидкостью и хладагентом меньше. Теплопередача снижается, поэтому снижается охлаждающая способность.

Например, вот характеристики охлаждающей способности охлаждающих и нагреваемых циркуляционных ванн PolyScience 45 л.

У вас есть несколько вариантов, в зависимости от того, насколько точно вы хотите, чтобы ваш расчет был:

  • Используйте консервативную оценку , предполагая более низкую мощность до следующей указанной температуры. Например, принимая указанные выше характеристики, вы можете предположить, что охлаждающая способность составляет 250 Вт для всех температур от -20 ° C до 0 ° C и 800 Вт для всех температур от 0 ° C до 20 ° C.
  • Возможно заниженная оценка, но с большей точностью путем измерения средней мощности между различными температурами.
  • Используйте быстрый и грязный (и, вероятно, менее точный) метод , учитывая только охлаждающую способность при средней температуре.
  • Выберите альтернативный быстрый метод , который использует средние значения холодопроизводительности в различных точках диапазона температур (точки должны включать верхний и нижний пределы диапазона температур, чтобы это было жизнеспособным).

Что делать, если ваша минимальная температура ниже минимальной указанной в спецификации холодопроизводительности? Как правило, это не должно вызывать беспокойства, поскольку значения холодопроизводительности обычно указываются для температуры, равной или ниже минимальной температуры агрегата.

Если вы пытаетесь охладить до более низкой температуры, она может быть слишком низкой, а это означает, что устройство не сможет обеспечить необходимую вам охлаждающую способность. Однако, если в технических характеристиках не указана охлаждающая способность при температуре, близкой к минимальной температуре устройства, вы можете попросить производителя или нас предоставить необходимую информацию.

Факторы, которые следует учитывать при расчете времени нагрева или охлаждения

Как уже упоминалось, есть несколько причин, по которым ваши расчеты могут не дать реалистичного результата.Таким образом, если вы используете это уравнение для определения времени нагрева или охлаждения, вы должны предположить, что процесс займет немного больше времени, чем ожидалось. Точно так же, если вы используете расчет, чтобы определить, сколько мощности вам нужно для достижения заданного времени нагрева или охлаждения, вы должны предположить, что потребуется некоторая дополнительная мощность.

Вот факторы, которые необходимо учитывать:

1. Повышение или потеря тепла окружающей среды

Прирост или потеря тепла из-за окружающей среды неизбежны даже в закрытой системе.Охлаждаемая система может поглощать тепло из окружающего воздуха или компонентов системы, снижая ее охлаждающую способность. В системе отопления вы можете терять тепло в окружающий воздух или компоненты системы, например, когда оно проходит по трубам или трубам.

Изоляция вашей системы и контроль температуры окружающей среды могут помочь, но все же может быть неизвестное количество тепла.

2. Потери жидкости из-за испарения

Если вы работаете с открытой системой, вы можете потерять часть жидкости из-за испарения во время процесса нагрева или охлаждения.Количество происходящего испарения будет зависеть от нескольких факторов, в том числе:

  • Используемая жидкость: Жидкости с более низкой точкой кипения, такие как этанол, метанол и вода, могут легко испаряться.
  • Площадь поверхности ванны: Чем больше площадь поверхности, тем выше скорость испарения.
  • Используемый диапазон температур: Чем выше температура, тем выше скорость испарения.

Потеря тепла происходит из-за испарения, и когда вы тратите тепловую энергию впустую, время, необходимое для нагрева ванны, увеличивается.Кроме того, в результате потери жидкости значение массы (m) в уравнении не будет точным, что может привести к ухудшению результатов. Если вы используете смесь из двух или более жидкостей, и один компонент смеси испаряется быстрее, чем другие, соотношение будет изменено, что приведет к неточности в определении удельной теплоемкости (c).

Испарение трудно предсказать и точно учесть (и если вы достаточно хорошо разбираетесь в термодинамике, чтобы делать это комфортно, вы, вероятно, не читали бы эту статью).Таким образом, лучше всего либо оценить скорость испарения с помощью эмпирического теста, а затем учесть это математически, используя теплоту испарения, либо просто добавить коэффициент безопасности.

3. Проблемы с обслуживанием

В системах отопления на элементах водяной бани часто образуется накипь из-за отложений минералов. При отсутствии контроля это накопление может повлиять на эффективность передачи тепла от элемента к жидкости. Поскольку элемент изолирует накипь, требуется больше энергии для нагрева системы до желаемой температуры.

При нагреве это увеличивает время, необходимое для достижения желаемой температуры в системе заданной мощности. Если вы смотрите на мощность, она увеличит количество энергии, необходимое для достижения желаемой температуры за определенное время.

Для систем охлаждения на холодопроизводительность также могут влиять проблемы с обслуживанием. В конденсаторах с водяным охлаждением коррозия, образование накипи или биологический рост могут препятствовать передаче тепла, снижая охлаждающую способность. В конденсаторах с воздушным охлаждением скопление пыли и мусора на лопастях и ребрах вентилятора может уменьшить воздушный поток, что приведет к аналогичному эффекту снижения охлаждающей способности.

Регулярное техническое обслуживание устройства, включая очистку различных компонентов, промывку жидкости и использование ингибитора коррозии, может помочь.

Расчет тепловой нагрузки — приток тепла для расчета размеров кондиционера

W. Tombling Ltd.

Wembley House
Dozens Bank
West Pinchbeck
Spalding
Lincolnshire
PE11 3ND
UK

Телефон
+44 (0) 1775 640 049

Факс
+44 (0) 1775 640 050

Электронная почта
mail @ tombling.com

Вы здесь: — главная
> индекс охлаждения
> индекс кондиционирования
> определение необходимого размера кондиционера

Здание или комната получают тепло от многих источников. Внутри пассажиров,
компьютеры, копировальные аппараты, оборудование и освещение выделяют тепло. Теплый воздух от
наружу проникает через открытые двери и окна, или как «утечка» через
структура. Однако самый большой источник тепла — солнечное излучение,
бить по крыше и стенам, проливать через окна, нагревать
внутренние поверхности.

Сумма всего тепла
источников известен как приток тепла (или тепловая нагрузка) здания и выражается либо в
БТЕ
(Британские тепловые единицы) или кВт, (киловатт).

Чтобы кондиционер охладил комнату или здание, его мощность должна быть больше, чем приток тепла. это
перед покупкой кондиционера важно выполнить расчет тепловой нагрузки, чтобы убедиться в этом.
достаточно большой для предполагаемого применения.

Расчет тепловой нагрузки

Есть несколько разных методов расчета тепла.
нагрузка на заданную площадь:

Быстрый расчет для офисов

Для офисов со средней изоляцией и освещением 2/3
жильцов, 3/4 персональных компьютеров и копировальный аппарат, следующие
расчетов хватит:

Тепловая нагрузка (БТЕ) ​​= Длина (фут.) x Ширина (фут) x Высота (фут) x 4

Тепловая нагрузка (БТЕ) ​​= Длина (м) x Ширина (м) x Высота (м) x 141

За каждого дополнительного пассажира добавьте 500 БТЕ.

При наличии дополнительных значительных источников тепла для
например, окна от пола до потолка, выходящие на южную сторону, или оборудование, которое производит много
тепла, вышеуказанный метод занижает тепловую нагрузку. В этом случае
Вместо этого следует использовать следующий метод.

Более точный расчет тепловой нагрузки для любого типа помещения или здания

Тепловыделение помещения или здания зависит от:

Размер охлаждаемой зоны
Размер и положение окон, а также наличие у них затенения
Количество людей
Тепло, выделяемое оборудованием и механизмами
Тепло, выделяемое освещением

Путем расчета тепловыделения от каждого отдельного предмета и
сложив их вместе, можно определить точное значение тепловой нагрузки.

Шаг первый

Вычислите площадь охлаждаемого пространства в квадратных футах и ​​умножьте на 31,25
.

Площадь БТЕ = длина (фут) x ширина (фут) x 31,25

Шаг второй

Рассчитайте приток тепла через окна. Если окна не затенены, умножьте
результат на 1,4

Северное окно BTU = Площадь окон, выходящих на север (кв.м.) x 164

Если нет затенения, северное окно BTU = Северное окно BTU x 1,4

Южное окно BTU = Площадь окон, выходящих на южную сторону (кв.м.кв.) x 868

Если затенение отсутствует, Южное окно BTU = Южное окно BTU x 1,4

Сложите результаты вместе.

Общее окно BTU = северное окно + южное окно

Шаг третий

Подсчитайте тепло, выделяемое жителями, из расчета 600 БТЕ на человека.

Житель БТЕ = количество человек x 600

Шаг четвертый

Рассчитайте количество тепла, выделяемого каждым элементом оборудования — копировальными аппаратами, компьютерами, печами и т. Д.
Найдите мощность в ваттах для каждого предмета, сложите их и умножьте на 3.4

BTU оборудования = общая мощность оборудования x 3,4

Шаг пятый

Рассчитайте количество тепла, выделяемого освещением. Найдите общую мощность для всего освещения и
умножить на 4,25

BTU освещения = общая мощность освещения x 4,25

Шаг шестой

Сложите вышеперечисленное, чтобы найти общую тепловую нагрузку.

Общая тепловая нагрузка БТЕ = Площадь БТЕ + Общее окно БТЕ + Житель БТЕ + Оборудование БТЕ +
Освещение БТЕ

Шаг седьмой

Разделите тепловую нагрузку на холодопроизводительность кондиционера в БТЕ, чтобы
определить, сколько кондиционеров нужно.

Требуемое количество кондиционеров = Общая тепловая нагрузка БТЕ / Холодопроизводительность
БТЕ

Онлайн-калькулятор тепловыделения

Расчет размера необходимого кондиционера вручную может показаться
сложная задача.
Чтобы упростить процесс, мы создали онлайн-калькулятор, чтобы получить к нему доступ, щелкните изображение калькулятора напротив.

Заявление об отказе от ответственности.
Если у вас есть сомнения по поводу размера кондиционера
требуется, вам следует обратиться к надежному инженеру по кондиционированию воздуха.
Указанные выше методы расчета упрощены; такие факторы
поскольку уровни изоляции и конструкция здания не учитывались. Над
следует рассматривать только как приблизительный метод расчета. В. Томблинг
Ltd. не принимает на себя никаких обязательств или претензий, связанных с их использованием.

Вы здесь: — главная
> индекс охлаждения
> индекс кондиционирования
> определение необходимого размера кондиционера

Если вы нашли эту страницу полезной, найдите,
, момент, чтобы рассказать о ней другу или коллеге.


Авторское право 2003/6, W. Tombling Ltd.

Сколько тепла вам нужно? | Калькулятор отопления

Обогрев вашего помещения имеет решающее значение для безопасности ваших сотрудников и гостей, а в определенных обстоятельствах — для эффективности вашего проекта. Когда приходит время определить, какая система отопления лучше всего подходит для вас, в вашем списке предстоит еще много дел.

Вы должны начать со сбора инструментов, необходимых для вашего пространства, чтобы максимально повысить его эффективность.Это означает уменьшение сквозняков, использование вентиляторов и знакомство с вашим термостатом для контроля температуры в комнате. Узнайте больше о том, как эффективно обогреть строительную площадку.

Затем вам нужно будет выбрать правильную единицу измерения для вашего помещения. Узнайте больше о разнице между обогревателями прямого и косвенного нагрева. После того, как вы решите, использовать ли устройство непрямого, прямого или электрического тока, вам нужно ответить на большой вопрос — сколько тепла вам нужно?

Это сложный вопрос, но не о чем беспокоиться! Воспользуйтесь нашим калькулятором, чтобы подобрать для себя подходящую систему отопления.Просто оцените кубический фут отапливаемого помещения, выберите желаемый рост температуры и выберите уровень изоляции. Калькулятор сгенерирует количество БТЕ в час, необходимое для обогрева помещения.

Расчет количества тепла, необходимого для обогрева помещения


Пример:

Если у вас есть здание площадью 3500 квадратных футов с 10-футовыми потолками (35000 кубических футов), и вы хотите, чтобы температура поднялась на 30 градусов, и в вашем здании есть все двери, окна и крыша, но нет изоляции, тогда вы потребуется 84000 БТЕ / час, чтобы нагреть эту область до желаемой температуры.

Теперь, когда вы знаете, сколько тепла вам нужно, взгляните на предлагаемые нами портативные обогреватели. Если у вас возникла проблема с вашей системой отопления, вы можете использовать нашу серию видео по поиску и устранению неисправностей, чтобы решить эту проблему.

В некоторых случаях вам может потребоваться несколько устройств для обогрева помещения. Лучше всего связаться с нами напрямую, чтобы запросить дополнительную информацию.

Не забудьте арендовать временные обогреватели на время обслуживания ОВК

Как вы планируете обеспечить контроль температуры во время обслуживания HVAC? Большинство зданий требуют обслуживания HVAC два раза в год.Если вы не планируете обслуживание, ваша система может выйти из строя. Рассмотрите возможность аренды электрических обогревателей на время технического обслуживания, чтобы ваше пространство оставалось теплым, пока ваш агрегат обслуживается.

Для получения дополнительных тепловых ресурсов, ознакомьтесь с нашими услугами по аренде временного обогревателя для конкретной отрасли:

Учебное пособие по физике

На предыдущей странице мы узнали, что делает тепло с объектом, когда оно накапливается или выделяется. Прирост или потеря тепла приводят к изменениям температуры, изменению состояния или выполнения работы.Тепло — это передача энергии. Когда объект приобретается или теряется, внутри этого объекта будут происходить соответствующие изменения энергии. Изменение температуры связано с изменением средней кинетической энергии частиц внутри объекта. Изменение состояния связано с изменением внутренней потенциальной энергии, которой обладает объект. А когда работа сделана, происходит полная передача энергии объекту, над которым она выполняется. В этой части Урока 2 мы исследуем вопрос Как можно измерить количество тепла, получаемого или выделяемого объектом?

Удельная теплоемкость

Предположим, что несколько объектов, состоящих из разных материалов, нагреваются одинаково.Будут ли предметы нагреваться одинаково? Ответ: скорее всего, нет. Разные материалы будут нагреваться с разной скоростью, потому что каждый материал имеет свою удельную теплоемкость. Удельная теплоемкость относится к количеству тепла, необходимому для изменения температуры единицы массы (скажем, грамма или килограмма) на 1 ° C. В учебниках часто указывается удельная теплоемкость различных материалов. Стандартные метрические единицы — Джоуль / килограмм / Кельвин (Дж / кг / К). Чаще используются единицы измерения — Дж / г / ° C.Используйте виджет ниже, чтобы просмотреть удельную теплоемкость различных материалов. Просто введите название вещества (алюминий, железо, медь, вода, метанол, дерево и т. Д.) И нажмите кнопку «Отправить»; результаты будут отображены в отдельном окне.

Удельная теплоемкость твердого алюминия (0,904 Дж / г / ° C) отличается от удельной теплоемкости твердого железа (0,449 Дж / г / ° C). Это означает, что для повышения температуры данной массы алюминия на 1 ° C потребуется больше тепла, чем для повышения температуры той же массы железа на 1 ° C.Фактически, для повышения температуры образца алюминия на заданное количество потребуется примерно вдвое больше тепла по сравнению с тем же изменением температуры того же количества железа. Это связано с тем, что удельная теплоемкость алюминия почти вдвое больше, чем у железа.

Теплоемкость указана из расчета на грамм или на килограмм . Иногда значение указывается на основе на моль , и в этом случае оно называется молярной теплоемкостью. Тот факт, что они указаны из расчета на количество , указывает на то, что количество тепла, необходимое для повышения температуры вещества, зависит от того, сколько в нем вещества.Эту истину, несомненно, знает всякий, кто варил на плите кастрюлю с водой. Вода закипает при температуре 100 ° C на уровне моря и при слегка пониженной температуре на возвышенностях. Чтобы довести кастрюлю с водой до кипения, ее сначала нужно поднять до 100 ° C. Это изменение температуры достигается за счет поглощения тепла горелкой печи. Быстро замечаешь, что для того, чтобы довести до кипения полную кастрюлю с водой, требуется значительно больше времени, чем для того, чтобы довести до кипения наполовину полную. Это связано с тем, что полная кастрюля с водой должна поглощать больше тепла, чтобы вызвать такое же изменение температуры.Фактически, требуется вдвое больше тепла, чтобы вызвать такое же изменение температуры в двойной массе воды.

Удельная теплоемкость также указана из расчета на K или на ° C . Тот факт, что удельная теплоемкость указана из расчета на градус , указывает на то, что количество тепла, необходимое для повышения данной массы вещества до определенной температуры, зависит от изменения температуры, необходимого для достижения этой конечной температуры.Другими словами, важна не конечная температура, а общее изменение температуры. Для изменения температуры воды с 20 ° C до 100 ° C (изменение на 80 ° C) требуется больше тепла, чем для повышения температуры того же количества воды с 60 ° C до 100 ° C (изменение на 40 ° C). ° С). Фактически, для изменения температуры данной массы воды на 80 ° C требуется вдвое больше тепла по сравнению с изменением на 40 ° C. Человек, который хочет быстрее довести воду до кипения на плите, должен начать с теплой водопроводной воды вместо холодной.

Это обсуждение удельной теплоемкости заслуживает одного заключительного комментария. Термин «удельная теплоемкость» в некотором роде неправильное название . Этот термин означает, что вещества могут обладать способностью удерживать вещь , называемую теплотой. Как уже говорилось ранее, тепло — это не то, что содержится в объекте. Тепло — это то, что передается к объекту или от него. Объекты содержат энергию в самых разных формах. Когда эта энергия передается другим объектам с разной температурой, мы называем переданную энергию тепловой или тепловой энергией .Хотя это вряд ли приживется, более подходящим термином будет удельная энергоемкость.

Связь количества тепла с изменением температуры

Удельная теплоемкость позволяет математически связать количество тепловой энергии, полученной (или потерянной) образцом любого вещества с массой образца и ее результирующим изменением температуры. Связь между этими четырьмя величинами часто выражается следующим уравнением.

Q = m • C • ΔT

где Q — количество тепла, переданного объекту или от него, m — масса объекта, C — удельная теплоемкость материала, из которого состоит объект, а ΔT — результирующее изменение температуры объекта. Как и во всех других ситуациях в науке, значение дельта (∆) для любой величины вычисляется путем вычитания начального значения количества из окончательного значения количества. В этом случае ΔT равно T конечный — T начальный .При использовании приведенного выше уравнения значение Q может быть положительным или отрицательным. Как всегда, положительный и отрицательный результат расчета имеет физическое значение. Положительное значение Q указывает, что объект получил тепловую энергию из окружающей среды; это соответствовало бы повышению температуры и положительному значению ΔT. Отрицательное значение Q указывает, что объект выделяет тепловую энергию в окружающую среду; это соответствовало бы снижению температуры и отрицательному значению ΔT.

Знание любых трех из этих четырех величин позволяет человеку вычислить четвертое количество. Общая задача на многих уроках физики включает решение проблем, связанных с отношениями между этими четырьмя величинами. В качестве примеров рассмотрим две проблемы ниже. Решение каждой проблемы разработано для вас. Дополнительную практику можно найти в разделе «Проверьте свое понимание» внизу страницы.

Пример проблемы 1
Какое количество тепла требуется для повышения температуры 450 граммов воды с 15 ° C до 85 ° C? Удельная теплоемкость воды 4.18 Дж / г / ° C.

Как и любая проблема в физике, решение начинается с определения известных величин и соотнесения их с символами, используемыми в соответствующем уравнении. В этой задаче мы знаем следующее:

м = 450 г
C = 4,18 Дж / г / ° C
Т начальная = 15 ° С
T окончательная = 85 ° C

Мы хотим определить значение Q — количество тепла.Для этого мы использовали бы уравнение Q = m • C • ΔT. Буквы m и C известны; ΔT можно определить по начальной и конечной температуре.

T = T окончательный — T начальный = 85 ° C — 15 ° C = 70 ° C

Зная три из четырех величин соответствующего уравнения, мы можем подставить и решить для Q.

Q = m • C • ΔT = (450 г) • (4,18 Дж / г / ° C) • (70 ° C)
Q = 131670 Дж
Q = 1.3×10 5 J = 130 кДж (округлено до двух значащих цифр)

Пример задачи 2
Образец 12,9 грамма неизвестного металла при температуре 26,5 ° C помещают в чашку из пенополистирола, содержащую 50,0 граммов воды при температуре 88,6 ° C. Вода охлаждается, и металл нагревается, пока не будет достигнуто тепловое равновесие при 87,1 ° C. Предполагая, что все тепло, теряемое водой, передается металлу, а чашка идеально изолирована, определите удельную теплоемкость неизвестного металла.Удельная теплоемкость воды составляет 4,18 Дж / г / ° C.

По сравнению с предыдущей проблемой это гораздо более сложная проблема. По сути, эта проблема похожа на две проблемы в одной. В основе стратегии решения проблем лежит признание того, что количество тепла, потерянного водой (Q water ), равно количеству тепла, полученного металлом (Q metal ). Поскольку значения m, C и ΔT воды известны, можно рассчитать Q water .Это значение воды Q равно значению металла Q . Как только значение металла Q известно, его можно использовать со значениями m и ΔT металла для расчета металла Q . Использование этой стратегии приводит к следующему решению:

Часть 1: Определение потерь тепла водой

Дано:

м = 50,0 г
C = 4,18 Дж / г / ° C
Т начальная = 88,6 ° С
Т финал = 87.1 ° С
ΔT = -1,5 ° C (T конечная — T начальная )

Решить для Q воды :

Q вода = m • C • ΔT = (50,0 г) • (4,18 Дж / г / ° C) • (-1,5 ° C)
Q вода = -313,5 Дж (без заземления)
(Знак — означает, что вода теряет тепло)

Часть 2: Определите стоимость металла C

Дано:

Q металл = 313.5 Дж (используйте знак +, так как металл нагревается)
m = 12,9 г
Т начальная = 26,5 ° С
T окончательная = 87,1 ° C
ΔT = (T конечный — T начальный )

Решить для металла C :

Переставьте металл Q = m металл • C металл • ΔT металл , чтобы получить металл C = Q металл / (м металл • ΔT металл )

C металл = Q металл / (м металл • ΔT металл ) = (313.5 Дж) / [(12,9 г) • (60,6 ° C)]
C металл = 0,40103 Дж / г / ° C
C металл = 0,40 Дж / г / ° C (округлено до двух значащих цифр)

Жара и изменения состояния

Приведенное выше обсуждение и соответствующее уравнение (Q = m • C • ∆T) связывает тепло, получаемое или теряемое объектом, с результирующими изменениями температуры этого объекта. Как мы узнали, иногда тепло накапливается или теряется, но температура не меняется.Это тот случай, когда вещество претерпевает изменение состояния. Итак, теперь мы должны исследовать математику, связанную с изменениями состояния и количества тепла.

Чтобы начать обсуждение, давайте рассмотрим различные изменения состояния, которые можно наблюдать для образца вещества. В таблице ниже перечислены несколько изменений состояния и указаны имена, обычно связанные с каждым процессом.

Процесс

Изменение состояния

Плавка

От твердого до жидкого

Заморозка

От жидкости к твердому веществу

Испарение

От жидкости к газу

Конденсация

Газ — жидкость

Сублимация

Твердое тело в газ

Депонирование

Газ — твердое вещество

В случае плавления, кипения и сублимации к образцу вещества должна быть добавлена ​​энергия, чтобы вызвать изменение состояния.Такие изменения состояния называют эндотермическими. Замораживание, конденсация и осаждение экзотермичны; энергия высвобождается образцом материи, когда происходят эти изменения состояния. Таким образом, можно заметить, что образец льда (твердая вода) тает, когда его помещают на горелку или рядом с ней. Тепло передается от горелки к образцу льда; энергия приобретается льдом, вызывая изменение состояния. Но сколько энергии потребуется, чтобы вызвать такое изменение состояния? Есть ли математическая формула, которая могла бы помочь в определении ответа на этот вопрос? Безусловно, есть.

Количество энергии, необходимое для изменения состояния образца материи, зависит от трех вещей. Это зависит от того, что такое субстанция, от того, сколько субстанции претерпевает изменение состояния, и от того, какое изменение состояния происходит. Например, для плавления льда (твердая вода) требуется другое количество энергии, чем для плавления железа. И для таяния льда (твердая вода) требуется другое количество энергии, чем для испарения того же количества жидкой воды. И, наконец, для плавления 10 требуется другое количество энергии.0 граммов льда по сравнению с таянием 100,0 граммов льда. Вещество, процесс и количество вещества — это три переменные, которые влияют на количество энергии, необходимое для того, чтобы вызвать конкретное изменение состояния. Используйте виджет ниже, чтобы исследовать влияние вещества и процесса на изменение энергии. (Обратите внимание, что теплота плавления — это изменение энергии, связанное с изменением состояния твердое-жидкое.)

Значения удельной теплоты плавления и удельной теплоты испарения указаны из расчета на количество .Например, удельная теплота плавления воды составляет 333 Дж / грамм. Чтобы растопить 1,0 грамм льда, требуется 333 Дж энергии. Чтобы растопить 10 граммов льда, требуется в 10 раз больше энергии — 3330 Дж. Такое рассуждение приводит к следующим формулам, связывающим количество тепла с массой вещества и теплотой плавления и испарения.

Для плавления и замораживания: Q = m • ΔH сварка
Для испарения и конденсации: Q = m • ΔH испарение

, где Q представляет количество энергии, полученной или высвобожденной во время процесса, m представляет собой массу образца, ΔH fusion представляет собой удельную теплоту плавления (на грамм) и ΔH испарения представляет собой удельную теплоемкость плавления. испарение (из расчета на грамм).Подобно обсуждению Q = m • C • ΔT, значения Q могут быть как положительными, так и отрицательными. Значения Q положительны для процесса плавления и испарения; это согласуется с тем фактом, что образец вещества должен набирать энергию, чтобы плавиться или испаряться. Значения Q отрицательны для процесса замораживания и конденсации; это согласуется с тем фактом, что образец вещества должен терять энергию, чтобы замерзнуть или конденсироваться.

В качестве иллюстрации того, как можно использовать эти уравнения, рассмотрим следующие два примера задач.

Пример задачи 3
Элиза кладет в свой напиток 48,2 грамма льда. Какое количество энергии будет поглощено льдом (и высвобождено напитком) в процессе таяния? Теплота плавления воды 333 Дж / г.

Уравнение, связывающее массу (48,2 грамма), теплоту плавления (333 Дж / г) и количество энергии (Q): Q = m • ΔH fusion .Подстановка известных значений в уравнение приводит к ответу.

Q = м • ΔH сварка = (48,2 г) • (333 Дж / г)
Q = 16050,6 Дж
Q = 1,61 x 10 4 Дж = 16,1 кДж (округлено до трех значащих цифр)

Пример Задачи 3 включает в себя довольно простое вычисление типа «подключай и исправляй». Теперь мы попробуем пример задачи 4, который потребует более глубокого анализа.

Пример задачи 4
Какое минимальное количество жидкой воды на 26.5 градусов, которые потребуются, чтобы полностью растопить 50,0 граммов льда? Удельная теплоемкость жидкой воды составляет 4,18 Дж / г / ° C, а удельная теплота плавления льда — 333 Дж / г.

В этой задаче лед тает, а жидкая вода остывает. Энергия передается от жидкости к твердому телу. Чтобы растопить твердый лед, на каждый грамм льда необходимо передать 333 Дж энергии. Эта передача энергии от жидкой воды ко льду охлаждает жидкость.Но жидкость может охладиться только до 0 ° C — точки замерзания воды. При этой температуре жидкость начнет затвердевать (замерзнуть), а лед полностью не растает.

Мы знаем следующее о льду и жидкой воде:

Информация о льду:

м = 50,0 г
ΔH плавление = 333 Дж / г

Информация о жидкой воде:

С = 4.18 Дж / г / ° C
Т начальная = 26,5 ° С
T окончательная = 0,0 ° C
ΔT = -26,5 ° C (T оконч. — T нач. )

Энергия, полученная льдом, равна энергии, потерянной из воды.

Q лед = -Q жидкая вода

Знак — указывает, что один объект получает энергию, а другой объект теряет энергию. Мы можем вычислить левую часть приведенного выше уравнения следующим образом:

Q лед = m • ΔH плавление = (50.0 г) • (333 Дж / г)
Q лед = 16650 Дж

Теперь мы можем установить правую часть уравнения равной m • C • ΔT и начать подставлять известные значения C и ΔT, чтобы найти массу жидкой воды. Решение:

16650 Дж = -Q жидкая вода
16650 Дж = -м жидкая вода • C жидкая вода • ΔT жидкая вода
16650 Дж = -м жидкая вода • (4.18 Дж / г / ° C) • (-26,5 ° C)
16650 Дж = -м жидкая вода • (-110,77 Дж / ° C)
м жидкая вода = — (16650 Дж) / (- 110,77 Дж / ° C)
м жидкая вода = 150,311 г
м жидкая вода = 1,50×10 2 г (округлено до трех значащих цифр)

Еще раз о кривых нагрева и охлаждения

На предыдущей странице Урока 2 обсуждалась кривая нагрева воды.Кривая нагрева показывала, как температура воды увеличивалась с течением времени по мере нагрева образца воды в твердом состоянии (т. Е. Льда). Мы узнали, что добавление тепла к образцу воды может вызвать либо изменение температуры, либо изменение состояния. При температуре плавления воды добавление тепла вызывает преобразование воды из твердого состояния в жидкое состояние. А при температуре кипения воды добавление тепла вызывает преобразование воды из жидкого состояния в газообразное.Эти изменения состояния произошли без каких-либо изменений температуры. Однако добавление тепла к образцу воды, не имеющей температуры фазового перехода, приведет к изменению температуры.

Теперь мы можем подойти к теме кривых нагрева на более количественной основе. На диаграмме ниже представлена ​​кривая нагрева воды. На нанесенных линиях есть пять помеченных участков.

Три диагональных участка представляют собой изменения температуры образца воды в твердом состоянии (участок 1), жидком состоянии (участок 3) и газообразном состоянии (участок 5).Две горизонтальные секции представляют изменения в состоянии воды. На участке 2 проба воды тает; твердое вещество превращается в жидкость. В секции 4 образец воды подвергается кипению; жидкость превращается в газ. Количество тепла, передаваемого воде в секциях 1, 3 и 5, связано с массой образца и изменением температуры по формуле Q = m • C • ΔT. А количество тепла, переданного воде в секциях 2 и 4, связано с массой образца и теплотой плавления и испарения по формулам Q = m • ΔH fusion (раздел 2) и Q = m • ΔH испарение (раздел 4).Итак, теперь мы попытаемся вычислить количество тепла, необходимое для перевода 50,0 граммов воды из твердого состояния при -20,0 ° C в газообразное состояние при 120,0 ° C. Для расчета потребуется пять шагов — по одному шагу для каждого раздела приведенного выше графика. Хотя удельная теплоемкость вещества зависит от температуры, в наших расчетах мы будем использовать следующие значения удельной теплоемкости:

Твердая вода: C = 2,00 Дж / г / ° C
Жидкая вода: C = 4,18 Дж / г / ° C
Газообразная вода: C = 2.01 Дж / г / ° C

Наконец, мы будем использовать ранее сообщенные значения ΔH fusion (333 Дж / г) и ΔH испарения (2,23 кДж / г).

Раздел 1 : Изменение температуры твердой воды (льда) с -20,0 ° C до 0,0 ° C.

Используйте Q 1 = m • C • ΔT

, где m = 50,0 г, C = 2,00 Дж / г / ° C, T начальная = -200 ° C и T конечная = 0,0 ° C

Q 1 = m • C • ΔT = (50.0 г) • (2,00 Дж / г / ° C) • (0,0 ° C — -20,0 ° C)
Q 1 = 2,00 x10 3 Дж = 2,00 кДж

Раздел 2 : Таяние льда при 0,0 ° C.

Использовать Q 2 = m • ΔH сварка

, где m = 50,0 г и ΔH плавления = 333 Дж / г

Q 2 = м • ΔH плавление = (50,0 г) • (333 Дж / г)
Q 2 = 1,665 x10 4 Дж = 16.65 кДж
Q 2 = 16,7 кДж (округлено до 3 значащих цифр)

Раздел 3 : Изменение температуры жидкой воды с 0,0 ° C на 100,0 ° C.

Используйте Q 3 = m • C • ΔT

, где m = 50,0 г, C = 4,18 Дж / г / ° C, T начальная = 0,0 ° C и T конечная = 100,0 ° C

Q 3 = m • C • ΔT = (50,0 г) • (4,18 Дж / г / ° C) • (100,0 ° C — 0,0 ° C)
Q 3 = 2.09 x10 4 Дж = 20,9 кДж

Раздел 4 : Кипячение воды при 100,0 ° C.

Использовать Q 4 = m • ΔH испарение

, где m = 50,0 г и ΔH испарения = 2,23 кДж / г

Q 4 = m • ΔH испарение = (50,0 г) • (2,23 кДж / г)
Q 4 = 111,5 кДж
Q 4 = 112 кДж (округлено до 3 значащих цифр)

Раздел 5 : Изменение температуры жидкой воды со 100.От 0 ° C до 120,0 ° C.

Используйте Q 5 = m • C • ΔT

, где m = 50,0 г, C = 2,01 Дж / г / ° C, T начальная = 100,0 ° C и T конечная = 120,0 ° C

Q 5 = m • C • ΔT = (50,0 г) • (2,01 Дж / г / ° C) • (120,0 ° C — 100,0 ° C)
Q 5 = 2,01 x10 3 J = 2,01 кДж

Общее количество тепла, необходимое для превращения твердой воды (льда) при -20 ° C в газообразную воду при 120 ° C, является суммой значений Q для каждого участка графика.То есть

Q итого = Q 1 + Q 2 + Q 3 + Q 4 + Q 5

Суммирование этих пяти значений Q и округление до нужного числа значащих цифр приводит к значению 154 кДж в качестве ответа на исходный вопрос.

В приведенном выше примере есть несколько особенностей решения, над которыми стоит задуматься:

  • Первое: длинная задача была разделена на части, каждая из которых представляет собой одну из пяти частей графика.Поскольку было вычислено пять значений Q, они были обозначены как Q 1 , Q 2 и т. Д. Такой уровень организации требуется в многоступенчатой ​​задаче, такой как эта.
  • Секунда: внимание было уделено знаку +/- на ΔT. Изменение температуры (или любой величины) всегда рассчитывается как конечное значение величины за вычетом начального значения этой величины.
  • Третий: На протяжении всей проблемы внимание уделялось подразделениям.Единицы Q будут либо в Джоулях, либо в килоджоулях, в зависимости от того, какие количества умножаются. Отсутствие внимания к устройствам — частая причина сбоев в подобных проблемах.
  • Четвертый: На протяжении всей задачи внимание уделялось значащим цифрам. Хотя это никогда не должно становиться основным акцентом какой-либо проблемы в физике, это, безусловно, деталь, на которую стоит обратить внимание.

Здесь, на этой странице, мы узнали, как рассчитать количество тепла, задействованного в любом процессе нагрева / охлаждения и в любом процессе изменения состояния.Это понимание будет иметь решающее значение, когда мы перейдем к следующей странице Урока 2, посвященной калориметрии. Калориметрия — это наука, связанная с определением изменений энергии системы путем измерения теплообмена с окружающей средой.

Проверьте свое понимание

1. Вода имеет необычно высокую удельную теплоемкость. Какое из следующих утверждений логически следует из этого факта?

а.По сравнению с другими веществами горячая вода вызывает сильные ожоги, потому что она хорошо проводит тепло.
б. По сравнению с другими веществами вода при нагревании быстро нагревается до высоких температур.
c. По сравнению с другими веществами, образец воды требует значительного количества тепла, чтобы изменить ее температуру на небольшое количество.

2. Объясните, почему в больших водоемах, таких как озеро Мичиган, в начале июля может быть довольно прохладно, несмотря на то, что температура наружного воздуха около или выше 90 ° F (32 ° C).

3. В таблице ниже описан термический процесс для различных объектов (выделен красным жирным шрифтом). Для каждого описания укажите, набирается или теряется тепло объектом, является ли процесс эндотермическим или экзотермическим, и является ли Q для указанного объекта положительным или отрицательным значением.

Процесс

Получено или потеряно тепло?

Эндо- или экзотермический?

Q: + или -?

а.

Кубик льда помещают в стакан с лимонадом комнатной температуры, чтобы охладить напиток.

г.

Холодный стакан лимонада стоит на столе для пикника под жарким полуденным солнцем и нагревается до 32 ° F.

г.

Конфорки на электроплите выключаются и постепенно остывают до комнатной температуры.

г.

Учитель вынимает из термоса большой кусок сухого льда и опускает его в воду. Сухой лед возгоняется, образуя газообразный диоксид углерода.

e.

Водяной пар в увлажненном воздухе ударяется о окно и превращается в каплю росы (каплю жидкой воды).

4. Образец металлического цинка массой 11,98 грамма помещают в баню с горячей водой и нагревают до 78,4 ° C. Затем его удаляют и помещают в чашку из пенополистирола, содержащую 50,0 мл воды комнатной температуры (T = 27,0 ° C; плотность = 1,00 г / мл). Вода прогревается до температуры 28.1 ° С. Определите удельную теплоемкость цинка.

5. Джейк достает из туалета банку с газировкой и выливает ее в чашку со льдом. Определите количество тепла, теряемого содой комнатной температуры при плавлении 61,9 г льда (ΔH fusion = 333 Дж / г).

Leave a Comment

Принцип работы циркуляционного насоса для отопления: механизм работы, виды применяемых агрегатов, советы по выбору

Циркуляционный насос: устройство, типы, установка, выбрать

Циркуляционный насос выполняет функцию принудительной циркуляции теплоносителя в системах отопления закрытого и открытого типов. Циркуляционный насос состоит из стального нержавеющего корпуса, к которому крепится электрическая часть,  состоящая из обмотки статора, внутри которого вставлен ротор.

На валу ротора закреплена крыльчатка, которая при подаче электричества вращается, и выполняет втягивание теплоносителя с одной стороны и выброс его в трубопровод системы с другой стороны. Создаваемый насосом напор, преодолевает гидравлическое сопротивление элементов системы отопления и осуществляет циркуляцию теплоносителя.

Безусловно, система отопления, со встроенным циркуляционным насосом, является более эффективной, так как обогрев небольшого дома осуществляется в течении нескольких минут после запуска отопительного котла. Грамотная установка циркуляционного насоса в систему отопления, значительно повысит ее эффективность и сделает такую систему экономичнее в плане расхода энергоресурсов (как показывает практика, экономия газа составит примерно на 25 – 30%). За счет чего происходит экономия? Нагретый теплоноситель будет быстрее подаваться на радиаторы и быстрее возвращаться в котел менее охлажденный, а более теплый теплоноситель быстрее подогреть, соответственно снижается нагрузка на котел, который к тому же будет реже включаться.

Типы циркуляционных насосов

По конструкционным особенностям циркуляционные насосы делятся на механизмы «мокрого» и «сухого» типа.

Конструкционная особенность насосов сухого типа заключается в том, что ротор не находится в прямом контакте с теплоносителем, так как его рабочая поверхность и электродвигатель разделены специальными уплотнительными нержавеющими кольцами. Тонкая пленка воды, находящаяся между кольцами, при вращении герметизирует соединение за счет разницы давления во внешней среде и системе отопления. Прижимная пружина выполняет постоянное поджатие колец по мере их износа и обеспечивает их «самоподгонку». КПД циркуляционных насосов с сухого типа составляет 80 %. Однако, насосы данного типа достаточно шумные и более требовательны в обслуживании, в сравнении с насосами мокрого типа и редко используются в индивидуальном отоплении.

Циркуляционные насосы мокрого типа отличаются от «сухих» тем, что ротор вместе с крыльчаткой находятся в прямом контакте с теплоносителем, который и охлаждает прибор и одновременно выполняет роль смазки. В насосах такого типа ротор и статор разделены специальным «стаканом» выполненным из нержавеющей стали, который обеспечивает герметичность части электродвигателя, находящейся под напряжением. Все части циркуляционного насоса мокрого типа, функционируют в перекачиваемой среде.
КПД таких насосов составляет около 55%, однако, они менее шумные и неприхотливы в обслуживании. Их производительности вполне достаточно для систем небольших протяжностей, поэтому их наиболее часто используют в индивидуальном отоплении.

Как выбрать циркуляционный насос для системы отопления

Выбирая циркуляционный насос учитываются такие показатели, как его мощность, диаметр трубопровода, температура теплоносителя, уровень напора теплоносителя, производительность и пропускную способность отопительного котла.

Параметры циркуляционного насоса отображены в его маркировке. Например, маркировка 25-60 – что она обозначает? 25 – диаметр присоединительного размера в мм., в данном случае это 1 дюйм, а 60 – это давление или высота подъема. В данном случае высота подъема составляет 6 метров водяного столба или 0,6 атмосфер.
Любой циркуляционный насос имеет три ступени мощности. Каждая ступень мощности характеризуется своей производительностью, то есть объемом теплоносителя который прокачивает насос в один час.

Производительность циркуляционного насоса напрямую зависит от протяженности трубопровода (как правило при расчетах, на 10 м/п трубопровода приходится примерно 0,5 м. насосного напора). Также не следует забывать, что чем уже сечение труб в системе, тем большее сопротивление будет испытывать теплоноситель.

Расход теплоносителя рассчитывают просто приравнивая его к параметрам мощности отопительного прибора. Например, при мощности котла составляющей 25 кВт, расход теплоносителя будет составлять 25 л/мин. Радиаторам мощностью 15 к Вт необходимо 15 л/мин воды.

При протяженности трубопровода системы отопления не более 80 м., достаточно будет установки одного насоса, при более длительной протяженности трубопровода необходимо устанавливать два и более циркуляционных насоса.

Установка циркуляционного насоса – особенности монтажа

Первое что следует сделать перед установкой циркуляционного насоса – определить место монтажа. Нужно учитывать то, что циркуляционный насос нуждается в периодическом обслуживании, поэтому он должен иметь к себе свободный доступ.

Наиболее оптимальное место для его установки, перед отопительным котлом, на обратном трубопроводе. Все дело в том, что в верхней части котла со временем может накапливаться воздух и при установке насоса на подаче, будет происходить вытягивание воздуха из котла, что будет приводить к образованию вакуума и к закипанию завоздушенной части котла. Если же насос устанавливается перед котлом, то он будет вталкивать теплоноситель в него, что не будет приводить к образованию воздушных пробок. Кроме этого, такая система монтажа предусматривает работу циркуляционного насоса при более низких температурах (на обратке температура теплоносителя всегда ниже, чем на подаче), а это продлевает срок его эксплуатации.

Очень важный момент монтажа – это положение вала циркуляционного насоса. Вал в обязательном порядке должен располагаться в строго горизонтальном положении, иначе насос будет находиться в воде не полностью, и в лучшем случае будет терять до 30% производительности, а в худшем – рабочая зона из-за перегрева может выйти из строя.

На выбранном участке монтажа циркуляционного насоса рекомендуется устанавливать, так называемый, байпас (обводная линия). Байпас необходим для того, чтобы в случаях отключения электричества или выхода насоса из строя теплоноситель циркулировал через открытия краны по главному трубопроводу, и отопительная система продолжала работать уже в режиме естественной циркуляции.

Следует обязательно помнить, что диаметр трубы обводной линии (байпаса) должен быть меньше диаметра основного трубопровода.

Перед насосом обязательно необходимо установить фильтр грубой очистки, который будет защищать вращающиеся элементы механизма от мелких механических частиц. Особенно нежелательно попадание мусора на крыльчатку, которая может попросту заклинить, что приведет к сгоранию обмотки и выходу насоса из строя.

С обеих сторон насоса необходимо установить запорную арматуру (обычные шаровые краны). Перекрыв их, в случае необходимости, можно выполнить демонтаж или обслуживание циркуляционного насоса без полного слива теплоносителя из системы.

Еще более правильны будет использование вместо одного из шаровых кранов обратного клапана.

Система будет выглядеть следующим образом: перед фильтром грубой очистки устанавливается шаровый кран, за фильтром устанавливается циркуляционный насос, а за насосом вместо второго шарового крана – обратный клапан.

При использовании обратного клапана при необходимости также можно демонтировать циркуляционный насос, перекрыв всего лишь один шаровый кран – обратный клапан, установленный по стрелке, не даст вытока теплоносителя с другой стороны насоса.

Еще одна функция, которую выполняет обратный клапан, особенно при высоких стояках на подающей линии, – это предотвращение противопотока давления в системе. Что это значит? Если от котла вверх «выходит» вертикальный стояк большой протяженности, то давление будет направленно не только вверх, но и благодаря силам гравитации, будет создаваться давление, направленное вниз. Вот для того, чтобы часть давления не пошло в “обратку”, и система «остановилась» и устанавливается обратный клапан.

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

электрика, сигнализация, видеонаблюдение, контроль доступа (СКУД) и другие инженерно технические системы (ИТС)

Работа водяного отопления основана на движении горячего теплоносителя от источника нагрева (котла) к радиаторам.

Остывшая вода возвращается для повышения температуры по обратному трубопроводу. Для увеличения скорости движения жидкости монтируют циркуляционный насос. Также он может выполнять некоторые дополнительные функции.

Назначение насоса.

Рассматриваемое устройство предназначено для создания циркуляционного потока в отоплении. Насос устанавливается в системах закрытого принудительного типа, в гравитационных используется редко. Исключение – площадь отапливаемого дома свыше 100 м2.

В этом случае естественная циркуляция не может обеспечить требуемую скорость горячей воды – происходит неравномерное распределение тепла. Поэтому радиаторы, расположенные дальше от котла, получают меньше энергии.

Во многих случаях насос является непременным компонентом обвязки газового отопительного котла.

Принцип работы.

Крыльчатка насоса создает напор, который преодолевает гидравлическое сопротивление элементов системы. В результате происходит увеличение скорости движения воды.

Кроме основного назначения циркуляционный насос выполняет также следующие функции:

  • оптимизирует расход энергоносителя, вода не успевает до конца остыть при вторичном попадании в теплообменник, следовательно на ее нагрев тратиться меньше энергии;
  • минимизирует разницу давления межу горячей и остывшей жидкостью;
  • предотвращает изменение направления движения горячей воды.

Его установка обязательна для систем лучевого отопления и водяного теплого пола. Насосы стабилизируют давление на отдельных участках сети, предотвращая неравномерное распределение тепловой энергии.

Виды, конструкция и особенности работы.

Помпа состоит из литого корпуса, внутри которого расположен ротор из керамики или пластика, крыльчатка, статор и управляющий блок для подключения электропитания. Всасывающий патрубок сделан в форме улитки, нагнетающий находится с обратной стороны.

Во время работы возникает тепловая нагрузка на ротор, поэтому требуется его охлаждение. В зависимости от способа отвода тепла различают два типа насосов – с мокрым или сухим ротором.

Сухой ротор.

В этих моделях ротор не соприкасается с теплоносителем. Компоненты электродвигателя изолированы от камеры с водой. Установлена уплотнительная система из нескольких стальных колец. Для уменьшения трения между ними всегда присутствует тонкая пленка смазывающей жидкости.

По расположению компонентов помпы разделяются на три типа – консольные, вертикальные и блочные. Вертикально установленный двигатель повышает производительность, но могут возникнуть сложности с его монтажом.

Особенности такого конструктивного исполнения:

  • продолжительный эксплуатационный срок;
  • КПД – до 80%;
  • при отсутствии энергоносителя не выходят из строя;
  • монтаж возможен в любом положении.

Недостаток – высокий уровень шума. Модели монтируются на распределительных станциях централизованного отопления, в автономных системах теплоснабжения промышленных и коммерческих зданий.

Мокрый ротор.

Такие помпы предназначены для работы в системах со стабильным давлением жидкости, подходят для автономного отопления жилого дома или квартиры. Рабочее колесо и ротор постоянно омываются жидкостью. Она отводит тепло, частично выполняет функции смазки. Статор изолирован герметичным стаканом из углеродного волокна или немагнитной стали.

В блоке управления можно регулировать число подключенных обмоток, тем самым меняя мощность. Регулировка производительности дает возможность адаптировать помпу под параметры отопления.

Ключевые моменты:

  • низкий уровень шума;
  • не требуется периодической смазки;
  • автоматическое охлаждение конструкции;
  • относительно низкая стоимость и простое обслуживание.

Недостатком является низкий показатель КПД – до 30%. Насосы не смогут работать без теплоносителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА

Выбор подходящей модели насоса для котла отопления начинается с изучения базовых параметров. Предварительно делается расчет отопительной системы и на основе полученных данных подбираются компоненты.

Учитывается не только техническая составляющая, но и производитель. От качества сборки и соблюдения технологии зависит продолжительность безремонтной работы.

Основные технические характеристики:

  • производительность;
  • высота подачи;
  • число скоростей;
  • установочные размеры;
  • потребляемая мощность;
  • максимально допустимая температура теплоносителя.

Определяющая характеристика – производительность. Она указывает максимальный объем перекачиваемой жидкости за единицу времени. Для бытовых моделей варьируется от 25 до 60 л/мин. Зависит от фактического гидравлического сопротивления элементов системы.

Высота подачи или гидравлическое сопротивление, определяет максимальную высоту, на которую насос может поднять водяной столб. Может составлять от 3 до 7 м. Каждые 10 метров высоты соответствуют одной атмосфере давления.

Установочные параметры учитываются для правильного подключения помпы к системе отопления. Важно – диаметр патрубка насоса должен быть меньше сечения основной магистрали. В противном случае напор создаст область пониженного давления.

Потребляемая мощность незначительная, не превышает 0,8 кВт. Но ее нужно учитывать при расчете нагрузок теплоснабжения. В особенности это касается электрического отопления.

Количество скоростей для бытовых моделей не превышает трех. Этого достаточно для регулировки напора и оптимизации параметров работы.

Максимально допустимая температура воздействия зависит от режима работы отопления. Для низкотемпературного теплоснабжения, до +75/400С этот параметр несущественен. Но для запаса рекомендуется покупать модели, рассчитанные на максимальные тепловые воздействия – до +1100С.

Расчет параметров насоса.

Для определения значений характеристик насоса нужно знать базовые параметры отопления – мощность котла и режим работы теплоснабжения. Они же зависят от тепловых потерь здания. По СНиП 2.04.07-86 при должном значении сопротивления теплопередачи наружных стен и оконных конструкций на 1 м² жилой площади необходимо 177 Вт тепловой энергии.

При повышении этажности норма увеличивается до 101 Вт.

Для одноэтажного здания площадью 120 м² с соблюдением норм теплоизоляции мощность котла будет равна:

N=120*177= 21, 74 кВт.

Расчет производительности, или расхода, насоса выполняется по следующей формуле:

Q=N/(t2-t1).

Где:

  • Q – производительность помпы, м³/ч;
  • N – расчетная мощность отопительного оборудования, кВт;
  • t1 и t2 – температура воды на выходе из котла и в обратной трубе, 0С.

Для котла с номинальной мощностью 22 кВт и при температурном режиме работы 90/70 можно рассчитать расход помпы:

Q=22000/(70-90)= 1100 л/час или 19 л/мин.

Рекомендуется взять небольшой запас производительности, чтобы оборудование не работало постоянно на максимальной мощности.

Высота подачи или напора, рассчитывается по сложным формулам. Для автономного теплоснабжения частного дома или квартиры можно взять приближенные значения. Опытным путем были выявлены данные гидравлического сопротивления определенных участков системы в зависимости от их конфигурации и назначения.

Величины гидравлического сопротивления, Па/м, для компонентов отопления:

  • прямые участки трубопроводов – до 150;
  • фитинги – до 45;
  • трехходовые смесители – 30;
  • терморегулирующая аппаратура – 105.

Значения для всех компонентов системы нужно суммировать. Для расчета напора полученный результат умножается на 0,0001.

Важно – перепады высот не берутся в расчет, так как они компенсируются вертикальным участком обратной трубы. Но кроме них нужно учитывать поворотные узлы. Для них гидравлическое сопротивление зависит от диаметра магистрали и значения угла поворота.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ

Перед монтажом насоса изучается руководство пользователя. В нем описаны основные правила монтажа, рекомендации по обслуживанию агрегата. Помпу не врезают в магистраль, а делают для нее байпас – п-образную конструкцию с шаровыми кранами для перекрытия подачи воды и фильтром грубой очистки перед входным патрубком.

Это даст возможность оперативно заменить насос или выполнить ремонтные работы без отключения отопления.

Этапы планирования монтажа:

  • выбор места для монтажа;
  • количество насосов;
  • положение помпы;
  • подключение к электросети.

Место монтажа помпы – на основной трубе, сразу после котла или на обратной, после расширительного бака. Рекомендуется последний вариант – это приведет к стабилизации давления, будут отсутствовать рывки скорости движения воды.

Число насосов зависит от схемы трубопроводов. Для классической однотрубной или двухтрубной системы достаточно одной помпы. Если есть одно или несколько ответвлений, характерные для лучевого отопления – на каждую ветку устанавливается отдельный насос.

Общее правило положения насоса – направление ротора только горизонтальное. На каждом патрубке подключения есть стрелка, указывающая направление движения теплоносителя. Если выбрано вертикальное положение и это разрешено изготовителем – номинальная мощность может упасть до 30%.

Подключение электричества стандартное, все модели работают от сети 220 В. Исключения – промышленные помпы и предназначенные для организации централизованного теплоснабжения. Рекомендуется сделать отдельную линию с установкой автомата защиты.

Для подключения можно соединить три провода напрямую с клеммами коробки. Но лучше установить трехконтактную вилку и розетку.

Дополнительно при выборе обращают внимание на производителей. Хорошо зарекомендовали себя модели Willo, Sprut, Grundfos. Кроме того, важно правильно подобрать оптимальный вариант по производительности и высоте подачи воды.

© 2012-2021 г. Все права защищены.

Представленные на сайте материалы имеют информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов

Циркуляционные насосы: принцип работы, виды | Насосы

Если площадь, которую необходимо отопить исчисляется несколькими сотнями квадратных метров, и эти метры занимают несколько этажей, то классического отопления, которое основано на естественной циркуляции теплоносителя будет не хватать. Давление в системах с естественной циркуляцией не превышает 0,6 мПа. Повышения давления и улучшения циркуляции воды в таких системах можно добиться двумя способами: построить замкнутую систему с трубами большого диаметра или ввести в нее циркуляционный насос. Трубы большого диаметра обойдутся в довольно большую денежную сумму, поэтому для отопления помещения в 100-150 кв.м. идеально подойдет циркуляционный насос.

 

Как появились насосы для систем отопления

 

Решить проблему циркуляции теплоносителя в системе водяного отопления инженеры пытались еще век назад, сделать это они пытались при помощи насоса с электродвигателем. Такие насосы в ХХ веке имели открытые контакты, если на них попадала влага, могла возникнуть авария.

 

В 20-х годах прошлого века немец Готтлоб Баукнехт создал первый в мире закрытый электродвигатель. Спустя несколько лет после этого Вильгельмом Оплендером была разработан циркуляционный насос, в котором использовался электродвигатель конструкции Баукнехта.  Уже в 1929 году такие насосы стали выпускаться повсеместно по всей Европе и США.

 

Основным недостатком циркуляционного насоса Опледера было сальниковое уплотнение, которое изнашивалось за короткий период времени при небольших неровностях на поверхности вала, материал сальниковой набивки так же не отличался особой прочностью. Насос требовал частой смены сальников, а поверхность вала нуждалась в постоянной шлифовке.

 

Первый циркуляционный насос «мокрого» типа был создан 70 лет назад, его изобретателем стал швейцарец Карл Рютчи. Электродвигатель в насосе конструкции Рютчи монтировался на колене, по которому проходила вода, он был надежно герметизирован. Вода выступала в роли смазки.

 

Спустя несколько лет, колено по которому проходил теплоноситель было заменено на «улитку», с того момента «улитка» используется в конструкции всех циркуляционных насосов.

 

Принцип работы и устройство циркуляционного насоса

 

Циркуляционные насосы – это узкоспециализированные приборы, которые были созданы для принудительной циркуляции теплоносителя в системе. Приборы имеют схожую конструкцию с дренажными насосами. Корпус насосов изготовляется из нержавеющих металлов или сплавов, ротор выполняется из стали или алюминия, роторный вал оснащен лопастным колесом-крыльчаткой, есть вращающийся ротор и электродвигатель.

 

Циркуляционный насос устанавливается в систему отопления, там происходит засасывание воды с одной стороны, далее она нагнетается в трубопроводе с другой стороны за счет центробежной силы. Центробежная сила возникает при вращении крыльчатки, на вводном патрубке возникает разрежение, а на выводном компрессия. Задача циркуляционного насоса заключается в содействии теплоносителя в преодолении сопротивления, которое возникает на отдельных участках отопительной системы.

Типы циркуляционных насосов

Циркуляционные насосы можно подразделить на две большие группы: сухие и мокрые.

Сухие насосы не вступают в контакт с водой, рабочая часть таких приборов отделена от электродвигателя уплотнительными кольцами, которые выполняются из угольного агломерата, гораздо реже и нержавейки, керамики, стали или карбида вольфрама. Когда происходит запуск насоса уплотнительные кольца начинают вращаться по отношению друг к другу, между подогнанными друг под друга кольцами располагается тончайший слой пленки, которая герметизирует соединение за счет разницы давление в отопительной системе и во внешней атмосфере.

 

Пружина подталкивает одно уплотнительное кольцо к другому, в процессе работы кольца изнашиваются и сами подгоняются друг под друга. Срок службы таких колец не превышает 3 года. Кольца являются намного эффективнее сальниковой набивки. КПД насосов с сухим ротором не превышает 80%. Такие приборы издают характерные громкие шумы во время работы, их необходимо устанавливать в помещениях с хорошей звукоизоляцией.

 

Стоит брать в расчет, что циркуляционные сухие насосы могут вызывать воздушные завихрения, которые притягивают частицы пыли и взвеси в теплоносителе, которые приводят к разгерметизации поверхности колец уплотнения. Независимо от того, какой уплотнитель использован в насосе, в процессе работы происходит его разрушение. Поэтому им все время требуется жидкость, которая выполняет роль смазки.

 

Насосы с сухим ротором могут быть: горизонтальными, вертикальными и блочными. У горизонтальных приборов всасывающий патрубок располагается на торцевой стороне «улитки», а нагнетательный патрубок находится на корпусе. Крепление электродвигателя осуществляется горизонтально.

 

Вертикальные насосы оснащаются патрубками одинакового прохода, которые расположены по одной оси. Электродвигатель располагается вертикально. В блочные насосы теплоноситель поступает в направлении оси, а его выход производится в радиальном положении.

 

Мокрые циркуляционные насосы имеют в своей конструкции крыльчатку, которая погружается в теплоноситель вместе с ротором. Теплоноситель выполняет функция смазки и охлаждает рабочий двигатель.

 

Разделяющий ротор и статор металлический стакан, материалом для которого служит нержавеющая сталь, отвечает за герметичность той части электродвигателя, которая находится под напряжением. Ротор мокрых насосов выполняют из керамики, корпус преимущественно из чугуна. Для систем отопления лучше всего приобретать насосы в латунном или бронзовом корпусе.

 

Приборы данного типа являются менее шумными, они не требуют частого тех обслуживания, они легко ремонтируются и настраиваются. Однако мокрые насосы имеют один огромный минус – низкий уровень КПД, который не превышает 50%. Причиной такой низкой производительности служит то, что герметизировать гильзу, которая служит разделителем практически невозможно. Из-за низкого КПД насосы мокрого типа используют для улучшения циркуляции в отопительных системах небольшой протяженности.

 

Современные мокрые насосы имеют модульную конструкцию. Таких модулей 5: корпус, коробка с клеммниками, рабочее колесо, картуш с ротором и валом, электромотор со статором. Единый блок картуша позволяет сразу же устранить воздух, который скапливается в корпусе насоса. Модульная схема конструкции облегчает ремонтные работы, достаточно будет изменить неисправный модуль на новый.

 

Циркуляционные насосы мокрого типа комплектуются одно- или трехфазным двигателем. С трубопроводом систем отопления насосы крепятся резьбовыми или фланцевыми соединениями. Вода выполняет роль смазки подшипников, поэтому вал должен располагаться в строго горизонтальном положении, любое другое положении приведет к сбою в работе прибора.

 

Выбор циркуляционного насоса

 

Прежде чем совершить покупку необходимо рассчитать какое количество теплоносителя проходит через котел за минуту. К примеру, при мощности котла в 30 кВт через котел за минуту пройдет 30 литров воды. Рассчитывая расход теплоносителя применительно к определенному участку кольца циркуляции можно воспользоваться тем же способом. Расход воды рассчитывается соответственно мощности отопительных радиаторов.

На очереди — вычисление расхода теплоносителя в трубопроводе, согласно диаметру труб, из которых он построен:

  • в трубах диаметром ½ дюйма расход воды составит 5,7 л/мин;
  • в трубах диаметром ¾ дюйма расход воды составит 15 л/мин;
  • в трубах диаметром 1 дюйм расход воды составит 30 л/мин;
  • в трубах диаметром 1¼ дюйма расход воды составит 53 л/мин;
  • при диаметре труб 1½ дюйма расход воды составит 83 л/мин;
  • при диаметре труб 2 дюйма расход воды составит 170 л/мин;
  • при диаметре труб 2½ дюйма расход воды составит 320 л/мин.

Скорость движения теплоносителя принята за 1,5 м в секунду, это средняя скорость для воды в системах отопления.

На 10м трубы понадобится напор в 0,6 метра, т.е. для 100м трубы напор должен быть 6 метров. Если в системе отопления использованы трубы меньшего диаметра, то мощность насоса необходимо повысить, т.к. гидравлическое сопротивление будет выше. При большем диаметре трубы покупается циркуляционный насос меньшей мощности.

Стоит учитывать, что выбрать на 100% подходящий насос не удастся, т.к. у каждой отопительной системы есть свои нюансы, насосы являются серийно-выпускаемым агрегатом со средним параметром. Покупая насос излишней мощности может привести к шуму в трубах. Предпочтение стоит отдать модели, которая имеет несколько режимов мощности. Оптимальным будет прибор, мощность которого превышает норму для конкретной системы на 5-10%.

Циркуляционный насос. Преимущества и недостатки









Просмотров: 26302



Далеко не все понимают, что для поддержания нормальной температуры в помещении требуется не только отопительный котел и трубы с батареями, но и целый ряд достаточно сложных приборов и устройств, без которых тепла попросту не будет. Одним из таких незаменимых приспособлений является, безусловно, циркуляционный насос. И хотя его подбор и монтаж лучше доверить специалистам, ориентироваться в теме стоит и владельцам домов. Надо сказать, что правильный подбор насоса – это гарантия того, что вам удастся избежать различных сбоев в процессе работы системы отопления. Кроме того, такой агрегат будет обеспечивать экономию электрической энергии, также он снизит шумы в радиаторах и в трубопроводе. И, конечно, циркуляционный насос повысит в целом теплоотдачу системы.
Согреть помещение можно старинным способом с помощью печи или камина, можно в каждой комнате поставить электронагреватель, но такое отопление — тема не этого сайта. Наша тема — комфортные гидравлические (жидкостные) системы отопления, в которых циркулирует теплоноситель, согревая дом с помощью отопительных приборов.

Если общая площадь отапливаемых помещений исчисляется сотнями квадратных метров и если эти самые метры занимают несколько этажей, то классического отопления, основанного на естественной циркуляции теплоносителя, будет не достаточно. И в этом нет ничего удивительного — давление в системах с естественной циркуляцией не превышает 0,6 мПа. Повысить давление и улучшить циркуляцию воды в таких системах отопления можно лишь двумя способами — строить замкнутую систему трубами большого диаметра либо ввести в нее циркуляционный насос. Трубы большого диаметра обойдутся недешево, поэтому лучшее решение в отоплении площадей от 100-150 м2 — циркуляционный насос. Под качеством системы отопления понимают способность системы поддерживать комфортную температуру в доме при температуре теплоносителя низкой настолько, насколько это возможно. Тепло к отопительным приборам передается по трубам, соединяющим котел и радиаторы в замкнутую сеть — систему отопления, по которой циркулирует теплоноситель.

 


Устройство и принцип работы циркуляционного насоса

Циркуляционный насос — небольшой агрегат, который устанавливается непосредственно в трубопровод и обеспечивает перекачку теплоносителя по трубопроводу. Для систем отопления частных домов обычно применяют насосы с так называемым «мокрым ротором». Эти насосы так и называются — циркуляционные. Циркуляционные насосы имеют узкую специализацию — они предназначены для принудительной циркуляции теплоносителя (воды) в замкнутых отопительных системах. Циркуляционный насос состоит из чугунного корпуса, внутри которого расположен ротор (вращающаяся часть) и насаженная на ротор крыльчатка. Ротор вращается — крыльчатка продвигает воду. Одно из основных правил монтажа насоса в системе: ось ротора обязательно должна быть расположена горизонтально . Будучи установленным в отопительную систему, насос засасывает воду с одной стороны и нагнетает ее в трубопровод с другой за счет центробежной силы, возникающей при вращении крыльчатки, во вводном патрубке возникает разрежение, а на выводном- компрессия. При равномерной работе насоса уровень теплоносителя в расширительном бачке не меняется, т.е. с его помощью поднять давление в отопительной системе не удастся — для выполнения этой задачи понадобится повысительный насос. Задача же циркуляционного насоса- в преодолении сопротивления, возникающего на отдельных участках отопительных систем.

Преимущества и особенности использования циркуляционных насосов

Особенностью современных циркуляционных насосов (ЦН) являются экономичность, долговечность, небольшие габариты и бесшумность. При правильном монтаже циркуляционные насосы практически бесшумны. Вы сможете определить, работает ли насос, только по легкой вибрации, когда дотронетесь до него рукой.

Как правильно выбрать циркуляционный насос? Важно правильно подобрать насос в соответствии с гидравлическими параметрами конкретной отопительной системы. Это лучше доверить специалистам. Прежде всего, необходимо знать сколько тепла понадобится для отопления дома. Это достаточно сложный расчет, который включает в себя много параметров и делается специалистами. Важным является все: какие окна установлены в здании, как утеплены стены, пол и перекрытия, предусмотрены ли термостатические вентили в системе и т.д. и т.п. Результатом этих вычислений становится определение необходимой объемной подачи теплоносителя в системе (м3/ч), по которой и подбирается насос. При реконструкции уже существующей системы предпочтительнее воспользоваться регулируемым насосом. Такие ЦН самостоятельно адаптируется к изменению расхода в системе, практически бесшумны и очень экономичны. Самостоятельно произвести расчет для сложной и многоуровневой отопительной системы вам не удастся! Но, если вы все же решили попробовать — формула расчета приводится в СНиП 2.04.05-91*.

Второй очень важный аспект – это напор насоса. Этот параметр связан непосредственно с самой отопительной системой. Он будет равняться общему гидравлическому сопротивлению имеющейся у вас системы. При этом этажность здания во внимание не принимается. Пожалуй, наиболее быстрым и простым способом считается выбор насоса для отопления по каталогам. Это очень удобно, поскольку вы сможете сопоставить различные характеристики самого агрегата, а также характеристики, которые окажутся важными при монтаже насоса и в ходе его непосредственной работы. Выбирая насос для системы отопления, принимайте во внимание один важный момент. Все полученные при вычислениях характеристики рассчитываются на максимум работы насоса. Однако такой режим за весь срок службы агрегата будет использоваться минимальное количество времени. А значит, при выборе циркуляционного насоса для отопления есть смысл немного занизить параметры. Правильным будет выбрать насос, мощность которого превышает необходимую для данной системы отопления на 5-10%. Принимая такое решение, вы сможете сэкономить не только на покупке самого насоса, но и в дальнейшем сохранить немалые средства на оплате электричества. И не стоит беспокоиться о том, что насос с чуть меньшими параметрами не справится с подачей тепла в дом в сильные морозы.

Шум в системе отопления — еще одна проблема. На самом деле, такая проблема вполне может возникнуть, если насос подобран неправильно. Есть и другая причина — шум в трубах из-за наличия в системе воздуха. Поэтому стоит знать, как его удалить из системы отопления. Очень часто домовладельцев волнует вопрос о том, не возникнут ли проблемы во время запуска насоса после теплого времени года, когда агрегатом не пользуются. Современные агрегаты для отопления можно смело отключать на несколько месяцев, вреда им от этого не будет. Даже в том случае, если во время простоя появились отложения, из насоса их удалить очень просто. Нерегулируемый насос для этого нужно переключить в режим максимальной скорости, у регулируемого же агрегата есть функция деблокирования. Еще один важный момент – это материалы, из которых производятся насосы для отопления. Вал и подшипники современных агрегатов производят из керамики. Это позволяет существенно увеличить срок службы насоса, а также обеспечить бесшумность его работы.

Типы циркуляционных насосов

Наиболее распространенными видами являются насосы циркуляционные с «сухим» ротором и «мокрым» ротором.
К насосам циркуляционным с «сухим» ротором относятся моноблочные, консольные, и Inline-насосы. Гарантированную герметичность данному виду насосов обеспечивает наличие скользящего торцевого уплотнения. В конструкциях первого типа ротор не контактирует с перекачиваемой водой, его рабочая часть отделена от электродвигателя уплотнительными кольцами, изготовленными чаще всего из угольного агломерата, реже из нержавеющей стали или керамики, оксида алюминия или карбида вольфрама (материал торцевого уплотнителя зависит от типа теплоносителя). При запуске двигателя насоса уплотнительные кольца вращаются по отношению друг к другу — между отполированными и тщательно пригнанными друг к другу кольцами находится тончайший слой водяной пленки, герметизирующая соединение за счет разницы давлений во внешней атмосфере и в отопительной системе (в системе отопления давление выше). Пружина толкает одно уплотнительное кольцо к другому, в процессе эксплуатации кольца изнашиваются и самоподгоняются друг к другу, срок их службы составит не менее 3-х лет — они более эффективны, чем сальниковая набивка, нуждающаяся в постоянной смазке и охлаждении.
Насосы с сухим ротором издают громкий шум при работе, поэтому их устанавливают в отдельном помещении с хорошей звукоизоляцией. При использовании насосов с сухим ротором со скользящими торцевыми уплотнениями следует тщательно отслеживать наличие взвесей в перекачиваемой воде и состояние запыленности воздуха в помещении, где установлен сам насос. Работа «сухого» насоса вызывает воздушные завихрения, притягивающие частицы пыли — частицы пыли и взвеси в теплоносителе могут повредить поверхности колец уплотнения, нарушая их герметичность. Независимо от типа уплотнения, будь оно сальниковое или скользящее торцевое, в работе «сухого» насоса происходит их разрушение, поэтому им требуется присутствие жидкости на роль смазки — при ее отсутствии разрушение торцевого уплотнения неминуемо.

Для оборудования бытовых систем отопления и водоснабжения в настоящее время наибольшее распространение получили насосы циркуляционные с «мокрым» ротором.
Они являются регулируемыми и обладают высокой производительностью, что позволяет применять в отопительных системах трубопроводы меньшего сечения, и легко управлять параметрами системы. Особенностью этих насосов является отсутствие сальниковых уплотнений, а также смазка и охлаждение встроенного электродвигателя перемещаемой жидкостью. Все модели  насосов «мокрого» типа не требуют центрирования при монтаже, не требуют технического обслуживания на протяжении многих лет. Они бесшумны, в отличие от насосов «сухого» типа, где для охлаждения внешних электродвигателей используются достаточно шумные вентиляторы, годами не требуют обслуживания, их проще ремонтировать и выполнять настройку.
Единственным недостатком насосов с «мокрым» ротором является малый К.П.Д. (не более 50%), что и определяет только бытовую сферу их применения. Впрочем, затраты на энергопотери совершенно некритичны, и вполне окупаются несомненными преимуществами данного вида насосов, незаменимых для оборудования систем отопления и горячего водоснабжения для загородных домов.

Конструкция циркуляционных насосов с «мокрым ротором»

Современные «мокрые» циркуляционные насосы имеют модульную конструкцию:

  • корпус насоса;
  • электромотор со статором;
  • коробка с клеммниками;
  • рабочее колесо;
  • картуш, содержащий ротор и вал с подшипниками.

Единый блок картуша позволяет легко устранять при пуске скопившийся в корпусе насоса воздух, а сама модульная схема конструкции облегчает ремонтные работы — достаточно лишь заменить неисправный модуль на новый.

Как установить циркуляционный насос. Правила монтажа

Циркуляционные насосы в современных закрытых системах (с мембранным баком) лучше устанавливать на обратном трубопроводе и как можно ближе к расширительному мембранному баку. Наиболее распространенная ошибка – неправильная установка насоса на трубопровод, которая может привести к значительному уменьшению срока службы насоса или выходу его из строя. Он должен устанавливаться так, чтобы вал двигателя занимал горизонтальное положение. Клеммный модуль насоса должен находиться сверху. Система обязательно должна быть промыта, удалены твердые частицы. Перед пуском насоса с ручной регулировкой часто забывают его развоздушить, что фактически приводит к «сухому ходу». После удаления воздуха из насоса и включения его через несколько минут работы необходимо остановить насос и повторно развоздушить его.

Что такое байпас? Байпас, применяемый в системах отопления, представляет собой небольшой отрезок трубопровода, устанавливаемый параллельно запорной и регулирующей арматуре, его задача — переключение системы отопления на естественную циркуляцию при сбое в энергоснабжении и поломке насоса. Для нормальной работы отопительных приборов диаметр трубы байпаса должен быть равным диаметру стояка, в который врезается. Порядок установки приборов на байпасе, по направлению теплоносителя: фильтр, обратный клапан (если необходим) и циркуляционный насос. Для эффективной работы «мокрого» насоса и для предотвращения накопления воздуха байпас устанавливается строго горизонтально. На всякий случай среди установленных на байпасе приборов можно установить автоматический отводчик воздуха — в любое место, не суть важно, но в вертикальном положении. Преимущества автоотводчика воздуха перед классическим краном Маевского — выпуск и последующее перекрытие этого прибора производится автоматически.

Крупнейшими поставщиками бытовых и промышленных насосов для систем отопления на рынке России являются итальянская компания «DAB» и датская  «Grundfos».
Покупка циркуляционного насоса неизвестной фирмы ведет к большому риску выхода насоса из строя и, следовательно, «размораживанию» системы, к значительному материальному ущербу, связанному с заменой радиаторов отопления, котла и др.


Наши специалисты помогут Вам подобрать, а также смонтировать систему отопления, найдут приемлемое решение по цене.
Вы останетесь довольны, сотрудничая с нами!


принцип работы, виды и преимущества использования

Насос циркуляционный для отопления

Решая задачи отопления дома, необходимо брать во внимание количество квадратных метров. Если площадь помещения исчисляется их сотнями, а не единицами, если здание имеет несколько этажей, то система естественной циркуляции теплоносителя не справится с задачами отопления. Давление в таких системах, как правило, не превышает 0,6 мПа, поэтому нужно будет обязательно ставить насосы для отопления.

Они позволят увеличить эффективность описываемых процессов. Лучше всего для этих целей подойдут циркуляционные приборы — только они способны принудить циркуляцию воды и обеспечить ожидаемый результат.

Циркуляционные насосы — принцип работы

По своему устройству насос циркуляционный похож на дренажную установку: корпус выполнен из нержавеющих металлов, имеет керамический ротор и вал, оснащенный лопастным колесом.

Ротор приводит в действие электродвигатель. Такая система забирает воду с одной стороны и нагнетает в трубопровод с другой. Центробежная сила помогает воде двигаться по системе. Насос позволяет преодолеть сопротивление, которое неизменно возникает на отдельных участках отопительного трубопровода.

Циркуляционные устройства разделяют на два типа:

Циркуляционные насосы «сухого» типа

Устройство для бытовых систем отопления

В первом типе ротор не контактирует с водой, которую перекачивает насос. Вся его «рабочая» поверхность отделена от электродвигателя специальными защитными кольцами. Они хорошо отполированы и тщательно подогнаны друг к другу.

Сухие циркуляционные насосы более эффективны, зато при работе создают очень сильный шум. Поэтому чаще всего их устанавливают только в отдельном, хорошо изолированном помещении.

Выбирая описываемую модель, необходимо учитывать тот факт, что при работе такой агрегат создает воздушные завихрения. Поднятые вверх частицы пыли способны легко попасть внутрь и повредить уплотнительные кольца, нарушить их герметичность. Тогда вся система выйдет из строя. Поэтому производители позаботились о защите — между кольцами все время присутствует тончайший слой водяной пленки. Она играет роль смазки, предотвращающей разрушение колец уплотнителя.

По отдельным элементам конструкции сухие циркуляционные насосы можно тоже разделить на три вида:

  1. Консольные.
  2. Вертикальные.
  3. Блочные.

У консольных циркуляционных устройств всасывающий патрубок располагается на внешней стороне улитки, а нагнетательный — на корпусе в радиально противоположной стороне.

У вертикальных агрегатов патрубки расположены по одной оси. Они так называются, потому что электродвигатель располагается не в горизонтальном положении, как в первом случае, а в вертикальном. Насосы такого типа устанавливаются в том случае, если есть необходимость перекачивать большой объем воды.

Циркуляционные насосы «мокрого» типа

Насос с мокрым ротором

Данный тип насосов отличается от других моделей тем, что в них ротор с рабочим колесом находятся в той жидкости, которую агрегат перекачивает. При этом часть, где располагается электродвигатель, надежна загермитизирована металлическим стаканом, разделяющим ротор и стартер.

Такое устройство лучше всего подходит для небольших отопительных систем. Оно производит меньше шума, не требует дополнительного технического обслуживания, его гораздо проще ремонтировать и при необходимости корректировать параметры настройки.

Единственный недостаток — низкий КПД. Это объясняется тем, что не удается обеспечить герметизацию гильзы, которая разделяет статор и теплоноситель. Именно поэтому при монтаже отопительной системы частного дома используют циркуляционные насосы отопления grandfos с мокрым ротором и защищенным статором.

Модели последнего поколения оснащены «умной» автоматикой. Она позволяет переключать уровень обмоток и увеличивать производительность агрегата. Чаще всего подобные модели выбирают для стабильного или незначительно меняющегося расхода воды. Ступенчатая регулировка помогает выбирать оптимальные режимы работы, а значит, экономит расход электроэнергии, обеспечивающей работу насосного оборудования.

Как правильно установить циркуляционный насос?

Установка насоса

Чтобы циркуляция в системе отопления не была нарушена, необходимо выбрать правильное место расположения насоса. Нужно найти, где в зоне всасывания воды гидравлическое давление будет всегда избыточным. Существует несколько способов, позволяющих искусственно имитировать это условие.

Первый способ — поднять расширительный бак на 80 см от самой высокой точки трубопровода. Осуществить это можно лишь при наличии хорошей высоты помещения. Целесообразно установить расширительный бак на чердак, но тогда его придется дополнительно утеплять на зиму.

Второй способ — перенести трубку от расширительного бака с падающего стояка и врезать ее в обратку — туда, где рядом стоит всасывающий патрубок циркуляционного насоса. В результате такой перестановки создаются идеальные условия для принудительной циркуляции.

Третий способ — врезать циркуляционный насос в подающий трубопровод, прямо за точкой ввода воды расширительного бака. Но это можно сделать лишь в том случае, когда модель оборудования способна выдержать самую высокую температуру теплоносителя.

И последнее. Важно правильно рассчитать мощность мотора. Если в систему отопления будет врезан мотор большей мощности, чем необходимо, трубы постоянно будут шуметь. Поэтому нужно перед установкой знать, какое количество воды проходит через котел за минуту, учесть диаметр существующих труб и скорость движения воды. Для этого существуют универсальные формулы, позволяющие облегчить выбор насоса.

Принцип работы и расчет мощности циркуляционного насоса

Циркуляционные насосы прекрасно зарекомендовали себя при обустройстве отопительных систем.  Конструктивно насос имеет очень схожее строение с конструкцией помпы. Как правило корпус насосного оборудования выполняется из достаточно прочных и коррозиестойких материалов (латунь, бронза, чугун, нержавеющая сталь). Данный материал способен отлично взаимодействовать как с агрессивной средой, так и с высокими температурами.

Принцип работы

Принцип работы циркуляционного насоса заключается в его способности создавать центробежную силу внутри корпуса, в следствии чего происходит повышение давления во внутреннем резервуаре насоса. Благодаря этому происходит выталкивание теплоносителя в выходное отверстие насоса. Повторение цикла обеспечивает устойчивый напор во всей системе.

Все циркуляционные насосы делятся на два типа:

  • насосы с «мокрым» ротором;
  • насосы с «сухим» ротором.

Оборудование с «сухим» ротором

Данный механизм отличается высоким уровнем КПД. Этот показатель доходит до 80%, что позволяет использовать данное оборудование при монтаже отопительных систем в больших и производственных помещениях. При этом непосредственно ротор работает без прямого контакта с жидкостью. Данный тип циркуляционных насосов имеет и ряд значительных недостатков. Главным из которых можно отнести тот факт, что работа насоса требует постоянного контроля за качеством перекачиваемой среды. Оборудование очень восприимчиво к наличию посторонних примесей и воздушных пузырьков, что может привести к нарушению герметичности в уплотнительных кольцах. Высокий шум работающего механизма так же можно отнести к его недостаткам при использовании в системах отопления частных домом и небольших помещений. На данный момент на рынке представлены следующие виды циркуляционных насосов с «сухим» ротором

  • блочные
  • вертикальные, здесь выходные и входные патрубки расположены вертикально на одной оси
  • горизонтальные(консольные), здесь оба патрубка перпендикулярно друг другу.

Агрегаты с «мокрым» ротором

В данном случае ротор так же не имеет прямого контакта с перекачиваемой жидкостью. Но особенность конструкции позволяют осуществлять поддержку ротора в механизме за счет специальных металлических или керамических уплотнителей, выполненных в виде колец. Вот непосредственно наличие этих уплотнительных колец и обеспечивают защиту механизма от прямого воздействия жидкости на ротор. Принцип работы заключается в следующем: между двумя трущимися друг об друга уплотнительными кольцами возникает еле заметный, очень тонкий слой жидкости. Вот именно наличие этого слоя и обеспечивает поддержание необходимой разницы давления в рабочей камере насоса. Одновременно при работе оборудования происходит сильное сжатие колец друг другу, этот фактор обеспечивает еще большую герметичность насоса. Охлаждение и смазывание двигателя, в этом варианте исполнения, происходит за счет жидкости, которая проходит через рабочую полость агрегата. Данный вид циркуляционных насосов обладает рядом преимуществ перед насосами с «сухим» ротором. Практически бесшумный, обладает скромным весом и небольшими габаритами, не требует постоянного присутствия во время длительной эксплуатации, энергоэкономичен.

Наибольшей популярностью при установки автономного отопления естественно пользуются циркуляционные насосы с «мокрым» ротором. Неоспоримым лидером на российском рынке являются насосы голландской фирмы Grundfos. Давайте на примере ее линейки разберем основные функции, которыми обладают циркуляционные насосы сегодня.

Компания с многолетним опытом работы в области производства оборудования для систем отопления представляет насосы новой линейки Alpha. Данные модели пришли на смену уже известным насосам линейки UPS.

Модели насосов Grundfos

Насосы UPS – это агрегаты с циркуляционного типа, с мокрым ротором. На данных моделях применяется двигатель с асинхронным видом действия. Насос укомплектован специальной клеммой коробкой, которая обеспечивает подключение агрегата к электроэнергии. При первоначальном запуске рекомендуется открыть технологическое отверстие и спустить воздух из рабочей камеры насоса. Так же в конструкции предусмотрена возможность ручной прокрутки ротора в случае его закисания. Данные насосы обладают тремя скоростными режимами работ, которые выставляются вручную и обеспечивают устойчивую работу определенных систем.

Насосы новой модели AIpha 2 (L) являются первыми в общей линейки серии. Данный наос обладает более широкими возможностями чем насосы серии UPS. Здесь присутствует электродвигатель, который имеет постоянные магниты на корпусе. Если один из магнитов удалить, что во многих случаях делают русские умельцы, можно значительно сократить энергопотребление агрегата. Так же в новой конструкции отсутствует технологическая гайка для выпуска воздуха. В этой модели происходит автоматический сброс воздуха при кратковременном включении насоса на третьей скорости. Подключение к электропитанию стало проще, это происходит с помощью штекерного разъема. Данная модель обладает уже семью режимами работы. К имеющимся трем прибавилось еще два режима работы с постоянным перепадом давления и два режима пропорционального регулирования.

Работа насоса в режиме постоянного перепада – предполагает устойчивую работу насоса даже в тех случаях, когда в системе происходит изменения расхода жидкости и перепад давления. Создаваемый насосом определенный уровень давления, всегда будет автоматически поддерживается на одном уровне.

Режим пропорционального регулирования – данный режим работы обеспечивает надежное функционирование насоса в случае, когда в системе происходит переменный расход. Данный режим не заменим если в процессе эксплуатации происходит периодическое перекрывание радиаторов, что приводит к возрастанию давления в системе. Происходит автоматическое снижение скорость вращения насоса, в результате расход и напор в системе будет пропорционально уменьшаться. Основных режимов работ все же три. Системы, в которых они применяются;

  • теплые полы,
  • однотрубные системы,
  • тупиковые системы,
  • коллекторные системы,
  • двухтрубные системы,
  • радиаторные системы.

Самой инновационной можно назвать модель AIpha 3. Эту модель можно рассматривать как очень точный инструмент способным одновременно обеспечивать надежную работу всей системы и в тоже время позволяет контролировать расход теплоносителя. Эту возможность можно использовать совместно с приложением Grundfos GO Balance. Наличие этих приложений позволяют производит настройку всей топливной системы на удаленном расстоянии. Данное оборудование можно использовать и для измерения и балансировки всей системы отопления, устанавливая его на место другого циркуляционного насоса, подходящего по своим габаритам и размерам. Особенно хорош насос при балансировке радиаторов, коротких петель в системе теплый пол, а также при малых расходах теплоносителя. Наличие возможности трехкратной градации режимов как постоянного, так и пропорционального напора делают данную модель очень надежной и продуктивной. Ведь как известно, для любого мастера производящим монтаж отопительной системы, очень важным является способность монтируемого оборудования обеспечить нормальный расход теплоносителя, а для заказчика важным является надежность и экономичность данной системе. Циркуляционный насос дает положительный результат обоим. Экономичный и достаточно простой в обслуживании данный насос очень хорошо подходит для обустройства автономного отопления в загородных домах и отдельных квартирах.

Расчет мощности циркуляционного насоса

Для долговременной и качественной работы всей системы отопления необходимо грамотно произвести расчеты по выбору циркуляционного насоса. Не всегда, наличие нескольких насосов в системе обеспечивают надежную работу всей системы. Да к тому же это приводит к излишним, и довольно ощутимых материальным затратам, как в период монтажа, так и период эксплуатации. Правильно выбранное оборудование поможет существенно сэкономит бюджет и оградит от ненужных затрат в дальнейшем.

Все циркуляционные насосы обладают двумя основными характеристиками — это объём и напор. Эти характеристики необходимы знать, чтобы правильно рассчитать производительность выбранного оборудования. Рассмотрим вариант расчета подбора насосного оборудования для частного дома в 200 кв. м.

Первое, определимся с объемом, который насос способен прокачать. Эта одно из главных технических параметров насоса он должен обеспечивать надежную и долговременную работу оборудования. Объем вычисляется с помощью формулы П=3,6 х Q/ (c х ∆Т). Где 3,6 это постоянная величина. Q- это мощность тепловой системы, высчитывается из расчёта десять квадратных метров равна одному киловатту тепловой энергии. С- величина удельной теплоемкости теплоносителя, как правило роль теплоносителя исполняет вода, удельная емкость воды составляет 4,2 кДж/кг. И наконец ∆Т- это разница температуры теплоносителя. Замеры должны производится в двух точках- это на точке выхода теплоносителя из нагревающего оборудования и на точке возврата теплоносителя обратно в нагреватель. Нормальным параметром считается разница в 20 градусов. Для систем с теплым полом эта разница должна достигать всего пяти градусов.

В итоге получаем следующий расчёт:

П= 3,6х 20/(4,2х20)

Получили 0,857 куб/ч такой объем должен обеспечивать насос для перекачивания жидкости в доме площадью в 200 кв.м.

В дальнейшем нужно произвести расчёт напора, который должен выдавать насос. Данный показатель так же очень важен для нормальной работы всего оборудования. Произвести данные расчёты можно с помощью формулы; Н= NхК

 N– это количество этажей в доме, здесь нужно учитывать цокольные и подвальные помещения если предусматривается их отопление данной системой.

К- величина усредненного сопротивления в системе отопления, такая величина как правило составляет с лучевой разводкой 1,85, а с двухтрубной системой разводки величина составляет 1,1. Двухтрубная система имеет меньше изгибов что и обуславливает меньшую единицу сопротивления.

В рассматриваемом варианте мы возьмем самый распространённый способ разводки – это лучевая.

Производим расчёт, в данном случае мы имеет одноэтажное строение, но приборы отопления расположены в подвальном помещении из этого получаем: Н= 2х1,85, итого необходимый напор для обеспечения нормальной работы системы отопления требуется в размере 3,7 метра.

В итоге мы высчитали параметры, которые должен поддерживать циркуляционный насос. Стоит так же учитывать, что насос нужно выбирать с небольшим запасом по показателям.

Проведя эти достаточно простые вычисления можно произвести подборку циркуляционного насоса, который в полной мере удовлетворит стабильную работу всей системы отопления.

Читайте так же:

В чем отличие циркуляционного насоса от повысительного: функции и принцип работы

Содержание статьи:

Главное отличие циркуляционного насоса от повысительного (нагнетательного) — функция. Обеспечение движения жидкости по системе водоснабжения/отопления и создание повышенного давления на определенных участках — разные задачи. Эти задачи решает разное оборудование. Разбираемся с принципом работы приборов и выявляем, чем конкретно отличается циркуляционный насос от повысительного.

Повысительные насосы

Задача повысительного (нагнетательного) насоса — поднятие давления на определенном участке. Это узкопрофильное оборудование, из-за чего производители не могут похвастаться огромным количеством моделей. Впрочем, ассортимент достаточен, и даже есть лидеры:

  • АС159–160А AQUARIO,
  • PB WILO,
  • UPA 15-90 GRUNDFOS.

Наибольшим спросом пользуется оборудование, способное поднять давление с 0,2 до 1 атм (то есть минимум на 0,8 атм). Для поднятия до 3,5 атм используют повысительные станции, превосходящие насос по размерам и обладающие несколько иной конфигурацией (накопительный бак зачастую входит в комплект).

Принцип работы

Крыльчатка, установленная на валу напротив всасывающего патрубка, размещенного в нижней части корпуса, задает воде радиальное движение (с минимумом гидравлических потерь) в направлении от центра. В процессе этого движения посредством работы внутренних радиальных лопастей крыльчатки происходит преобразование механической энергии в кинетическую. Скорость потока увеличивается. На выходе из крыльчатки установлена спираль, направляющая воду в диффузор. В нем часть кинетической энергии преобразуется в давление, то есть энергию напора.

Схема горизонтального устройства

Струйные устройства

Особенность — всасывающий эффект, создаваемый эжектором, установленным в корпусе и соединенным с камерой всасывания. Одна часть перекачиваемой воды проходит к нагнетательному патрубку, вторая — рециркулирует. Рециркуляция обеспечивает возникновение разрежения в камере всасывания. Струйные центробежные приборы выпускают в двух конфигурациях: цельные и с отдельным блоком, где расположены эжектор и камера всасывания. Эти модели используют в организации автономного водоснабжения от внешнего источника (колодец).

Вихревые устройства

Особенность — наличие множества радиальных лопаток на периферии крыльчатки. Лопатки передают механическую энергию воде, одновременно обеспечивая ее радиальную рециркуляцию между самими лопатками и двойными каналами, расположенными по обе стороны крыльчатки. В передаче энергии принимает участие каждая лопатка — давление наращивается постепенно. Итог: ровный и сильный поток, высокое давление на выходе.

Циркуляционные насосы

Задача оборудования — обеспечение непрерывного движения воды. Циркуляционные насосы используют в отопительных системах и системах горячего водоснабжения (включая теплые полы). Устройство приводит воду в движение, но давление в системе не меняет. Приборы подразделяют по типу ротора на мокрые и сухие.

Схема прибора

«Сухие» циркуляционные насосы

В устройствах «сухого» типа ротор напрямую с жидкостью не контактирует. Рабочая поверхность ротора и двигатель отделены друг от друга уплотнительными кольцами (нержавейка). Находящаяся между этими кольцами пленка воды в процессе работы устройства герметизирует соединение за счет разницы давления (внешнего и системного). Кольца самоподгоняемые (подгонку обеспечивает прижимная пружина).

Одно из достоинств «сухих» насосов — высокий КПД (до 80 %), недостаток — столь же высокий шумовой фон, создаваемый охлаждающим вентилятором.

«Мокрые» циркуляционные насосы

В устройствах «мокрого» типа ротор контактирует с жидкостью напрямую. Он состоит из корпуса (материалы: алюминий, бронза, нержавейка, чугун) с расположенным внутри керамическим или стальным двигателем и зафиксированной на валу крыльчатки. Статор и ротор разделены специальным стаканом, обеспечивающим изоляцию элементов, находящихся под напряжением. Все детали прибора работают в перекачиваемой среде (кроме изолированных).

Вода играет роль охладителя и смазки. Вентилятора нет, что сводит к нулю шумовой фон, но при этом значительно падает КПД — до 55 %.

«Мокрые» насосы применяют в индивидуальных системах, сухие — в промышленных и других, требующих мощности, а не тишины.

Чем отличается циркуляционный насос от повысительного

Циркуляционный и повысительный насосы отличаются принципиально. У них разные задачи, разные решения этих задач: циркуляционный — устройство, обеспечивающее движение теплоносителя в системе, нагнетательный — насос, повышающий давление на определенных ее участках.

Циркуляционный насос приводит жидкость в движение путем ее всасывания с одной стороны и выброса с другой за счет центробежной силы. Этот же принцип — основа работы дренажных насосов. Давление остается статичным.

Циркуляционный насос

Повысительный насос оказывает воздействие конкретно на давление — он его повышает.

Повысительный

Рассмотрим на примере:

  • вода поступает на участки по магистрали от водонапорной башни;
  • в магистрали давление 1 атм;
  • в период активного водопотребления давление падает до 0,2 атм, чего недостаточно для подачи воды на вторые этажи;
  • к магистрали подключают повысительный насос, и при сохранении активного водопотребления давление в системе держится на уровне 2 атм.

До подключения повысительного насоса система успешно функционировала с циркуляционным, но не справлялась в условиях повышенного водопотребления.

Что касается выбора, какой насос поставить — циркуляционный или повысительный, вопрос некорректный: система вполне может включать оба устройства — это зависит от ее сложности. Циркуляционный обеспечит движение теплоносителя, повысительный — давление на нужных участках, например у газового котла. Система может успешно функционировать без повысительного (относительно простые в них не нуждаются, именно поэтому прибор считается узкопрофильным), а с ним одним — нет: устройство повышает давление, а не обеспечивает движение теплоносителя. То есть «vs» тут не работает.

Когда расчеты делают специалисты, такой вопрос даже не встает: нужен нагнетательный насос — его включают в систему, не нужен — не включают. Учитывая важность расположения прибора в системе, рекомендуем обращаться к мастерам, а не пытаться собрать самостоятельно.

Видео: циркуляционный насос

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Как работает циркуляционный насос воды?

Если вы мечтали о подаче горячей воды в любой кран в доме, возможно, вы подумали об установке циркуляционного насоса. Эти циркуляционные насосы не только обеспечивают мгновенную подачу горячей воды по всему дому, но и могут сэкономить тысячи галлонов воды в год. В водопроводной системе без насоса горячая вода не может поступать в кран до тех пор, пока холодная вода в трубах не вытечет, а это означает, что большое количество потраченной воды попадет в канализацию.Циркуляционный насос поддерживает поток горячей воды через систему, так что она сразу становится доступной.

Типы циркуляционных насосов и принцип их работы

В современных домах чаще всего используются циркуляционные насосы трех типов. Самая простая форма — это основной циркуляционный насос. Это устройство постоянно включено и постоянно циркулирует вода по водонагревателю и трубам. Когда кран с горячей водой открыт, из крана откачивается горячая вода. В противном случае вода возвращается в водонагреватель.Из-за его неэффективности и износа мы не рекомендуем домовладельцам устанавливать простой насос.

Циркуляционные насосы по запросу

Как следует из названия, циркуляционные насосы по запросу работают только тогда, когда кто-то включает горячую воду в раковине, ванне или другом месте. Эта система оснащена либо переключателем, либо датчиком движения, который включает насос, когда вода начинает двигаться в трубопроводе горячей воды. Насос будет продолжать подавать горячую воду из водонагревателя до тех пор, пока не будет достигнута желаемая температура или пока поток воды не будет отключен пользователем.Хотя эта система может сэкономить много энергии и воды, она может быть не такой мгновенной, как другие типы циркуляционных насосов.

Циркуляционные насосы по времени и температуре

Циркуляционный насос этого типа включается в запрограммированное время и перекачивает воду в контур, пока она не достигнет заданной температуры. Обычно это происходит, когда семья больше всего использует горячую воду: утром во время душа или вечером, когда мыть посуду или стирать. Аквастат можно в любой момент заменить в соответствии с меняющимися потребностями домашнего хозяйства.Поскольку насос работает только тогда, когда он нужен, он может сэкономить много денег, при этом обеспечивая немедленную подачу горячей воды. Существует вероятность того, что семьи могут чрезмерно использовать этот тип насоса и расходовать избыточную энергию, но этого можно избежать.

Возможные недостатки циркуляционных насосов

Мгновенный доступ к горячей воде может быть благословением, но удобство может иметь некоторые побочные эффекты. Во-первых, при первом включении смесителя холодная вода, скорее всего, будет чуть теплой, чем холодной, если в доме нет выделенной обратной линии.Для насосов, которым требуется питание, домовладельцу, возможно, потребуется установить новую розетку, что может увеличить первоначальные затраты. Есть также некоторые свидетельства того, что насосы могут сократить срок службы труб, поскольку они будут иметь дело с большим количеством тепла и давления, чем обычно.

Установка циркуляционного насоса

Домовладельцы всегда могут нанять профессиональных сантехников для установки любых новых компонентов в их водопроводную систему. Циркуляционные насосы не слишком сложны, но квалифицированная установка гарантирует, что система будет работать правильно с первого раза.Это также лучший шанс избежать проблем, которые могут потребовать много времени и денег.

Maeser успешно установила бесчисленное количество циркуляционных насосов для воды для владельцев недвижимости по всему Луисвиллю. Наши специалисты будут рады ответить на любые ваши вопросы об этой технологии и о том, подходит ли она для вашего дома. Запросите расценки или назначьте встречу сегодня, позвонив или отправив нам сообщение.

Как работает циркуляционный насос

Циркуляционный насос работает путем перекачивания или циркуляции жидкостей, газов или суспензий в контуре или замкнутом контуре.Чаще всего они используются для циркуляции воды в системах водяного охлаждения или отопления. Поскольку материалы, которые они перекачивают, перемещаются по замкнутому контуру, они не тратят много энергии. Например, когда вода сначала перекачивается вверх, она циркулирует по системе и в конечном итоге возвращается в исходное положение. С этого момента насосу требуется только достаточно мощности, чтобы противодействовать сопротивлению или инерции в трубах, чтобы эффективно продвигать воду вперед. Этот процесс повторяется снова и снова.

Поскольку для работы им требуется мало энергии, циркуляционные насосы, разработанные для дома, достаточно малы, чтобы их можно было использовать вместе с водопроводными системами.

Конструкция насоса

Циркуляционные насосы для домашнего использования обычно представляют собой компактные центробежные насосы с электрическим приводом. Как правило, их единственная цель — производить горячую воду по запросу. Без них пользователям придется некоторое время подождать, пока вода нагреется, каждый раз, когда они включают специальные краны. Три основных компонента циркуляционного насоса:

  • Опорные подшипники
  • Рабочее колесо насоса
  • Ротор двигателя

Ротор электродвигателя приводит в действие крыльчатку, которая затем толкает воду вперед или вверх.Рабочее колесо похоже на турбину в том смысле, что это колесо с рядом расположенных под углом лопастей. Крыльчатка вращается очень быстро, выталкивая воду и сжимая ее. Двигатель заключен в водонепроницаемый кожух и соединен с крыльчаткой. В то время как циркуляционные насосы достаточно малы, чтобы их можно было устанавливать рядом с водопроводными системами, насосы промышленного типа имеют большую конструкцию, и двигатели обычно устанавливаются в отдельных местах вдали от системы трубопроводов.

Рециркуляция горячей воды

Одна из наиболее распространенных целей домашних циркуляционных насосов — исключить ожидание нагрева воды после открытия крана.В типичной системе горячего водоснабжения горячая вода вырабатывается нагревателем и течет по трубам, а затем в краны. После закрытия кранов горячая вода в трубах остывает. Система обогрева будет нагревать воду только после повторного открытия крана, что потребует некоторого времени и приведет к потере воды. Циркуляционный насос устраняет необходимость ожидания нагрева воды и обеспечивает постоянную подачу горячей воды. Энергопотребление минимально, и тратится мало воды. Они также идеально подходят для районов с ограниченным запасом воды.

Насосы для домашнего использования обычно изготавливаются из бронзы для предотвращения коррозии, поскольку насыщенная кислородом питьевая вода постоянно течет через них.

Солнечный водонагреватель

Еще одно популярное и относительно новое применение циркуляционных насосов — это солнечные водонагревательные системы. В этой установке вода перекачивается в солнечный коллектор, где она будет нагреваться. Затем эта вода поступает в резервуар для воды, где тепло передается воде. Насос снова отправит более прохладную воду обратно в солнечный коллектор для нагрева.

Системы рециркуляции горячей воды — InterNACHI®

Активация
Системы рециркуляции горячей воды обычно активируются либо термостатом, либо таймером. Системы, в которых используется термостат или таймер, автоматически включают насос, когда температура воды опускается ниже заданного значения или когда таймер достигает определенного значения. Эти системы обеспечивают постоянную подачу горячей воды из крана.

Действительно ли они экономят энергию и воду?
Независимо от того, управляются ли они вручную или автоматически, рециркуляционные системы уменьшают количество воды, которая уходит в канализацию, пока домовладелец ждет желаемой температуры.Этот факт дает следующие три преимущества по сравнению с обычными системами водоснабжения:

  • Они экономят время. Рециркуляционные системы быстро доставляют горячую воду в краны, добавляя удобства домовладельцу.
  • Они экономят воду. Согласно статистике Министерства энергетики США и Бюро переписи населения США, от 400 миллиардов до 1,3 триллиона галлонов воды (или около 2 миллионов плавательных бассейнов олимпийского размера) ежегодно расходуются домашними хозяйствами в национальном масштабе в ожидании нагрева воды. .
  • Они ограничивают отходы бытовой энергии. По оценкам Министерства энергетики, от 800 до 1600 киловатт-часов в год используется для очистки и перекачки воды в домохозяйства, которая в конечном итоге будет потрачена впустую, пока житель ждет, пока водопроводная вода нагреется до желаемой температуры.

Однако, если системы рециркуляции работают непрерывно, они могут потреблять значительно больше энергии. Для насоса небольшого размера это может составлять от 400 до 800 кВт / ч в год, если насос работает все время. Кроме того, потери тепла из труб могут быть значительными, если трубы с горячей водой плохо изолированы.Это приведет к увеличению работы водонагревателя. Это дополнительное тепло может быть полезным зимой, но потеря тепла может добавить тепла в дом летом и может привести к более высоким счетам за использование кондиционера.

Скидки
В некоторых юрисдикциях, особенно в районах с дефицитом воды, предлагаются скидки на покупку и установку систем рециркуляции горячей воды. Например, в городах Санта-Фе и Альбукерке, штат Нью-Мексико, домовладельцам, приобретающим систему рециркуляции горячей воды, предлагается скидка в размере 100 долларов.Город Скоттсдейл, штат Аризона, предлагает владельцам жилой недвижимости, которые устанавливают эти системы, до 200 долларов США, хотя они должны соответствовать стандартам UL в отношении продукции и установки. Некоторые системы могут не соответствовать стандартам эффективности, установленным этими муниципалитетами.

Доступность и стоимость
Системы рециркуляции горячей воды доступны по всей стране у производителей, дистрибьюторов, на оптовых складах сантехники и в отдельных розничных магазинах для дома. Первоначальная стоимость специализированных систем может помешать некоторым домовладельцам установить эти системы, поскольку они требуют покупки и установки насоса и большого количества трубопроводов.Интегрированные системы, напротив, требуют только насоса и фитингов. Экономия энергии будет варьироваться в зависимости от конструкции водопроводной системы, метода управления и эксплуатации, а также использования домовладельцем. Система легко устанавливается и стоит менее 400 долларов.

Рекомендации по осмотру

Для всех этих систем требуется встроенный воздушный клапан и запорный клапан. Другие требования будут зависеть от конфигурации установки, но могут включать обратный клапан и дополнительный запорный клапан.Насос может быть подключен к датчику с верхним и нижним пределами температуры, так что насос будет циркулировать воду по контуру только тогда, когда датчик этого требует.

Проверки должны ограничиваться правильной работой системы.

Как работает тепловой насос | Как работают тепловые насосы

Основные сведения о тепловом насосе

Один очень важный момент, который следует понимать, отвечая на вопрос «как работают тепловые насосы?» заключается в том, что тепловые насосы не производят тепло — они перемещают тепло из одного места в другое.Печь создает тепло, которое распространяется по всему дому, но тепловой насос поглощает тепловую энергию из наружного воздуха (даже при низких температурах) и передает ее воздуху в помещении. В режиме охлаждения тепловой насос и кондиционер функционально идентичны, они поглощают тепло из воздуха в помещении и отводят его через наружный блок. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о тепловых насосах и кондиционерах.

При рассмотрении того, какой тип системы лучше всего подходит для вашего дома, следует учитывать несколько важных факторов, включая размер дома и местный климат.У местного дилера Carrier есть опыт, чтобы должным образом оценить ваши конкретные потребности и помочь вам принять правильное решение.

Важные компоненты системы теплового насоса

Типичная система теплового насоса с источником воздуха состоит из двух основных компонентов: наружного блока (который выглядит так же, как наружный блок сплит-системы кондиционирования воздуха) и внутреннего блока обработки воздуха. Как внутренний, так и внешний блок содержат различные важные компоненты.

Наружный блок

Наружный блок содержит змеевик и вентилятор.Змеевик работает либо как конденсатор (в режиме охлаждения), либо как испаритель (в режиме нагрева). Вентилятор обдувает змеевик наружным воздухом для облегчения теплообмена.

Внутренний блок

Как и наружный блок, внутренний блок, обычно называемый блоком обработки воздуха, содержит змеевик и вентилятор. Змеевик действует как испаритель (в режиме охлаждения) или конденсатор (в режиме нагрева). Вентилятор отвечает за перемещение воздуха через змеевик и воздуховоды в доме.

Хладагент

Хладагент — это вещество, которое поглощает и отводит тепло при циркуляции в системе теплового насоса.

Компрессор

Компрессор нагнетает хладагент и перемещает его по системе.

Реверсивный клапан

Часть системы теплового насоса, которая меняет направление потока хладагента, позволяя системе работать в противоположном направлении и переключаться между нагревом и охлаждением.

Расширительный клапан

Расширительный клапан действует как дозирующее устройство, регулируя поток хладагента, когда он проходит через систему, что позволяет снизить давление и температуру хладагента.

Как работает тепловой насос — режим охлаждения

Одна из самых важных вещей, которые нужно понять о работе теплового насоса и процессе передачи тепла, заключается в том, что тепловая энергия естественным образом стремится переместиться в области с более низкими температурами и меньшим давлением. Тепловые насосы полагаются на это физическое свойство, позволяя теплу контактировать с более прохладной средой с более низким давлением, чтобы тепло могло передаваться естественным образом. Так работает тепловой насос.

Тепловой насос в режиме охлаждения.

Шаг 1

Жидкий хладагент перекачивается через расширительное устройство на внутреннем змеевике, которое функционирует как испаритель.Воздух из помещения проходит через змеевики, где тепловая энергия поглощается хладагентом. Получающийся в результате холодный воздух обдувается воздуховодами дома. Процесс поглощения тепловой энергии приводит к нагреванию жидкого хладагента и его испарению в газообразную форму.

Шаг 2

Теперь газообразный хладагент проходит через компрессор, который сжимает газ. В процессе сжатия газа он нагревается (физическое свойство сжатых газов). Горячий хладагент под давлением проходит через систему к змеевику наружного блока.

Шаг 3

Вентилятор наружного блока перемещает наружный воздух через змеевики, которые служат змеевиками конденсатора в режиме охлаждения. Поскольку воздух снаружи дома холоднее, чем горячий сжатый газовый хладагент в змеевике, тепло передается от хладагента к наружному воздуху. Во время этого процесса хладагент снова конденсируется до жидкого состояния при охлаждении. Теплый жидкий хладагент перекачивается через систему к расширительному клапану внутренних блоков.

Шаг 4

Расширительный клапан снижает давление теплого жидкого хладагента, что значительно его охлаждает.В этот момент хладагент находится в холодном жидком состоянии и готов к перекачке обратно в змеевик испарителя внутреннего блока, чтобы снова начать цикл.

Как работает тепловой насос — режим отопления

Тепловой насос в режиме обогрева работает так же, как и в режиме охлаждения, за исключением того, что поток хладагента реверсируется с помощью реверсивного клапана, названного так же удачно. Реверсирование потока означает, что источником тепла становится наружный воздух (даже при низких температурах наружного воздуха), а тепловая энергия выделяется внутри дома.Внешний змеевик теперь выполняет функцию испарителя, а внутренний змеевик выполняет роль конденсатора.

Физика процесса такая же. Тепловая энергия поглощается в наружном блоке холодным жидким хладагентом, превращая его в холодный газ. Затем к холодному газу прикладывают давление, превращая его в горячий газ. Горячий газ охлаждается во внутреннем блоке за счет прохождения воздуха, нагрева воздуха и конденсации газа до теплой жидкости. Теплая жидкость сбрасывается под давлением, когда она входит в наружный блок, превращая ее в охлаждающую жидкость и возобновляя цикл.

Как работает тепловой насос — Обзор

Тепловой насос — это универсальная и эффективная система охлаждения и обогрева. Благодаря реверсивному клапану тепловой насос может изменять поток хладагента и либо нагревать, либо охлаждать дом. Воздух обдувается змеевиком испарителя, передавая тепловую энергию от воздуха хладагенту. Эта тепловая энергия циркулирует в хладагенте в змеевике конденсатора, где она высвобождается, когда вентилятор продувает воздух через змеевик. Благодаря этому процессу тепло перекачивается из одного места в другое.

Местный эксперт Carrier HVAC может помочь оценить ваши потребности в отоплении и охлаждении и порекомендовать подходящую систему теплового насоса.

Что такое циркуляционный насос горячей воды и как он работает?

Вы когда-нибудь задумывались, почему ваш кран с горячей водой дает вам холодную воду при первом включении? В зависимости от размера вашего дома вы можете подождать несколько секунд или даже минут, чтобы подать горячую воду. Это не только неудобно, но и расходует много воды.

Расстояние, которое необходимо пройти горячей воде, является причиной того, что холодная вода выходит первой.Когда кран открыт, горячая вода поступает в раковину по водопроводу. Выключение останавливает подачу воды, но не возвращает ее в водонагреватель. Он остается в трубах и остывает. В следующий раз, когда вам понадобится горячая вода, холодная вода в трубах должна быть вытеснена свежей горячей водой из водонагревателя. Чем больше трубопроводов между водонагревателем и краном, тем больше холодной воды и тем больше времени требуется.

Но есть некоторые решения.

Ваш сантехник может установить рециркуляционный насос. На вашем водонагревателе установлен циркуляционный насос горячей воды, возвращающий неиспользованную горячую воду обратно в водонагреватель. Предназначен для подачи горячей воды по запросу.

Два типа рециркуляционных насосов

Вариант №1

Система с полным рециркуляционным насосом

При использовании этой опции в водопровод вашего дома устанавливается дополнительная труба, предназначенная для горячей воды. Эта система создает петлю от водонагревателя до крана и обратно. Неиспользованная горячая вода возвращается через этот контур насосом, поэтому, когда вы включаете краны с горячей водой, вы быстро получаете горячую воду.Вода не остывает в трубах, и вы тратите меньше воды, потому что вам не нужно ждать.

Вам может быть интересно, как это влияет на ваши затраты на газ и электроэнергию. Если водонагреватель работает постоянно, а вода постоянно циркулирует, разве это не стоит дороже? Не обязательно.

Многие насосы имеют датчики и таймеры. Датчик отключает насос, когда горячая вода делает полный цикл. Таймер позволяет контролировать, когда насос активен. Вы можете настроить его автоматическое отключение ночью, на работе или в отпуске.Если в вашей помпе нет этих функций, специалист-сантехник может помочь вам добавить их.

Это вариант не для всех. Стоимость насоса и дополнительной трубы может быть высокой. Кроме того, многие проекты домов в Нью-Мексико затрудняют добавление труб, необходимых для этой системы. Если это решение сложно для вашего дома или бюджета, есть еще один вариант.

Вариант №2

Система комфорта циркуляционного насоса

В этой системе используется существующий трубопровод холодной воды для отправки неиспользованной воды обратно в водонагреватель.Это экономичное решение для домовладельцев, которые разочарованы ожиданием горячей воды, но не могут установить первый вариант. Система комфорта может быстро подавать горячую воду в те места в доме, где требуется много времени для получения горячей воды. Например, если вода находится далеко от душа или кухни, рециркуляционный насос решит эту проблему.

Также не нужно устанавливать дополнительную трубу. Это снижает начальную стоимость. Эти насосы обычно стоят от 500 до 800 долларов, хотя есть исключения.Однако у этой системы есть свои недостатки.

Проблема с этой опцией заключается в том, что из-за того, что горячая и холодная вода используют одну и ту же трубу, вода из холодного крана может быть теплой или охлаждаться через некоторое время, особенно если у вас есть охладитель для болот. Некоторые домовладельцы отключают насос летом, чтобы решить эту проблему.

Вы можете не осознавать, что у вас уже есть рециркуляционная система. Предыдущий домовладелец мог отключить насос. Стоит проверить, есть ли он у вас уже, особенно если вас расстраивает время, необходимое для доставки горячей воды в некоторые части вашего дома.Ваш сантехник может помочь вам найти помпу и привести ее в порядок. Вы также можете проверить это самостоятельно в верхней или нижней части водонагревателя.

Что в итоге?

Циркуляционный насос завершит ожидание горячей воды. Какого бы размера ни был ваш дом, вы сэкономите время, деньги и воду своей семье. Компания TLC готова пригласить наших опытных сантехников в Альбукерке сегодня, чтобы убедиться, что рециркуляционный насос является хорошим решением для вас и вашей семьи. Остались вопросы? Спросите у наших сантехников.

Тепловой насос с замкнутым контуром водоснабжения

Водяной тепловой насос с замкнутым контуром

Тепловые насосы бывают разных размеров, форм и типов, некоторые из которых лучше всего подходят для конкретных условий эксплуатации.
Приложения; тем не менее, тепловой насос с замкнутым контуром, использующий воду, может использоваться практически в любом
большой объект. Концепция водяного теплового насоса с замкнутым контуром обеспечивает чрезвычайно простой,
очень гибкий и необычайно надежный полу-децентрализованный системный подход к круглогодичному
кондиционирование помещений многоквартирных домов.Неотъемлемой характеристикой этой системы является
рекуперация тепла и перераспределение энергии внутри здания за счет освещения,
люди, солнечное излучение и оборудование для производства тепла.

Как комбинация механической и электрической системы, она предлагает продвинутый подход к общему
возможности системы. Эта полу-децентрализованная система обеспечивает преимущества индивидуальных
выбор «нагрев», «охлаждение» или «выключено», не влияя на
условия поддерживаются на других площадях.Этот выбор функции есть в любое время
день или год.

Если в здании имеется умеренный приток тепла изнутри, требуется обогрев и охлаждение.
окружающей среды и требует минимальной холодопроизводительности от 35 до 50 тонн, тогда здание
следует серьезно рассмотреть вопрос о замкнутой системе водяного теплового насоса.

Тепловые насосы с замкнутым контуром используют систему, в которой есть тепловой насос в каждой зоне
строительство. Тепловые отводы всех этих агрегатов соединены между собой замкнутым контуром
оборотная вода.

Компоненты системы

Основными компонентами системы являются несколько небольших автономных тепловых насосов, которые
имеют возможность реверсировать поток горячего и холодного хладагента. Эти единицы могут
располагаться практически в любом месте (вертикальное, консольное, горизонтальное) и иметь размеры от 6000 БТЕ / час
до более 175 000 БТЕ / час, в зависимости от выбранного вами стиля. Эти блоки соединены
водяной контур неизолированного трубопровода, по которому непрерывно циркулирует вода.

Очевидно, что для этой системы требуется очень надежный циркуляционный насос для поддержания потока воды.
правильно по всему контуру и для правильной передачи тепловой энергии. В
два основных требования к этому насосу — гарантировать достаточный поток воды и поддерживать
температура воды от 60 ° до 90 °. Чтобы поддерживать температуру в заданном диапазоне, система
должен иметь два дополнительных компонента — дополнительный нагреватель и отводчик тепла или испарительный
кулер.При необходимости один или другой из этих агрегатов будут работать одновременно.

Как это работает

Поскольку мы расширяем нашу концепцию до всего комплекса, давайте теперь посмотрим на управление энергопотреблением.
принципы в действии.

Работа в холодную погоду

В самый холодный зимний день (рис. 1), когда большинство агрегатов работают в режиме обогрева,
дополнительная система отопления должна работать для поддержания минимальной (60 °) температуры
вода в петле.Поскольку тарифы на коммунальные услуги различаются по стране для всех видов энергии,
тщательная оценка всех тарифов или ставок важна при определении надлежащего
источник энергии для этого обогревателя. Это может быть одно топливо или комбинация нескольких. An
Пример: если в здании установлен тариф на электроэнергию с храповым механизмом «лето / зима» и
здание летнее, тогда может понадобиться ТЭН для выравнивания
Годовой спрос. Если зимняя электрическая нагрузка аналогична летней, это может быть более экономичным.
использовать ископаемое топливо или какую-либо форму хранения, солнечную или возобновляемую энергию.Каждый
предприятию придется проконсультироваться с местными экспертами, чтобы определить наилучший путь.

Работа в жаркую погоду

Противоположным крайним случаем (рис. 2) для любого нагрева является охлаждение, которое требует операции
теплового отводчика для поддержания температуры контура ниже 90 °. Поскольку большая часть охлаждения выполняется
электрически потенциал для замены невелик; однако изготовление льда
в периоды непиковой нагрузки системы (охлаждение накопителя тепловой энергии) становится все более популярным.Этот лед затем хранится и используется для управления пиковым потреблением системы по мере необходимости. Как обычно,
около 25 процентов холодопроизводительности можно сохранить в северном климате. В тепле
климата, этот метод трудно использовать для контроля спроса, поскольку
возможность сделать лед в течение ограниченного времени.

Работа в умеренную погоду

В остальное время года система будет работать с максимальной степенью надежности.
эффективность, так как дополнительный нагреватель отводящего тепла не требуется для
соответствовать индивидуальным требованиям зоны.

Как видно из схемы (Рисунок 3), унитарные тепловые насосы могут работать во всех режимах работы.
одновременно. Области с высоким притоком тепла отводят тепло в водяной контур, который
перекачивается в зоны, отводящие тепло. Те агрегаты, которые не работают
обойдены; тем не менее, возможности нагрева или охлаждения доступны сразу же, когда
термостат требует работы.

Большинству зданий требуется круглогодичное охлаждение внутреннего ядра (рис. 4), что позволяет
наличие умеренных погодных условий эксплуатации.Тепловая энергия не теряется через
Отводчик тепла, так как контур передает все тепло во внешние зоны, которые
запрашивают дополнительное тепло.

Как повысить эффективность

  1. Добавление электромагнитных клапанов или регулирования воды
    клапаны к каждому тепловому насосу позволят использовать насосную систему с переменным расходом и значительную
    уменьшение энергии накачки за счет изменения скорости насоса в зависимости от потребности. Насосы для WSHP
    системы обычно имеют большие размеры и представляют собой значительную базовую энергетическую нагрузку, поэтому улучшения
    в этой области может быть очень рентабельным, особенно если насосы должны работать непрерывно.
    чтобы удовлетворить небольшую часть строительной нагрузки.
    Еще один способ снизить потребность в мощности перекачки — снизить давление в системе.
    уронить. Каждая единица оборудования в трубопроводном контуре (тепловые насосы, теплоотводы, сетчатые фильтры,
    и даже сам трубопровод) следует выбирать так, чтобы падение давления было минимальным.
  2. Присоединение различных холодильных агрегатов и / или машинных залов к контуру WSHP.
    снизить потребность в дополнительном тепле и, возможно, обеспечить более эффективную работу в
    летом (в отличие от машин с воздушным охлаждением, особенно тех, которые отводят тепло
    кондиционированное пространство).
  3. Отражатели тепла (также известные как градирни и охладители замкнутого цикла) могут иметь свои
    эффективность увеличилась несколькими способами. Во-первых, первоначальный выбор единицы может иметь большое значение.
    влияние на требуемую мощность вентилятора. В общем, для данной нагрузки отвода тепла большее
    Выбор блока приводит к уменьшению мощности вентилятора. Также есть несколько разных типов
    теплоотражатели и требования к мощности вентилятора могут быть удвоены или утроены для некоторых стилей
    по сравнению с наиболее эффективными.
    Во-вторых, вентиляторы следует выбирать так, чтобы они могли работать при частичной нагрузке при пониженной мощности.
    рейтинги. Этого можно добиться, установив несколько вентиляторов и
    работы или указав двухскоростные двигатели вентилятора.
    Наконец, так как через этот предмет постоянно должна циркулировать вода, чтобы предотвратить замерзание,
    может потребоваться дополнительное нагревание. Количество тепла, теряемого зимой, можно свести к минимуму.
    путем добавления демпферов нагнетания и изоляции в коробку отводящего тепла.
  4. Добавление резервуаров для хранения в контур трубопровода может повысить эффективность системы во время промежуточных
    сезоны, когда послеобеденное охлаждение сменяется утренней разминкой. Большое хранилище
    резервуары позволят сохранить отвод избыточного тепла и, возможно, устранят необходимость в
    дополнительное тепло в этих условиях. Резервуары для хранения также могут позволить
    «предварительное охлаждение» воды конденсатора летними ночами или нагревание в непиковые периоды
    зимой.

Циркуляционный насос — обзор

Техническая оценка

Скорее всего, мало — если вообще были — заводов, когда-либо построенных в истории обрабатывающей промышленности, при первоначальном введении кормов работали так, как ожидалось.В этом отношении завод в Бхопале не стал исключением. По этой конкретной причине не только принято, но и ожидается, что период «обкатки» следует сразу же после заключительного этапа строительства завода. Этот «льготный период» позволяет внести соответствующие корректировки за пределы типичных производственных давлений, которые влияют на производительность предприятия при передаче процесса в эксплуатацию. В зависимости от сложности проблем, возникающих на этапе ввода в эксплуатацию, проверка готовности процесса к производству может занять всего несколько дней.В крайних случаях, когда существуют серьезные недостатки, этап ввода в эксплуатацию может длиться значительно дольше — возможно, даже до целого года. После этого терпение, проявленное до этого момента, обычно заканчивается. Если производство вообще возможно после завершения этапа ввода в эксплуатацию, то любые оставшиеся эксплуатационные проблемы обычно решаются в режиме онлайн. Время, затрачиваемое на ввод процесса в эксплуатацию, предназначено для создания уверенности, необходимой для достижения приемлемого уровня безопасности, защиты окружающей среды, надежности и производственных показателей.Длительность ввода в эксплуатацию завода в Бхопале в сочетании с его низким объемом производства указывает на то, что процесс был остановлен из-за хронического сбоя механизма при запуске. Действительно, с самого начала производительность фабрики была ограничена постоянной проблемой надежности активов с серьезными и широко распространенными последствиями.

Некоторые из этих последствий включали прерывание как отбора проб MIC, так и перемешивания в резервуаре. Точка отбора проб MIC находилась на контуре циркуляционного насоса. Следовательно, качество MIC внутри резервуара для хранения не могло быть проверено, когда циркуляционный насос был выведен из эксплуатации для технического обслуживания.Никаких других условий для безопасного получения образца MIC из другого места не было [15].

Обратите внимание, как несовпадение приоритетов, наблюдаемое в этой части временной шкалы Бхопальской катастрофы, соответствует модели, обнаруженной ранее (глава: Выбор процесса). Ограничение производства возникло в этот отрезок времени вскоре после начала этапа ввода в эксплуатацию. Ограничение возникло из-за механизма хронического отказа механического уплотнения, который в равной степени повлиял на все пять насосов MIC.Ограничение производства требовало от заводских рабочих полного внимания с того момента, как в процесс были добавлены корма. На собственном опыте рабочие пришли к выводу, что утечки жидких MIC не представляют серьезной угрозы для их личного здоровья и безопасности. Ношение основных средств индивидуальной защиты (СИЗ) и применение простых методов управления опасностями было адекватной защитой для предотвращения инцидента, о котором нужно было бы сообщать внутри компании. Этот ярлык позволил рабочим немедленно приступить к процессу, не опасаясь причинения вреда или дисциплины [16].Это помогло им ускорить процесс ремонта и минимизировать потери MIC из-за утечек.

Руководству было бы трудно поддерживать дисциплину в этом случае, поскольку действия рабочих были направлены на увеличение производства. Игнорирование политики PPE ограничит потерю MIC до изоляции процесса, а также уменьшит MTTR. При таких обстоятельствах рабочие были бы скорее вознаграждены, чем выговорены за свои самоотверженные действия. В системе, столь склонной к сбоям, только грубая сила не могла поддерживать производство.Тем не менее, это именно та ситуация, когда дисциплина (в карательном смысле) необходима больше всего — до того, как инцидент создаст двойные стандарты в отношении конструктивного использования дисциплины. Хорошо управляемая карательная дисциплина является важным компонентом оперативной дисциплины. Однако влияние продемонстрированного здесь отношения оказывает отрицательный эффект, как мы увидим в главе «Изоляция и сдерживание процесса».

Сравните продемонстрированную здесь приоритизацию опасностей с более ранними событиями, связанными с обращением с фосгеном и MIC на заводе.В этом случае мы увидели такое же несоответствие в способах обращения с двумя, возможно, опасными продуктами. В случае, обсуждаемом в этой главе, мы обнаруживаем несоответствие в том, как приоритизируются обязательства по производству и безопасности. В иерархии промышленных приоритетов безопасность всегда стоит на первом месте — наверху списка [5]. Тем не менее, на практике нередко обнаруживаются ситуации, подобные описанной на заводе в Бхопале, связанные с утечками насосов MIC, где безопасность отошла на задний план при производстве.

Относительная степень боли — это то, что обычно определяет расстановку приоритетов при любых обстоятельствах. Эти отношения не ограничиваются только обрабатывающей промышленностью. Если одна ситуация более болезненна, чем другая, то более болезненный сценарий — это тот, который всплывает наверх. Любой, кто пытается напомнить кому-то о «голосовом» приоритетном сообщении, рискует быть немедленно отключен. Там, где есть боль, обычно следует внимание. Признавая эту тенденцию, находчивые руководители прилагают особые усилия, чтобы оставаться последовательными в вопросах между произнесенными словами и продемонстрированными действиями.

Ограничение производства, вызванное повторяющимися отказами уплотнения насоса MIC, стало непосредственным источником экономических проблем. Частое воздействие процесса утечки могло вызвать временный дискомфорт, но это даже не было близко к острой боли, которую создавало производственное ограничение из-за низкой доступности насоса MIC. Серьезные производственные потери фабрики были главной проблемой после запуска. Всем было ясно, что, если производство не будет восстановлено, бизнес не сможет выжить.Действительно, рабочие многократно доказали, что интимный контакт с жидким МПК возможен без последствий, которые можно было бы ожидать при интимном контакте с газообразным фосгеном. Таким образом, рабочие и ремонтные бригады могут постоянно поддерживать в рабочем состоянии хотя бы один изношенный резервуар. Они привыкли обслуживать процесс MIC, не принимая тех же мер предосторожности, которые были необходимы при обслуживании фосгеновой системы.

Если техническое обслуживание перекрывается на обоих изношенных резервуарах, заводское производство остановится до тех пор, пока не станет доступен перекачивающий насос.Поскольку наработка на отказ каждого насоса MIC составляла около 24 дней, количество ремонтов было примерно в 75 раз больше, чем было необходимо, если бы процесс мог работать с более приемлемым 5-летним межремонтным циклом. При фактических темпах ремонта затраты на дополнительное обслуживание (детали и рабочая сила) не были ни реалистичными, ни приемлемыми. Требовалось больше людей, чтобы вмешаться в процесс отказа от сотрудничества. Больше сотрудников только увеличивало бюджетный дисбаланс. Что еще хуже, повторяющиеся сбои вызвали ограничения производства.Мало того, что безубыточные затраты выросли в ответ на чрезмерный ремонт насосов MIC, но и объем безубыточной добычи был невозможен из-за чрезмерного простоя [13]. В результате завод начал терять деньги с самого начала, еще до завершения этапа ввода в эксплуатацию.

Поскольку немедленный экономический ущерб, понесенный отказом уплотнения насоса MIC, был более разрушительным, чем хроническая проблема безопасности технологического процесса, быстро развивалась другая проблема. Утечки становились нормальным явлением для рабочих. Но не только рабочие привыкли к работе фабрики в этом отношении.Любое попадание ВПК в атмосферу было вредным для окружающей среды, которое также оказывало воздействие за пределами площадки. Сообщество, окружающее завод, также регулярно ожидало утечек и необъяснимых запахов. Эти запахи вскоре исчезнут без объяснения причин, и жизнь продолжится как обычно [17]. Поэтому случайные запахи с завода были обычным явлением для удаленного населения. Через некоторое время знакомые запахи MIC стали привычной частью жизни рядом с фабрикой. Опять же, утечки насоса MIC внутри или за пределами завода не повлекли за собой серьезных последствий.

Важно осознавать влияние повседневной производственной деятельности на внешнее сообщество. В следующих главах мы сталкиваемся с не имеющей смысла информацией о том, как сообщество отреагировало на опасения рабочих, и с более прямыми предупреждающими признаками надвигающейся катастрофы. В контексте повторяющихся отказов уплотнения насоса MIC эти загадочные действия и решения сообщества имеют смысл.

Описанный здесь процесс кондиционирования представляет собой нормализацию отклонения.Этот опасный образец неоднократно становился предметом серьезной озабоченности по поводу безопасности технологического процесса в истории обрабатывающей промышленности. Мы можем наблюдать это уже здесь, на начальном этапе заводского производства. Подобно взрывам космических челноков, приведенная здесь нормализация отклонений связана с проблемой надежности активов. В контексте нормализации отклонения отказы механического уплотнения, случаи прорыва уплотнительного кольца и удары пены по передней кромке крыла — все равно.Все они представляют собой механизмы хронических отказов, которые стали нормальной частью работы активов в результате процесса кондиционирования, который привел к нормализации отклонений.

Наряду с этим отказы приборов и манометров накопительного резервуара, на которые мы ссылались ранее, также были приняты как нормальная работа в течение относительно короткого периода времени на заводе в Бхопале. Это понятно с учетом типа механизма отказа, ограничивавшего производство в течение первого года работы завода.Любой отказ циркуляционного насоса приведет к отказу датчиков температуры и сигнализации соответствующего накопительного резервуара MIC. Если температура окружающей среды повысится выше + 11 ° C, то постоянно звучащий сигнал тревоги не будет иметь никакого значения. Если температура окружающей среды поднимется выше + 25 ° C, тогда не только будет активна сигнализация высокой температуры (и не будет никакой пользы), но датчики температуры также выйдут из строя. Эта взаимосвязь серьезно ограничивает чувствительность мониторинга процесса. Незначительные отклонения температуры больше не могут обеспечивать заблаговременное предупреждение о потенциально опасной ситуации, развивающейся внутри резервуаров для хранения.Поскольку датчики и датчики больше не работают так, как задумано, только более прямой предупреждающий сигнал может вызвать реакцию человека. Этот прямой сигнал мог означать только то, что происходило за пределами танков, возможно, спустя много времени после восстановления было практическим вариантом.

Циркуляционный насос имел решающее значение в этом аспекте. Для точного измерения температуры необходимо, чтобы циркуляционный насос постоянно работал. Однако сигнализация высокой температуры резервуара для хранения MIC была отключена на очень раннем этапе работы фабрики в Бхопале, чтобы исключить ложную сигнализацию [18].Это понятно, так как постоянно сбойный (активный) сигнал тревоги не может дать абсолютно никакой пользы, если сбой произойдет внутри резервуара. В конце концов, если отказывает циркуляционный насос, причина срабатывания аварийного сигнала высокой температуры была хорошо известна:

1.

Отказ циркуляционного насоса.

2.

Циркуляционный насос, который вышел из строя, пришлось отключить и изолировать, чтобы остановить утечку MIC.

3.

Застойное содержимое резервуара для хранения не охлаждали.

4.

Единственный способ сбросить сигнал тревоги — это охладить содержимое резервуара.

5.

Охлаждение содержимого бака потребовало ремонта циркуляционного насоса.

6.

Ремонт насоса был временным преимуществом, поскольку новое уплотнение снова выходило из строя в течение 24 дней после замены.

7.

Цикл будет повторяться каждый раз при выходе из строя циркуляционного насоса.

Эта последовательность событий объясняет, почему ремонту насосов было уделено столько внимания.Здесь мы видим развитие потенциально очень опасной ситуации. В случае отказа циркуляционного насоса не только повысится температура MIC, но и не будет возможности обнаружить небезопасные условия эксплуатации внутри резервуаров для хранения. Высокая температура внутри резервуара была нормальным явлением, чего и следовало ожидать. Если в резервуаре была обнаружена небезопасная ситуация, то не было бы возможности получить доступ к строке отклонения MIC (глава: Осведомленность об опасностях процесса и анализ).

В ретроспективе решение отключить сигнализацию высокой температуры резервуара для хранения MIC может быть справедливо подвергнуто критике.Но опять же, в контексте повторяющихся отказов циркуляционного насоса MIC, аварийная сигнализация высокой температуры не служила абсолютно никакой цели, кроме как раздражать кого-либо, назначенного для работы в диспетчерской. Отключение будильника было неизбежным. Единственное решение заключалось в устранении механизма хронического отказа, действующего на всех пяти насосах MIC, так что тишина, согласно проекту, была нормой. Обеспечение непрерывной работы насосов без отключения из-за внепланового обслуживания было единственным способом обеспечить функционирование технологического процесса в соответствии с основами проектирования технологического процесса.Если это было невозможно, то прослушивание постоянных сигналов тревоги не давало никакой защиты. Постоянный сигнал тревоги не позволял обнаружить небезопасное состояние внутри резервуаров для хранения. Это было так же, как если бы не было никакой тревоги; таким образом, он был намеренно отключен, а не просто увеличен до более высокой температуры, чтобы остановить его [19]. Принятые меры, в том числе отключение защиты, стали яркой демонстрацией нормализации отклонений. Высокая температура внутри резервуаров MIC происходила так часто и без происшествий, что стала допустимой.

Что касается хронических отказов уплотнения насоса MIC, общедоступные записи не содержат конкретных подробностей о механизме отказа. Судя по постоянству проблемы и действиям, которые будут обсуждаться более подробно позже, вероятно, что проблема была очень сложной для решения. В главе «Повторные отказы механического уплотнения: пример повышения надежности насоса» документируются уроки, извлеченные из истории болезни, связанной с хроническим отказом механического уплотнения насоса, не поддающимся никакому разумному объяснению в течение длительного периода времени.Чтобы решить эту проблему, потребовалось много времени и терпения. Эта информация может использоваться для диагностики конкретной причины необъяснимых повторяющихся отказов уплотнения. В этом случае, как и в этом случае, нормализация отклонения привела к серии повторных отказов. Однажды установленная нормализация отклонений делает невозможным отличить правильное от неправильного. Ответственная эксплуатация процесса требует настаивать на устранении повторяющихся отказов. Доступная информация о повышении надежности механического уплотнения помогает исключить постоянные повторяющиеся отказы, которые могут нанести значительный вред — как физически, так и морально.

В современной истории мы наблюдаем, как в конечном итоге заканчиваются хронические неудачи, связанные с нормализацией отклонений. Основываясь на этой оценке, мы понимаем, почему та же участь в конечном итоге постигла производственный процесс, построенный в Бхопале, Индия. Во всех случаях, когда нормализация отклонений развивается, случаются плохие вещи. Поэтому этого следует избегать любой ценой. Если способ управления процессом опасен, не верьте, что вы можете избежать наказания за неправильное управление без каких-либо последствий навсегда.Ваше решение в конечном итоге повлияет как на вас, так и на окружающих.

Говоря о защите окружающих, фабрика в Бхопале является ярким примером недобровольного участия сообщества. Хотя нормализация отклонений укоренилась внутри фабрики, она также распространилась на территорию, окружающую фабрику. Нам дана способность чувствовать вред и реагировать на него. Это нормально — ожидать, что соседи будут заботиться о ваших интересах и защищать вас, но личная защита всегда более надежна.Факт остается фактом: технологические выбросы внутри завода в Бхопале были обнаружены людьми, живущими за пределами завода.

В нефтеперерабатывающей промышленности то же самое с сероводородом (H 2 S). H 2 S — это токсичный газ, ежегодно уносящий жизни множества жертв в мировой обрабатывающей промышленности. Компаунд представляет собой вещество с характерным запахом тухлых яиц. По этой причине его очень трудно игнорировать, когда он присутствует в низких концентрациях; это будет ситуация, когда кто-то приближается к утечке.При обнаружении запаха требуются немедленные действия. Защитите себя, двигаясь против ветра или бокового ветра, или используйте автономный дыхательный аппарат, пока источник утечки не будет обнаружен и изолирован.

Многократное воздействие любого вредного вещества без последствий создает ложное чувство безопасности. Люди в сообществе, которые подвергаются регулярным инцидентам с выпуском с близлежащего завода, могут потерять свой страх перед процессом, подобно тому, как эти события также влияют на тех, кто работает на заводе.Нормализация отклонений разрушает наше сенсорное восприятие потенциального вреда. Когда мы обнаруживаем знакомое происшествие, вместо того, чтобы немедленно принять меры для защиты себя и других, мы можем подождать, чтобы увидеть, что произойдет. В случае утечки H 2 S или MIC ожидание, чтобы увидеть, что произойдет, — это слишком долгое ожидание. Дело в том, что никогда не существует приемлемой причины, по которой проблема сохраняется без ее решения. Наша способность обнаруживать опасность и принимать немедленные меры требует не привыкания к потенциально небезопасным, но повторяющимся условиям эксплуатации.Поскольку население за пределами завода в Бхопале перестало бояться процесса, только сигнализация и сирены могли обеспечить защиту в случае более серьезного нарушения процесса.

Сигналы тревоги и сирены, однако, контролируются людьми, на личное мнение которых также может повлиять нормализация отклонений. Эти устройства общественного оповещения доступны только в том случае, если они независимы; то есть они не становятся инвалидами кем-то, кто вынужден принимать опасности, связанные с конкретным процессом.К сожалению, те, кто контролировал сигналы оповещения населения, которые можно было активировать из диспетчерской фабрики в Бхопале, были те, кто чувствовал себя комфортно, отключая сигнализацию высокой температуры резервуара для хранения MIC. Эту связь необходимо установить, чтобы объяснить контекст аналогичных действий, которые будут иметь место позже.

Еще раз важно отметить, что многие проблемы на заводе в Бхопале были переданы операциям в конце периода ввода в эксплуатацию. Утечки MIC, потеря перемешивания в резервуаре для хранения, отключенные сигнальные устройства и датчики, чрезмерные затраты на техническое обслуживание и перерывы в отборе проб резервуаров — вот лишь некоторые из трудностей, которые были выявлены до завершения фазы ввода в эксплуатацию.

Leave a Comment

Правильное подключение батареи отопления: Схемы подключения биметаллических радиаторов отопления: нижняя, боковая, диагональная

Схемы подключения биметаллических радиаторов отопления: нижняя, боковая, диагональная

Схемы подключения биметаллических радиаторов отопления фактически не имеют отличий от стандартных способов установки других видов отопительных батарей, например, чугунных. Вне зависимости от того, планируете ли вы выполнить работы самостоятельно или обратиться за помощью к профессионалам, стоит изначально продумать, какую именно схему выбрать и почему.

Первое, о чем стоит знать — существует три схемы подключения биметаллических радиаторов отопления:

  • Боковое.
  • Диагональное.
  • Нижнее.

Если вы хотите выполнить подключение биметаллических радиаторов отопления оптимальным способом, то есть так, чтобы трудозатраты были минимальны, а эффективность приборов максимальна, то при определении подходящей схемы нужно ориентироваться на следующие параметры:

  • Тип системы: одно- или двухтрубная.
  • Как происходит подача теплоносителя: снизу или сверху.
  • Число секций в радиаторе.

Выбор способа подключения в зависимости от типа системы

Выделяют два типа систем: одно- и двухтрубные. В первом случае теплоноситель проходит по подающей трубе к отопительным приборам, при этом по мере движения он остывает. В однотрубных схемах радиаторы монтируются последовательно. Фактически при такой схеме подающий трубопровод «превращается» в обратный. В двухтрубных системах применяется параллельное подключение биметаллических радиаторов отопления: подающая и обратная ветки полностью «автономны» друг от друга, а соединяются они с помощью конечного прибора системы отопления.

Все выпускаемые сегодня биметаллические радиаторы отопления унифицированы под любое подключение, в их конструкции предусмотрено 4 возможные точки подключения, то есть пара снизу и пара сверху. Поэтому выбирать схему нужно, ориентируясь на тип дома, его этажность, тип системы.

Особенности одно- и двухтрубных систем

Помните о том, что:

  • Однотрубные системы могут быть с горизонтальной или вертикальной разводкой. Первая, как правило, применяется в частных домах высотой в 1 или 2 этажа, в исключительных случаях — в трехэтажных. Вертикальная разводка типична для многоэтажных объектов. Преимуществом однотрубных систем является то, что их устройство требует минимальных финансовых затрат, и при этом они отличаются стабильностью (то есть разбалансировать такие системы непросто).
  • Двухтрубные системы редко эксплуатируются в «многоэтажках». Это обусловлено тем, что для создания такой системы требуется большее число труб, также в обязательном порядке необходимо применение регулирующей арматуры. Впрочем, у нее есть существенное преимущество — на все радиаторы отопления подается теплоноситель одинаковой температуры, а значит, во всех помещениях будет одинаково тепло.

Направление подачи теплоносителя

Подключение биметаллического радиатора отопления может быть выполнено снизу — в данном случае используется нижний вертикальный коллектор. При использовании такой схемы главное точно знать, к какому именно из входов подключается вода. Эти данные можно уточнить в техническом паспорте.

Также возможна боковая и диагональная подводка. В последних двух вариантах подключения биметаллических радиаторов отопления, подача теплоносителя заводится сверху, при этом снизу устанавливается труба обратного трубопровода.

Как определить оптимальную схему подключения в зависимости от числа секций?

Число секций биметаллического радиатора отопления напрямую влияет на выбор схемы подключения. Например, для моделей, имеющих до 8 секций, оптимальным будет боковое, диагональное или нижнее седельное подключение. Если количество секций биметаллического радиатора отопления больше 8-ми, то стоит выбирать диагональную схему подключения.

Впрочем, есть некоторые хитрости, которые позволяют и радиаторы с 9, 10 и более секциями подключать боковым способом. Для этого необходимо использовать так называемый удлинитель потока.

Что такое удлинитель потока и как правильно его устанавливать?

Удлинителем потока называют трубку, вставляемую в коллектор подачи. Целесообразно использовать это приспособление, если при боковом подключении горячими оказываются исключительно первые секции биметаллического радиатора отопления, а остальные остаются чуть теплыми.

При использовании удлинителя потока удается обеспечить условия, при которых теплоноситель будет подаваться не ко входу устройства, а чуть дальше (условно — в центральную часть), за счет этого и обеспечивается более равномерный прогрев поверхностей всех секций радиатора.

Если при подключении биметаллического радиатора отопления вы решили использовать удлинитель потока, то важно знать о том, какая длина приспособления будет оптимальной. Этот параметр определяется в зависимости от числа секций. Фактически вариантов два:

  • Удлинитель должен составлять 2/3 от общей длины радиатора.
  • Длина удлинителя должна быть такой, чтобы он доставал до средней части последней секции.

При этом выбирать вариант нужно методом экспериментов. Например, в некоторых случаях удлинитель, достающий до середины последней секции, не позволяет первым секциям прогреваться до той же степени, что и последним. Если вы столкнулись с такой ситуацией — не стоит переживать, ведь проблема решается просто: достаточно просто укоротить трубку. Эксперты советуют всегда приобретать удлинитель «с запасом», чтобы при необходимости его можно было укоротить: очевидно, что со слишком коротким приспособлением сделать уже будет ничего нельзя. А то, какой именно вариант подойдет (на 2/3 или до середины последней секции), напрямую зависит от диаметра подводки, а также давления в стояке.

Второй момент: если при подключении биметаллического радиатора отопления вы решили использовать удлинитель, то можно сделать в нем отверстия. Такая «хитрость» поможет обеспечить условия, при которых теплоноситель будет равномерно поступать и распределяться по вертикальным коллекторам. Впрочем, делать это вовсе не обязательно, удлинитель и без отверстий отлично справляется со своими функциями.

Советы экспертов

Полезные советы по безопасному подключению биметаллических радиаторов отопления:

  • Желательно устанавливать запорные краны на входе и выходе радиатора. Например, это могут быть шаровые краны. Наличие таких элементов значительно упростит работы в случае, если требуется ремонт, модернизация или обслуживание отопительной системы. Принцип функционирования прост: достаточно закрыть шаровые краны, подождать, пока теплоноситель станет холодным, после чего радиатор можно без опасений снимать.
  • При подключении биметаллических радиаторов отопления, обязательно используются воздухоотводчики. Когда теплоноситель контактирует с материалом коллектора, неминуемо возникают химические реакции, сопровождающиеся образованием газов. Воздухоотводчики необходимы для эффективного отвода газов и воздуха, скопившихся в радиаторе. Если их нет, то в приборе возникнет избыточное давление, и при наступлении отопительного сезона неминуемо будет нарушена циркуляция, вследствие чего одна или несколько секций радиатора (или их части) попросту перестанут нагреваться.
  • При подключении необходимо обеспечить условия, при которых биметаллический радиатор отопления будет расположен строго горизонтально. При этом можно немного «поднять» угол прибора с той стороны, где монтирован воздухоотводчик — в этом случае газы из прибора будут спускаться гораздо эффективнее. При этом обратный уклон неминуемо нарушит циркуляцию.

Если вы хотите получить профессиональные рекомендации по выбору оптимального способа подключения биметаллических радиаторов отопления, а также узнать другие особенности, которые следует учитывать при планировании системы, просто свяжитесь со специалистом компании «САНТЕХПРОМ» по телефону: +7 (495) 730-70-80.

как правильно подключить отопительные батареи к системе отопления, правильная схема и способы подключения напримерах фото и видео

Содержание:

1.  Типы отопительных систем

2. Отопление одноконтурного типа

3. Двухконтурный тип отопления

4. Где лучше расположить отопительную батарею

5. Варианты циркуляции теплоносителя в отопительной системе

6. Способы подключения батарей отопления

Чтобы проживание в доме было комфортным, очень важно заранее тщательно рассчитать то, как будет функционировать одна из главных коммуникаций в доме – отопительная система. Причем речь идет как об автономных системах, монтируемых зачастую в домах частного типа, так и о централизованном отоплении, более характерном для многоэтажных построек.


Правильное подключение батарей отопления подразумевает устройство не только эффективной, но и экономной системы отопления, что удается сделать далеко не всегда.

Поэтому для того, чтобы разобраться с тем, как должен функционировать нормальный обогрев в помещении, следует, в первую очередь, рассмотреть то, какая схема подключения батарей отопления является наиболее распространенной и производительной. Это поможет подключить всю систему максимально правильно и даст ей возможность работать на протяжении долгого срока (детальнее: «Как подключить радиатор отопления — способы и варианты»).

Типы отопительных систем

Прежде чем говорить о том, как правильно подключать батареи отопления, следует подробно рассмотреть то, какие варианты систем наиболее распространены на сегодняшний день. Даже изучив многочисленные фото этих коммуникаций, так или иначе, требуется понять принцип их работы и разобраться в особенностях функционирования каждой из частей той или иной системы.

Отопление одноконтурного типа

Подобный вариант предусматривает подачу теплоносителя в прибор отопления, который обычно располагается в многоэтажной постройке. Такие способы подключения батарей отопления являются самыми простыми, поскольку для их реализации не требуется каких-либо серьезных строительных навыков (прочитайте: «Одноконтурная система отопления — возможные схемы реализации»). Основной недостаток такой конструкции – отсутствие возможности контроля над подачей тепла, так как в этой системе не предусмотрены никакие специальные приборы наподобие температурного датчика, выполняющие эту функцию. Именно поэтому объем теплоотдачи является строго фиксированным и заранее прописывается еще на стадии составления проекта будущей системы.

Двухконтурный тип отопления

Двухконтурная схема подключения отопительных батарей функционирует следующим образом: источник тепла подается по одной трубе, а уже охлажденная вода выводится из системы в обратном направлении по другой (прочитайте также: «Схема подключения отопления в частном доме — рассмотрим возможные варианты»). Подобный вариант предусматривает подключение приборов отопления параллельно друг другу. Основным преимуществом, которым обладает такая схема подключения батареи отопления, является то, все радиаторы нагреваются максимально равномерно. Кроме того, двухконтурная система отопления оснащена установленным перед батареей вентилем, при помощи которого можно регулировать подачу тепла.

Где лучше расположить отопительную батарею

Вне зависимости от того, какой внешний вид имеет та или иная отопительная система, главное ее назначение заключается, в первую очередь, в обогреве помещения. Если выполнить подключение батареи отопления правильно, то этот прибор будет предотвращать проникновение внутрь комнаты холодного воздуха снаружи, что и объясняет необходимость устройства комнатного радиатора в пространстве под подоконником.


В этом месте потери тепла будут наименьшими, а в районе окна, где утечка тепла является наиболее серьезной, будет образовываться своеобразный защитный экран, препятствующий проникновению холода извне.

Еще до того, как рассматривать то, как лучше подключить батарею отопления, следует определиться с тем, какой будет схема расположения всех нагревательных приборов в комнате (прочитайте: «Какая схема подключения радиаторов отопления оптимальна»). Очень важно разместить все радиаторы так, чтобы они стояли примерно на равном расстоянии друг от друга, в таком случае получится обеспечить максимально эффективную теплоотдачу.

Так, правильное подключение батареи отопления должно выполняться с соблюдением расстояний:

  • от низа подоконника – 100 мм;
  • от пола – 120 мм;
  • от близлежащей стены – 20 мм.

Специалисты по установке такого оборудования крайне не рекомендует нарушать эти параметры, иначе распределение тепла в помещении и производительность прибора могут быть нарушены (прочитайте также: «Какие бывают типы батарей отопления — обзор и сравнение»).

Варианты циркуляции теплоносителя в отопительной системе

Для того чтобы определиться с тем, как правильно подключить батарею отопления, не стоит забывать, что теплоноситель, которым является вода, может циркулировать как автономно, то есть естественным образом, так и принудительно. В первом случае применяется особый насос циркуляции, основная функция которого заключается в продвижении теплоносителя по трубам. Монтаж этого насоса, как правило, выполняется в районе нагревательного котла, но иногда может уже входить в основу его конструкции.


Подключение батарей к системе отопления с естественной циркуляцией воды будет особенно подходящим для тех регионов, где имеют место периодически перерывы в подаче электрической энергии.

Обусловлено это тем, что котел отопления функционирует исключительно от электричества, благодаря которому охлажденный теплоноситель вытесняется из системы.

Способы подключения батарей отопления

Чтобы окончательно разобраться с тем, как подключить батареи отопления, следует рассмотреть следующие способы их подключения:

  1. Вариант одностороннего монтажа. Это последовательное подключение батарей отопления подразумевает устройство трубы подвода и трубы отвода одной и той же части батареи:


    — подача осуществляется сверху;
    — отвод выполняется снизу.


    Подобное подключение батареи к системе отопления позволяет равномерно прогреть каждую из секций радиатора. Этот способ будет особенно актуальным для одноэтажных строений, где не требуется большое давление для подачи теплоносителя на верхние этажи. Но в том случае, если батарея состоит из более чем 15 секций, то потерь тепла избежать не получится, поэтому можно подумать о другом варианте устройстве системы (детальнее: «Как правильно подключить радиатор отопления — выбираем схему подключения батарей»).

  2. Подключение батарей с нижней подводкой, а также седельное подключение. Этот способ прекрасно подойдет для тех систем отопления, где трубы проходят под полом. Присоединение обеих труб (подвода и отвода) осуществляется к нижним патрубкам расположенных противоположным образом секций. Недостаток такого подключения – низкая производительность работы системы, так как объем потерь тепла может достигать 15%. Кроме того, нельзя не отметить и тот факт, что нагрев радиаторов в верхней части выполняется весьма неравномерно.
  3. Подключение диагонального (перекрестного) типа. Такой способ будет наиболее подходящим для устройства радиаторов, имеющих в своей основе много секций. Теплоноситель в такой системе распределяется равномерно, благодаря чему и теплопотери являются минимальными.  Читайте также: «Конструкция и устройство радиатора отопления».

Выполняется такой монтаж следующим образом: подача воды идет сверху, а отвод – снизу, только делается это с разных сторон. Максимальный объем теряемого тепла в таком случае – 2%.


Соблюдение всех вышеописанных рекомендаций по установке позволит оборудовать надежную и эффективную систему отопления, а многочисленные фото и видео, которые всегда есть в наличии у специалистов по монтажу такого оборудования, помогут провести все работы быстро и без труда.

Варианты подключения батарей отопления показаны на видео:


правильная схема подключения, фото и видео примеры

Содержание:

1. Выбор радиаторов

2. Как правильно подключить радиатор отопления — выбираем схему

3.  Подключение радиаторов отопления

Рано или поздно радиаторы отопления приходят в негодность: снижается эффективность обогрева, появляются протечки и прочие проблемы. В этом случае не остается ничего другого, как поменять их на новые приборы. Чтобы они прослужили долго и эффективно, нужно знать, как правильно подключать радиаторы отопления – от этого во многом зависит их долговечность и качество работы. Схему подключения радиаторов отопления можно увидеть на фото.

Выбор радиаторов

Прежде чем перейти к тому, как правильно подключить радиаторы отопления, нужно определиться с их видом. Изделия из разных материалов имеют свои свойства и требования к эксплуатации.

В настоящее время на рынке можно встретить следующие батареи:

  • чугунные;
  • биметаллические;
  • стальные;
  • алюминиевые.

До сих пор чугунные батареи остаются весьма распространенными. К их преимуществам относятся долговечность и невысокая цена. А вот недостатков у них множество: это большой вес, необходимость регулярной покраски, невысокая теплоотдача (по сравнению с более современными приборами из других материалов).


Биметаллические радиаторы представляют собой стальную трубу, окруженную алюминиевыми ребрами. Они совмещают в себе качества стальных и алюминиевых изделий. Основным недостатком таких батарей является их высокая стоимость.

Стальные радиаторы имеют хорошую теплоотдачу, однако они малоустойчивы к гидравлическим ударам. По этой причине они используются в основном в автономных отопительных системах в частных домах.

Алюминиевые батареи в последнее время стали пользоваться большой популярностью. Они стоят недорого, отличаются красивым внешним видом и долговечностью. В зависимости от индивидуальных потребностей, можно выбирать изделия с разным количеством секций. Главным недостатком является низкая теплоемкость – алюминиевые радиаторы быстро нагреваются и остывают. С другой стороны, уже через 15 минут после включения системы отопления в холодном помещении чувствуется увеличение температуры воздуха. Кроме того, воздух из отопительной системы приходится спускать через специальный клапан.


Таким образом, недостаточно просто выполнить правильное подключение радиаторов отопления, нужно еще и подобрать подходящий тип батарей (подробнее: «Как подключить радиатор отопления — способы и варианты»).

Как правильно подключить радиатор отопления — выбираем схему

Самым распространенным и эффективным способом подключения батарей является диагональный. Он подразумевает подсоединение входной и выходной трубы к радиатору с разных сторон. Таким образом, входная труба располагается у верхней кромки, а выходная – у нижней части. Правильная схема подключения радиаторов отопления в этом случае обеспечивает равномерное распределение тепла по всему объему изделия и его рациональное использование. Однако подключить батареи по данной схеме не всегда возможно из-за особенностей отопительной системы. Читайте также: «Оптимальная схема подключения радиаторов отопления – возможные способы, правильный выбор».


В многоэтажных домах с централизованным отоплением обычно используется боковая односторонняя схема подключения. В этом случае трубы подключают к батареям с одной боковой стороны. Эффективность подобной системы отопления более низкая, но все равно она позволяет хорошо обогревать помещения.

Если во время ремонта отопительная труба была спрятана под полом или плинтусом, то батареи можно подключать только по нижней схеме – она бывает вертикальной и седельной. В первом случае обе трубы подсоединяют к нижней кромке трубы вертикально (прочитайте также: «Подсоединение радиаторов отопления — как правильно подсоединить батареи»). Во второй ситуации входная и выходная трубы подключаются к противоположным боковым сторонам радиатора у нижней кромки.

Даже в том случае, если было выполнено правильное подключение радиатора отопления, нижней схемы рекомендуется избегать – потери тепла будут достигать 15%. Читайте также: «Какая схема подключения батареи отопления лучше – варианты и способы подключения, преимущества и недостатки».

Подключение радиаторов отопления

Монтаж происходит следующим образом:

  1. Снимаются при необходимости старые радиаторы отопления.
  2. «Лишние» отверстия устанавливаемой батареи закрываются (верхнее – с помощью крана Маевского для спуска воздуха, нижнее – глухой пробкой). На отверстия для подключения к трубам накручивают гайки с подходящей резьбой и герметизируют их паковочной пастой и льном.
  3. В стену вбивают кронштейны, на которых будет держаться радиатор отопления.
  4. Батарею устанавливают на кронштейны. Горизонтальное положение радиатора определяют по уровню, при необходимости крепежный элемент подгибают.
  5. Краны радиатора подключают к трубам, привариваемым к стояку отопительной системы.

В том, как правильно подключить радиатор отопления, нет ничего сложного. Если иметь хотя бы небольшие навыки в ремонте и в точности следовать инструкции, установить батареи получится и самостоятельно.


Однако перед включением отопительной системы нужно убедиться в том, что все было сделано правильно – только в этом случае можно не только избежать нежелательных последствий, но и быть уверенным в эффективности и долговечности радиаторов.

Видео о том, как правильно подключить радиатор отопления:


Способы подключения радиаторов отопления — возможные схемы и варианты

Если говорить о том, от чего в первую очередь зависит комфорт в доме, то одним из первостепенных факторов будет тепло. Именно оно «вдыхает жизнь» в любое строение, независимо от того речь идет о роскошном доме в несколько этажей или малогабаритной квартире в здании старой постройки. Чем же обеспечивается тепло? Естественно грамотно созданной системой отопления. Причем в современных условиях она должна быть не только эффективной, но и экономной, а подобного баланса добиться совсем непросто. Хотя, ничего невозможного в принципе не существует, поэтому на страницах нашего сайта мы последовательно рассказываем, каким образом создать отличное отопление в жилище. На этот раз наша тема: схемы подключения радиаторов отопления. Это один из важнейших моментов при устройстве отопительной системы, который может быть реализован несколькими способами.

Какие виды отопительных систем бывают?

Для того чтобы понимать как подключить радиатор отопления, нужно четко осознавать в какую систему она будет интегрироваться. Даже если все работы будут выполнять мастера из специализированной фирмы, все равно хозяину дома нужно знать какая схема отопления у него в жилище будет реализовываться.

Однотрубное отопление

Основывается на подаче воды в радиаторы, установленные в многоэтажном строении (как правило, в многоэтажках). Такое подключение радиатора отопления является самым простым.

Однако при доступности монтажа такая схема имеет один серьезный недостаток – невозможно регулировать подачу тепла. Никаких специальных устройств такая система не предусматривает. Поэтому теплоотдача соответствует заложенной проектом расчетной норме.

Наглядные схемы подключения радиаторов для разных отопительных систем: однотрубной и двухтрубной

Двухтрубное отопление

Рассматривая варианты подключения радиаторов отопления, естественно стоит уделить внимание и двухтрубной отопительной системе. Ее функционирование базируется на подаче горячего теплоносителя по одной трубе, а отводу охлажденной воды в обратном направлении по второй трубе. Здесь реализуется параллельное подключение отопительных устройств. Достоинством такого подключения является равномерность нагрева всех батарей. Кроме того интенсивность теплоотдачи можно регулировать вентилем, который монтируется перед радиатором.

Важно! Правильное подключение радиаторов отопления подразумевает соблюдение требований главного нормативного документа – СНиП 3. 05.01-85.

Существует также комбинированный вариант отопления — с радиаторами и системой тёплого пола. Подробнее об этом читайте в нашей статье: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/razvodka-otopitelnoj-sistemy/radiatory-plyus-teplyj-pol.html.

Выбор места установки радиатора: в чем важность?

Независимо от того реализовано последовательное подключение радиаторов отопления или параллельное функциональным предназначением этих приборов является не только обогрев помещения. Посредством батарей создается определенная защита (экран) от проникновения холода извне. Как раз этим и объясняется расположение батарей под подоконниками. При таком распределении радиаторов в местах наибольших потерь тепла, то есть в районе оконных проемов создается эффективная тепловая завеса.

В этом месте батареи не быть просто не может. С ее помощью холодному воздуху с улицы создается преграда

Прежде чем рассматривать способы подключения радиаторов отопления необходимо составить схему расположения этих приборов. При этом важно определить правильные монтажные расстояния радиаторов, что обеспечит их максимальную теплоотдачу. Итак, абсолютно правильно расположены отопительные батареи если:

  • опущены от низа подоконника на 100 мм;
  • от пола находятся на расстоянии 120 мм;
  • отстоят от стены на расстоянии 20 мм.

Нарушать эти нормативы строго не рекомендуется.

Способы циркуляции теплоносителя

Как известно, вода, а обычно именно она заливается в отопительную систему, может циркулировать принудительно или естественно. Первый вариант подразумевает задействование специального водяного насоса, который проталкивает воду по системе. Естественно это элемент включается в общую отопительную схему. А устанавливается он в большинстве случаев или возле нагревательного котла, или уже является его конструкционным элементом.

Система с естественной циркуляцией очень актуальна в тех местах, где случаются частые перебои с электроэнергией. В схеме не предусмотрен насос, а сам нагревательный котел является энергонезависимым. Вода по системе движется за счет того, что нагретым столбом воды вытесняется холодный теплоноситель. Каким образом будет реализовано подключение радиаторов при таких обстоятельствах, зависит от многих факторов, в том числе нужно учитывать особенности прохождения теплотрассы и ее протяженность.

Любой из четырех способов подключения может быть реализован при наличии в отопительной системе циркуляционного насоса

Читайте также, что можно использовать для маскировки батарей отопления, как правильно их закрыть: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/radiatory/kak-i-chem-zakryt-batareyu-otopleniya.html.

Итак, разберем эти варианты более подробно.

Способ № 1 — одностороннее подключение

Такое подключение батареи предполагает монтаж подводящей трубы (подачи) и отводящей (обратки) к одной и той же секции радиатора:

  • подача вверху;
  • обратка внизу.

Таким образом, обеспечивается равномерный нагрев всех секция каждой отдельно взятой батареи. Односторонняя система отопления является рациональным решением в одноэтажных домах, если предполагается монтаж радиаторов с большим количеством секций (порядка 15). Однако, если гармошка имеет больше включение секций, то будут иметь место значительный теплопотери, а значит стоит рассмотреть другой вариант подключения.

Способ № 2 — нижнее и седельное подключение

Актуально в тех системах, где трубопровод отопления спрятан под пол. В этом случае и подводящая теплоноситель труба, и отводящая монтируются к нижним патрубкам противолежащих секций. У такого подключения батарей «слабым» местом является низкая эффективность, поскольку в процентном измерении теплопотери могут достигать 15%. По логике вещей в верхней части радиаторы нагреваются неравномерно.

Способ № 3 — перекрестное (диагональное) подключение

Этот вариант рассчитан на подключение к отопительной системе батарей с большим количеством секций. Благодаря специальной конструкции теплоноситель равномерно распределяется внутри радиатора, что обеспечивает максимальную теплоотдачу.

Направление движения теплоносителя при перекрестном подключении (1-кран Маевского; 2-заглушка; 3- радиатор отопления; 4- направленное движение теплоносителя)

Ответ на вопрос о том, как правильно подключить батарею отопления в такой ситуации, предельно прост: подвод – сверху, обратка – снизу, но с разных сторон. При диагональном подключении радиаторов теплопотери не превышают 2%.

Мы постарались раскрыть тему возможных схем подключения отопительных радиаторов максимально подробно. Надеемся, вы сможете оценить все плюсы и минусы каждого из описанных вариантов, и выберете наиболее актуальный в вашем конкретном случае.

Для поддержания температурного режима в доме и квартире, нужно продумать систему отопления, включив в неё терморегулятор. Подробнее об установке этого устройства узнаете в нашей статье: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/radiatory/termoregulyator-dlya-batarej-otopleniya.html.

Видео инструктаж с советами от специалиста

macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0″>

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

какая схема лучше, как подключить батареи наиболее оптимально

Для поддержания тепла в зданиях используют системы отопления. Большинство включают радиаторы, которые монтируют несколькими способами. Варианты зависят от строения обвязки и используемых батарей.

Различий в схемах, на первый взгляд, немного, но выбор лучше предоставить профессионалу. Специалист поможет составить грамотный проект, который не только учтёт пожелания владельца, но также будет качественно работать.

Как подключить радиаторы к однотрубной системе отопления

Широко распространена благодаря дешевизне и простоте монтажа. В большинстве многоквартирных домов обвязка выполнена именно этим способом. В частных строениях она встречается реже. Радиаторы включают в разводку последовательно. Теплоноситель совершает круг из котла, по очереди посещая каждую батарею. Из крайнего участка цепи жидкость возвращается в обратный вход.

Подобная система обладает парой недостатков:

  1. Невозможность регулировки отдельных радиаторов. Установка контролёра возможна, но управлению поддаётся только полная цепь.
  2. Последовательное подключение ведёт к ухудшению прогрева в дальних участках обвязки, поскольку рабочая жидкость теряет тепло в пути.

Лучшие и худшие черты двухтрубной системы

В отличие от напарника, имеет прямую и обратную трубы, цель которых, соответственно: подать горячую, вернуть остывшую воду. Каждую батарею системы подключают параллельно. Это увеличивает прогрев дальних участков цепи. Две трубы позволяют устанавливать регуляторы перед каждым радиатором, с помощью которых настраивают необходимую температуру.

Недостатком является сложность монтажа и рост затрат.

Справка. Стоимость увеличивается практически вдвое, в сравнении с однотрубной системой отопления.

Какая схема подключения батареи самая эффективная?

Различают три способа установки радиатора.

Диагональная

Считается наиболее эффективной и используется в большинстве случаев.

Фото 1. Четыре варианта диагонального подключения радиатора к отоплению, для однотрубной и двухтрубной систем.

Это связано с высоким КПД:

  1. Теплоноситель поступает в батарею из верхнего угла.
  2. Жидкость расходится по всему доступному объёму.
  3. Вытекает в противоположной точке.

По этой схеме проводят испытания систем на фабриках.

Нижняя

Встречается реже прочих, поскольку обладает меньшим коэффициентом полезного действия. Обе трубы подключают к нижней части батареи. Средние потери составляют 15%.

Фото 2. Однотрубный и двухтрубный способ нижнего подключения батареи отопления. Во втором случае нужно больше материалов.

Из плюсов следует выделить возможность монтажа в полу, что скрывает обвязку. А для компенсации низкого КПД рекомендуется устанавливать более мощный радиатор.

Не следует использовать подобную схему в обвязке без насоса, поскольку возникает явление вихря. Поток разогревает поверхность труб, увеличивая теплоотдачу при естественной циркуляции воды. Явление пока не изучено, поэтому непонятны возможные последствия.

Боковая или односторонняя

Соответствуя названию, трубы включают с одного бока: у верхнего и нижнего углов. Подобный вариант установки используют в домах с вертикальными магистралями, например, в многоквартирных. Эта схема не применяется при подводке теплоносителя снизу, поскольку значительно усложняется монтаж.

Фото 3. И однотрубная, и двухтрубная системы позволяют выполнить боковое подключение батареи. В первом случае обязателен байпас.

Обладает высоким КПД, чуть меньшим, чем диагональная схема. Это касается радиаторов с 10 и менее секциями. Длинные батареи хуже прогреваются, поскольку рабочей жидкости приходится совершать долгий путь в одну сторону.

Важно! Этот фактор не затрагивает панельные теплообменники, в которые ставят специальные стержни, улучшающие подачу.

Полезное видео

В видео разбираются особенности разных популярных схем подключения радиаторов.

Как сделать наиболее оптимальный выбор

В частных домах рекомендуется использовать двухтрубную обвязку, хотя она дороже и сложнее в установке. Среди схем подключения радиаторов нужно выбирать по желаемому результату. Лучший прогрев обеспечивает диагональная, а с эстетической стороны лидирует нижняя.

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме

Информация, представленная в данной статье, даст возможность разобраться в схемах правильного подключения батарей отопления в частном доме. Ведь правильно подобранный по мощности отопительный газовый или электрический котел, грамотное проведение разводки труб не гарантируют, что отопительная система будет работать с максимальной теплоотдачей радиаторов. Правильное подключение последних увеличит эффективность работы.

Краткое содержание статьи:

Общее устройство радиатора отопления

Радиатор – это совокупность нескольких пустотелых секций, соединенных между собой ниппелями (другое название — двусторонние резьбовые муфты трубного типа). Существует другой тип батарей, в которых соединение неразъемное. Также есть модели, изготовленные литьевым способом,  секции которых представляют собой литые монолитные конструкции.

Независимо от предлагаемых моделей в конструкции радиаторов присутствуют два коллектора, по которым перемещается теплоноситель: один расположен сверху, другой снизу. Они соединяют между собой каналы в секциях, в которые попадет горячая вода, нагревая отопительный прибор.

Каждый коллектор имеет два входа. Но необходимо обозначить, что из двух входных отверстий подключаться к трубной разводке системы отопления будет один. То есть один коллектор будет подключаться к подаче. Подача —  это трубный участок, идущий от отопительного котла. Второй — к обратке. Обратка – это участок, по которому теплоноситель движется от радиатора в сторону котла.

Результат следующий:

  • теплоноситель от котла по системе подачи попадает в коллектор радиатора;
  • заполняет собой секции прибора;
  • отдает тепло металлу, из которого батарея изготовлена; соответственно тепловая энергия попадает в помещение;
  • поступает во второй коллектор, откуда выводится в систему обратки.

Итак, два входа в батареях всегда подключены к трубам. Два остальных закрываются резьбовыми заглушками или каким-нибудь запорным устройством.

Виды радиаторов

Рынок предлагает довольно широкий ассортимент радиаторов отопления, отличающихся друг от друга как по особенностям конструкции, так и по сырьевому материалу. По первому критерию приборы делятся на три группы: секционные, панельные и трубные. Первые были описаны выше, вторые представляют собой две панели, изготовленные методом штамповки и соединенные между собой сваркой. Между панелями остается пространство для заполнения теплоносителем. Третьи представлены в виде трубы в два или несколько уровней, на которую насажены алюминиевые пластины, усиливающие теплоотдачу прибора.

По второму критерию подразделяются на:

  • чугунные;
  • стальные;
  • алюминиевые;
  • биметаллические.

Виды систем отопления

Существует всего две разновидности отопительных систем: однотрубная и двухтрубная. 

Однотрубная

Простым языком — это схема, в которой установлен котел, а от него отходит одна труба, проходящая по всем отапливаемым комнатам. Она возвращается обратно к котлу. Как раз к этой трубе подключены радиаторы отопления в каждом помещении. То есть батареи включены в трубную разводку последовательно. Получается, что обратка, к примеру, первого нагревательного прибора, становится подачей второму и т.д.

В такой последовательности можно расположить схему как горизонтально, так и вертикально, обвязывая радиаторы на разных этажах дома. У этой системы есть один довольно серьезный минус: последние в цепи батареи будут получать теплоноситель с более низкой температурой. Использование циркуляционных насосов позволит частично решить эту проблему.

Преимущества же у этой системы следующие:

  • меньшее количество используемых труб и фитингов снижает себестоимость отопления;
  • быстрый и несложный монтаж.

Двухтрубная

Из названия становится понятным, что в схеме присутствует две трубы: подачи и обратки. И к каждой из них подключены радиаторы разными входными парубками. При этом каждый трубный участок проходит через все комнаты, в которых размещены отопительные приборы.

Достоинства системы:

  • простота регулирования температурного режима в каждом помещении;
  • поступление теплоносителя с одинаковой температурой во все батареи;
  • более простое управление теплотехническими процессами.

Что касается минусов, то он только один: большой расход материалов (труб и фитингов), что увеличивает финансовые вложения на сооружение системы отопления этого типа.

Двухтрубная схема делится на две принципиально разные группы:

  • группа, в которой участок подачи, как и обратка, распределяется по всем отапливаемым помещениям;
  • группа носит название лучевой: устанавливается в подачу гребенка, от которой к каждому радиатору отводится отдельная труба.

Способы подключения радиаторов

Итак, переходим к основной теме статьи и рассмотрим, какие схемы подключения радиаторов отопления в частном доме сегодня используются, какие из них использовать можно без проблем, а какие не рекомендуется применять вообще.

Одностороннее подключение верхняя подача

Обычно эту схему подсоединения часто используют в многоквартирных домах. В частном домостроении она встречается редко, только в многоэтажных постройках, если в них использована однотрубная модель.

Суть подключения батареи заключается в том, что в верхний входной патрубок прибора подсоединяется труба подачи, а в нижний с этой же стороны радиатора — обратка. Получается, что две трубы располагаются с одной стороны.

Говоря об эффективности работы такой системы, надо отметить, что она неплохо себя зарекомендовала, но с одной оговоркой – длина отопительных приборов не должна быть большой, так как теплоноситель, заполнив собой все секции и полости, будет перемещаться ближе к выходам. А чем длиннее радиатор, тем меньше горячая вода будет захватывать дальние секции.

Одностороннее подключение нижняя подача

Это, по сути, то же самое, что и предыдущий вариант, только в данном случае подача подводится к нижнему входному патрубку, а обратка к верхнему. Это самая малоэффективная схема из всех используемых. В частных домах ее не применяют: слишком велики потери эффективности теплоотдачи, которые варьируются в диапазоне 20-25%.

Причины те же, что и в предыдущем варианте подключения. Это застойные явления теплоносителя в дальних от входных патрубков секциях отопительного прибора, потому что вода движется по кратчайшему пути от входа до выхода.

Двустороннее нижнее подключение

В этой схеме подача и обратка подсоединяются с разных сторон радиатора через нижний коллектор, поэтому теплоноситель движется именно по нему, заполняя собой внутренние каналы батареи. Патрубки верхнего коллектора заглушены.

Работает батарея, подключенная таким способом, только из-за разности плотности воды: в нижнем коллекторе она с меньшей плотностью, в верхней части с большей, потому что температура теплоносителя там ниже. То есть поступающая в радиатор горячая вода поднимается, охлажденная опускается.

Так как встречные потоки мешают друг другу, поэтому возникает невысокая эффективность теплоотдачи. Из-за этого верхняя часть прибора нагревается меньше и с малой интенсивностью. Теплопотери этой схемы составляют от 10 до 15%.

Двустороннее верхнее подключение

Здесь все наоборот. Труба подачи и обратки подключаются к верхнему коллектору, а патрубки нижнего заглушены. Эта схема никогда и нигде не применяется, потому что для теплоносителя создаются все условия, чтобы он напрямую проходил по верхнему каналу. Он заполняет собой отопительный прибор, но смены воды в нем не происходит. А значит, он не нагревается и не производит обогрев помещений. Верхняя часть радиатора греется, но этого недостаточно, чтобы говорить об эффективности.

Диагональное подключение верхняя подача

Здесь работает следующая схема: подача подключается к верхнему коллектору с одной стороны отопительной батареи, обратка — с противоположной к нижнему каналу. То есть теплоноситель движется по диагонали сверху вниз, полностью заполняя собой радиатор.

Это самая эффективная система с минимальными теплопотерями. Она хорошо работает в плане теплоотдачи и равномерного распределения горячей воды по вертикальным каналам секций прибора.

Диагональное подключение подача снизу

Этот вариант применяется очень редко. Причина — появление застойных зон внутри радиатора, особенно в области под патрубком обратки. Это означает, что половина батареи нагреваться попросту не будет.

Что касается схемы, то подача подключается в нижний коллектор, обратка — в верхний с противоположной стороны отопительного прибора.

Одностороннее нижнее подключение

Этот вариант врезки радиаторов в систему отопления сегодня популярен, потому что позволяет произвести скрытую подводку труб через пол. Но это не значит, что и подача, и обратка вводятся в один коллектор.  Хотя если посмотреть на внешнюю сторону, может показаться, что это действительно так.

Этот вариант подключения можно использовать, если установить на батарею специальное устройство, которое называют адаптером. Сегодня производители предлагают радиаторы, в которых это приспособление уже встроено. С его помощью организуется поток теплоносителя по одной из вышеописанных схем.

Обобщение по схемам подключения

Идеальный вариант схемы подключения отопительных приборов даже в многоэтажном строении – это диагональное с верхней подачей. Но не стоит забывать, что не все владельцы частных домов могут себе позволить выделить большой бюджет на систему отопления. Поэтому однотрубная схема с двусторонним нижним подключением встречается достаточно часто. Особенно если дом небольшой и одноэтажный.

В зданиях в два или три этажа иногда используют комбинированные схемы подсоединения. К примеру, как показано на фото ниже (рисунок Б). Здесь одним котлом отапливается трехэтажный дом, в котором установлена двухтрубная система отопления. При этом дом разделен на две зоны, в каждой из которых смонтирован один отопительный стояк. Так вот к первому из них радиаторы подключены по диагональной двусторонней схеме с верхним подключением, ко второму — по односторонней с верхним подсоединением контура подачи.

Во второй зоне экономится материал. Можно было бы смонтировать два стояка вместо одного и создать подключение, как в первой схеме. Но в данном случае было выбрано оптимальное решение. При этом в двух зонах эффективность теплоотдачи самая высокая.

Как правильно установить радиатор?

Обычно радиатор устанавливают под окном. Существует несколько требований, влияющих на качество теплоотдачи отопительного прибора:

  • длина батареи должна быть не меньше 75% ширины оконного проема, при этом она должна устанавливаться точно посередине;
  • если в конструкции окна присутствует подоконник, то радиатор должен устанавливаться под ним на расстоянии 10-12 см;
  • над полом батарея монтируется на высоте 10-12 см;
  • просвет между стеной и устанавливаемым отопительным прибором должен быть равен 2-5 см.

Необходимо отметить, что обозначенные требования являются рекомендательными. Некоторые производители предлагают придерживаться своих параметров установки: они обычно прописываются в паспорте изделия.

Теперь необходимо выяснить, что же мешает стопроцентной теплоотдаче радиаторов. Существуют следующие факторы:

  1. Если подоконник полностью закрывает батарею сверху, то это гарантирует снижение эффективности теплоотдачи на 5%.
  2. Если радиатор устанавливают в нишу стены (то есть над ней вместо подоконника располагается выступ стены), то тепловые потери составят 7-8%.
  3. Если перед прибором устанавливают декоративный экран, то эффективность теплоотдачи уменьшится на 12%.
  4. Если монтаж произведен в нишу и она закрывается экраном, то потери составят до 25%.

Заключение по теме

Почерпнутая из статьи информация поможет читателям разобраться в схемах подключения отопительных приборов. Принимая во внимание все предложенные варианты и исходя из конкретных условий самой системы отопления, можно с высокой точностью определить, какой вид подсоединения будет оптимальным именно для Вашего дома. Но не стоит забывать, что в любом случае придется сделать расчет, который точно покажет, какую батарею в каком помещении надо установить.

Варианты подключения радиаторов отопления и их различия

С каждым годом благосостояние многих россиян улучшается. На фоне этого заметно увеличение строительства частных домов для постоянного проживания, что в обязательном порядке требует устройства системы отопления. Людям, далеким от вопросов строительства практически невозможно самостоятельно выбрать схему подключения радиаторов и сделать последовательное подключение.

При неправильном подходе к решению этой задачи, система отопления будет работать на 30−50% слабее от запланированной мощности. Если нет возможности осуществить подсоединение радиаторов самостоятельно, но ознакомившись с информацией, какие схемы подключения отопительных приборов существуют, зная их плюсы и минусы, можно проконтролировать рабочий процесс, осуществляемый специалистами.

Прежде чем говорить о подключении радиаторов, следует определиться, по какой схеме была произведена разводка трубопровода в вашем загородном доме или городской квартире. Именно от расположения и типа разводки напрямую зависит подключение приборов отопления. При монтаже трубопровода в жилых помещениях применяют два основных вида разводки:

  1. Однотрубный. По такой схеме, к радиаторам подключенным последовательно, теплоноситель переносится по подающей трубе, при этом постепенно остывая. Применяется в основном для создания системы отопления многоквартирных домов. Получила название — «ленинградка» и может осуществляться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Единственное условие, все радиаторы должны быть расположены строго друг под другом, независимо от этажа. Подробное описание однотрубной системы отопления.
  2. Двухтрубный. По такой схеме, подающая и отводящая теплоноситель трубы независимы друг от друга и замыкаются они на источнике подачи тепла, в качестве которого может быть использован газовый, электрический или твердотопливный котел. Именно такая схема разводки и применяется в жилых помещениях, так как происходит постоянная циркуляция теплоносителя по радиаторам системы отопления. Особенности двухтрубной системы.

В подавляющем большинстве на рынке отопительных приборов представлены унифицированные радиаторы, которые имеют четыре точки подключения: две сверху и две снизу. В комплекте обязательно поставляются заглушки и воздухоотводный клапан. В настоящее время существует несколько основных схем подключения радиаторов отопления:

  • одностороннее;
  • перекрестное;
  • нижнее.

Одностороннее подключение

Такое подключение радиаторов характерно для многоквартирных домов и считается самой распространенной. По этой схеме радиаторы к трубам отопления подключаются только с одной стороны. Преимущества — номинальная мощность отопительного прибора при относительно небольших материальных затратах.

Именно поэтому она выбрана в качестве основной схемы при строительстве многоэтажных домов, когда удается достичь максимального результата, сократив при этом расход материалов. К минусам можно отнести тот факт, что если например, на первом этаже самостоятельно увеличить количество секций, то резко снизиться прогрев помещений верхних этажей. Для увеличения эффективности работы радиаторов отопления, предусмотрена установка перемычек — байпаса, за счет чего удается понизить скорость остывания отопительного прибора. Демонтаж такой перемычки самостоятельно, также приведет к нарушению работы отопления всего многоквартирного дома.

Перекрестное подключение

Такая схема подключения радиаторов рекомендуется только в том случае, если количество секции в отопительном приборе 15 штук. При таком подключение радиатора, теплоноситель перемещается по нему сверху вниз с противоположных сторон, тем самым обеспечивая равномерный прогрев всей поверхности прибора. Максимальный результат достигается только при двухтрубной системе отопления. Очень важна правильность подключения подводящей и отводящей трубы теплоносителя. Подводящая должна располагаться сверху, а отводящая снизу. Если нарушить правильность подключения отопительного прибора, то потеря мощности может составлять до 50%.

Нижнее подключение

Такая схема подключения радиаторов больше всего подходит для загородных домов с автономной или индивидуальной системой отопления. По такой схеме, подводящая и отводящая труба теплоносителя подключается снизу с разных сторон. При выборе такой схемы подключения отопительных приборов может теряться до 14% мощности радиатора. Немного исправить ситуацию помогает установка воздушных клапанов, с помощью которых удаляется воздух из системы и за счет этого увеличивается мощность прибора.

Существует еще одна схема нижнего подключения радиаторов, когда подводящая и отводящая трубы подсоединяются к батарее не с противоположных нижних сторон, а к его нижней грани. При таком подключение мощность радиатора используется по максимумам. Как боковое нижнее, так и полностью нижнее подключение применяется при скрытой плинтусной разводке, что позволяет не нарушать общую картину создаваемого интерьера.

Занимаясь подключением радиаторов, не стоит забывать, что как бы качественно не был изготовлен, и какой бы современный материал для этого не применялся. Всегда существует вероятность его преждевременного выхода из строя. Поэтому в обязательном порядке рекомендуется установка специальных кранов на отводящую и подводящую трубы для возможности прикрытия доступа теплоносителя. Такая предусмотрительность поможет заменить прибор отопления, не отключая всю систему. Кроме этого, на отводящую трубу можно установить запорную арматуру, а на подводящую — терморегулирующий кран, что позволит самостоятельно регулировать мощность отопительного прибора.

Правильная установка приборов отопления

Насколько эффективно будет прогреваться помещение, зависит не только от схемы подключения, но и от правильной установки радиаторов. На это существуют свои нормы и правила, которых следует придерживаться при проведении монтажных работ.

  1. Устанавливать радиаторы следует только под оконными проемами. Это позволит создать тепловой барьер для холодного воздуха, поступающего от окна;
  2. Располагаться радиатор должен в 10−12 см от пола;
  3. Расстояние от радиатора до стены должно быть в пределах от 2 до 5 см;
  4. Промежуток между подоконником и радиатором должен быть не менее 10 см.

Сегодня очень многие большое внимание уделяют созданию интерьера помещения и поэтому используют различные приемы декорирования отопительных приборов. Выступ подоконника над радиатором может привести к потере мощности до 4−5%. Устанавливая его в специально созданную нишу, можно недополучить тепла порядка 7%. Наибольшая потеря мощности происходит при установке полного или частичного экрана. В первом случае она может составлять 20%, во втором — 10%.

Видео инструкция по выбору схемы подключения

Автор довольно доходчиво рассказывает и иллюстрирует возможные варианты подключения радиаторов, рассказывае о плюсах и минусах каждой схемы.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Соединения трубопровода радиатора — Outfront Motorsports

Вот основные сведения:

1. Лучше всего расположить радиатор более вертикально, когда это возможно для получения естественного ветра во время движения. По возможности не полагайтесь исключительно на электрические вентиляторы для охлаждения. Попробуйте установить радиатор так, чтобы во время движения через радиатор проходил прямой поток воздуха, при условии, что настройки вашего автомобиля позволяют это.

2. Вентиляторы радиатора нуждаются в реле высокого тока, чтобы включать и выключать их в соответствии с требованиями системы управления двигателем, когда двигатель прогревается.Почти все реле имеют крошечное отверстие в нижней части, служащее сапуном, чтобы конденсат не скапливался и не ржавел во влажном климате. В пустыне вам не нужно иметь дело с влажностью, поэтому это отверстие должно быть плотно закрыто, чтобы пыль и песок не могли попасть в зону контакта. То же самое и с реле вашего топливного насоса. Если вы столкнулись с неработающим вентилятором или топливным насосом, который не работает, и вы не заполнили эти отверстия для сапуна, просто постучите по реле гаечным ключом, чтобы вытряхнуть грязь с контактов.Когда вы вернетесь домой, замените реле и на этот раз залейте сапун!

3. Предполагая, что вы устанавливаете радиатор вертикально, как и должно быть, верхнее водяное соединение предназначено специально для вашего двигателя, чтобы ВОЗВРАТИТЬ охлаждающую жидкость в радиатор. Верхний шланг радиатора подключается к выходу охлаждающей жидкости на вашем моторе, расположенному в верхней части мотора Subaru и, как правило, в верхней части мотора всех остальных моторов. Нижнее соединение шланга радиатора предназначено специально для подачи охлаждающей жидкости к водяному насосу двигателя, расположенному в нижней части двигателя Subaru, в области, где измерительный стержень входит в масляный поддон на двигателях EJ20 и EJ25.Самый простой способ запомнить, как подсоединять шланги радиатора к двигателю Subaru, — это ….
«верх идет вверх, низ идет вниз»

4. При прокладке трубопроводов охлаждающей жидкости от радиатора к двигателю все в порядке. прокладывать маршруты влево и вправо, чтобы добраться туда, куда вам нужно. Но избегайте прокладки линий вверх и вниз с подъемами и падениями, чтобы сделать ваши соединения. Линии должны иметь плавный и постоянный уклон от радиатора к двигателю.

Если вы не будете следовать этим простым рекомендациям по подсоединению шлангов радиатора, ваш автомобиль может быть очень вспыльчивым, когда он теряет наименьшее количество охлаждающей жидкости.Воздушные зазоры в верхней части коллектора радиатора могут способствовать попаданию воздуха в рубашку охлаждения двигателя. Когда эти пузырьки воздуха попадают в область сверхгорячей головки / цилиндра, они могут быстро расширяться и создавать микровзрывы давления в вашем радиаторе, потенциально взрывая капилляры радиатора, как воздушный шар, и в конечном итоге протекает.

Чтобы предотвратить образование воздушных зазоров и настроить радиаторную систему для обеспечения максимальной эффективности, ниже приведены две схемы, которые дают вам основные сведения о том, что нужно для песчаного ограждения.Использование отрыгивающего бака помогает предотвратить попадание воздуха в вашу систему, но позволяет охлаждающей жидкости расширяться и сжиматься в объеме по мере того, как двигатель нагревается и охлаждается.

На первой диаграмме показана установка резервуара для отрыжки под давлением. В этих системах нет крышки заливной горловины на радиаторе, охлаждающая жидкость добавляется через крышку заливной горловины бачка. При первоначальном заполнении системы из бачка для отрыжки охлаждающая жидкость поступает в двигатель самотеком через шланг, соединяющий обратное соединение нагревателя двигателя Subaru.Поскольку у песчаных рельсов нет нагревателей, это соединение отлично работает для наполнения двигателя под действием силы тяжести. Воздух выходит через шланг для удаления воздуха / воды на радиаторе, когда охлаждающая жидкость выталкивает его наружу. После того, как охлаждающая жидкость заполнит водяные каналы двигателя, чтобы уровень был на одном уровне с верхней частью радиатора, запустите двигатель и доведите двигатель до полной температуры, примерно от 180 до 200F. По мере нагрева воды избыток охлаждающей жидкости расширяется и выходит через переливную трубку. Оставшаяся жидкость будет правильным количеством охлаждающей жидкости для системы.После того, как мотор остынет в течение ночи, обратите внимание на то, где уровень охлаждающей жидкости оседает внутри бака для отрыжки, если смотреть через крышку заливной горловины. Некоторые люди отмечают этот уровень фетровым маркером на боковой стороне резервуара для отрыжки, чтобы запомнить «нормальный уровень» в холодное время года.

Для новых двигателей рекомендуется проверять уровень в первые несколько поездок на выходных, когда холодно, чтобы убедиться, что он находится на правильном уровне. Вообще говоря, уровень охлаждающей жидкости в отрыгивающем баке должен опуститься примерно на 1/2–2/3 в холодном состоянии.

Нижеприведенная установка является примером более традиционной установки отрыгивающего бака без давления. Важно знать, что для этой настройки требуются:

1. Если вы используете термостат (не рекомендуется для песчаных дорог) в своем двигателе, вы должны подключить соединение водяного нагревателя двигателя (расположенное на корпусе термостата) к переходной трубке для воды в верхней части мотор. По мере того, как двигатель нагревается, это подает горячую воду к термостату, что приводит к открытию термостата.

2.Если вы не используете термостат (рекомендуется), вы можете заблокировать подключение водонагревателя, расположенного на корпусе термостата. Чтобы снять термостат, вам понадобится заменяющее кольцо термостата, чтобы удерживать прокладку термостата (можно приобрести в Outfront), которая предотвращает протекание крышки корпуса термостата.

Вышеупомянутая установка с отрыгивающим резервуаром без давления обеспечивает большую гибкость при выборе места для установки отрыгивающего резервуара. Иногда это проблема некоторых шасси, что делает такую ​​установку более желательной.При таком расположении требуется заливная горловина на радиаторе для заполнения системы охлаждающей жидкостью. Такая конструкция требует, чтобы вы всегда заполняли радиатор через крышку заливной горловины РАДИАТОРА, а не из бачка для отрыжки, как описано выше при установке под давлением.

Полное руководство по шлангам радиатора автомобиля, шлангам обогревателя и шлангам охлаждающей жидкости

Если вы когда-нибудь открывали капот своей машины, вы, вероятно, замечали лабиринт шлангов, обвивающих двигатель. Хотя на вид они не такие уж и большие, они похожи на подземный паровозик метро.

Это единственное средство передвижения по двигателю, используемое для перекачки жидкости для охлаждения двигателя, а также для обогрева воздуха и согрева пассажиров зимой. Со временем шланги автомобильного радиатора и другие жизненно важные шланги, которые в основном сделаны из резины, начинают разрушаться от сухого воздуха, тепла и использования.

К сожалению, производители автомобилей не указали конкретный срок, когда эти важные компоненты должны быть заменены. Вот почему так важно, чтобы эти шланги часто проверяли и заменяли при малейших признаках износа, пока не стало слишком поздно.

Что делают автомобильные шланги

Шланги автомобиля — наиболее уязвимый структурный элемент системы охлаждения, сделанный из гибких резиновых композитов, которые выдерживают вибрации двигателя. Шланги спроектированы так, чтобы выдерживать охлаждающую жидкость под высоким давлением, экстремальными температурами, маслами, грязью и шламом.

Шланги разрушаются изнутри, что затрудняет обнаружение их разрушения. Шланги, которые продолжают разрушаться, образуют крошечные трещины и проколы, которые могут привести к разрывам из-за давления, сжатия и воздействия тепла.

Шланг обогревателя и шланг радиатора

Большинство систем охлаждения транспортных средств состоит из четырех основных шлангов.

Верхний шланг радиатора подсоединяется к корпусу термостата и к радиатору. Снизу радиатора идет нижний шланг радиатора, который направлен к водяному насосу. Охлаждающая жидкость двигателя, работающая от водяного насоса автомобиля, теряет тепло после прохождения через радиатор. И верхний, и нижний шланги радиатора являются самыми большими шлангами в системе охлаждения, подключенной к двигателю.

Шланги обогревателя — это шланги меньшего размера, которые прикрепляются к сердечнику обогревателя, который находится под приборной панелью, для обеспечения тепла пассажирам в салоне.

Шланги охлаждающей жидкости и переливной

Термостат автомобиля остается закрытым при запуске, пока охлаждающая жидкость не достигнет заданной температуры. Чтобы охлаждающая жидкость не попадала в радиатор для охлаждения, жидкость направляется обратно в блок цилиндров через установленный снаружи перепускной шланг.

Переливной шланг подключается к радиатору под крышкой и резервуаром для хранения перелива охлаждающей жидкости.Когда давление в системе охлаждения увеличивается из-за температуры охлаждающей жидкости, клапан на крышке радиатора пропускает охлаждающую жидкость обратно в резервуар, чтобы облегчить повышение давления и предотвратить потерю охлаждающей жидкости.

Предотвращение выхода из строя шланга

Отказ ремня и шланга может остановить вас. Эти сбои часто приводят к перегреву или выходу из строя гидроусилителя руля или системы зарядки. Если из шланга начинает течь охлаждающая жидкость или отсоединяется ремень, вращающий водяной насос, система охлаждения выйдет из строя и вызовет перегрев.Перегрев двигателя может вызвать серьезные внутренние повреждения, которые могут повлечь за собой дорогостоящий ремонт. Что вы можете сделать, чтобы предотвратить повреждение шлангов вашего автомобиля:

  • Когда двигатель остынет, осторожно сожмите шланги большим и указательным пальцами рядом с каждым зажимом, где происходит наибольшая деградация. Обратите внимание на мягкие или мягкие участки, а также на потрескивающие звуки. Хорошие шланги будут прочными, гибкими и не будут издавать никаких звуков.
  • Когда двигатель остыл, проверьте уровень охлаждающей жидкости, чтобы убедиться, что он находится на должном уровне.Если в баке мало, добавьте жидкости и проверьте снова через день или около того. Если уровень жидкости снова становится низким, скорее всего, произошла утечка, и ее необходимо проверить у специалиста.
  • Осмотрите шланги на предмет трещин, трещин, выпуклостей или смятых участков, загрязнения маслом и охлаждающей жидкостью или износа вблизи участков соединения.
  • Промывайте охлаждающую жидкость каждые 30 000 км. Чистая охлаждающая жидкость — один из лучших способов предотвратить внутреннее повреждение шлангов.

Когда заменять шланги

Поскольку сухая и горячая температура является синонимом Аризоны, подумайте о замене шлангов и шланговых хомутов каждые 4 года или каждые 50 000 миль, но не более 75 000 миль. Зажимы удерживают шланги двигателя и радиатора на месте и со временем могут ослабнуть из-за постоянного напряжения.

Повышенная температура окружающей среды, высокая температура двигателя и резиновые материалы — все это факторы, которые приводят к высыханию и затвердеванию шлангов. Кроме того, некоторые кислоты в системе охлаждения могут вызвать повреждение и разъедать резину, нарушая целостность шлангов. Избегание замены шланга может вызвать множество проблем, таких как утечка охлаждающей жидкости, повышение температуры двигателя и привести к перегреву.

Шланг обогревателя Vs. Затраты на замену шланга охлаждающей жидкости

Затраты на замену шланга радиатора и замену шланга обогревателя могут варьироваться от 150 до 450 долларов, если шланги обогревателя находятся на нижней стороне, тогда как шланги охлаждающей жидкости немного дороже. Хотя стоимость замены может показаться удивительной, замена шлангов по сравнению с заменой двигателя из-за чрезмерного перегрева значительно дешевле.

Каждый раз, когда ваш автомобиль посещает Sun Devil Auto , например, при замене масла, мы выполняем многоточечный осмотр, который включает в себя проверку ремней и шлангов системы охлаждения, радиатора и обогревателя в вашем автомобиле.Когда пришло время заменить шланги вашего автомобиля, вы можете доверить опытным техническим специалистам в Sun Devil Auto, чтобы заменить их должным образом и в большинстве случаев в тот же день!

Правильный способ установки шланга радиатора

УГОЛОК НАЧИНАЮЩИХ

Шланги охлаждающей жидкости очень похожи на кровеносные сосуды автомобиля. Если выходит из строя шланг обогревателя или радиатора, у вас есть всего несколько минут, чтобы остановить двигатель, после чего часто бывает слишком поздно.Шланги, конечно, изнашиваются и изнашиваются, но еще один вид отказа — это неправильная установка или снятие. К сожалению, в последнем случае, когда происходит отказ, это обычно связанный (часто дорогой) компонент, к которому прикреплен шланг.

Две распространенные ошибки при установке: 1 — выбор шланга неправильного размера и 2 — слишком сильное его зажатие. Другая распространенная ошибка возникает, когда кто-то со слишком большой силой зажимает шланг его соединением, в результате чего соединение трескается или разрывается.Чаще всего это происходит при установке шланга обогревателя на [относительно] хрупкую сердцевину, а иногда и при снятии шлангов с медных радиаторов.

Это подводит нас к процессу удаления и ПРАВИЛА № 1:

Никогда не отсоединяйте и не скручивайте шланг от соединения, если он был установлен дольше нескольких минут! Всегда отрезайте шланг!

Шланги, которые какое-то время находились в автомобиле, «приклеиваются» к тому, что они зажимают. Они с трудом соскальзывают, поэтому непосвященные люди, как правило, пытаются их повернуть, чтобы сломать уплотнение между шлангом и металлом.Повреждения (требующие замены) случаются очень часто, поэтому не позволяйте добавлять радиатор или сердцевину обогревателя в кучу металлолома до того, как они отправятся туда.

Используйте канцелярский нож или лезвие бритвы, чтобы отрезать шланг линейно в том месте, где он подсоединен. Прорезайте, пока не почувствуете металл внутри, а затем осторожно подденьте края и снимите конец шланга. После снятия шланга найдите время, чтобы очистить поверхность металла перед установкой нового шланга. Используйте мелкую наждачную бумагу, стальную вату и т. Д.

Надеваем

Вы можете так же легко сломать нагрудник радиатора или сердечника обогревателя (так называется соединение), намотав новый шланг, так что СТОП! Купите Armor All или жидкое средство для мытья посуды (не используйте масло или жир!), Чтобы использовать его в качестве смазки. Нанесите немного на внутреннюю часть шланга, а затем наденьте на нагрудник. Вы не поверите, насколько легче смазывать шланг.

Не забудьте также надеть зажимы на шланг перед установкой.Сделать это заранее намного проще, чем потом пытаться обмотать конец зажима.

Это подводит нас к Правилу № 2:

Не перетягивайте хомут! Затягивайте хомут до тех пор, пока шланг не будет слегка вздуться в области рядом с металлической лентой хомута.

Слишком сильное затягивание зажима приводит к растрескиванию резины и внутреннему разрушению. Это приводит к преждевременному выходу из строя внутренних шнуров, а затем удар и вибрация сказываются на шланге, что приводит к полному выходу из строя.

data-matched-content-ui-type = «image_card_stacked»
data-matched-content-rows-num = «3»
data-matched-content-columns-num = «1»
data-ad-format = «autorelaxed»>

Утечки в радиаторе

: причины и способы их устранения

Утечки в радиаторе происходят постоянно

Радиатор вашего автомобиля может внезапно протечь, в результате чего автомобиль окажется на обочине дороги.Неразумно водить машину после перегрева. Существуют продукты, которые могут герметизировать утечки радиатора до того, как они станут проблемой. AlumAseal® Radiator Stop Leak and Conditioner — это безопасный и удобный продукт, который решит проблему до того, как она станет проблемой.

Возможные повреждения утечки радиатора

Ваш радиатор, как и многие части вашего автомобиля, ежедневно подвергается ударам. Когда антифриз циркулирует в двигателе, выделяемое тепло рассеивается, позволяя двигателю работать на очень высоких оборотах в течение длительного времени.Надо ли говорить, что тепловыделения много. Невероятно, сколько усилий выдерживает ваш радиатор. Система охлаждения должна быть в отличном состоянии, чтобы справиться с этим.

Если ваш автомобиль перегревается, ваш двигатель выходит из строя, и многие части вашего автомобиля могут быть повреждены, включая двигатель, прокладки, термостат и другие части системы охлаждения. Радиатор тоже мог быть поврежден. Важно знать, как устранить утечку радиатора до того, как машина перегреется. Благодаря своей безопасности и удобству, AlumAseal® Radiator Stop Leak and Conditioner — хорошее место для начала.

Основные причины утечек радиатора

Возможные причины утечки радиатора автомобиля можно сосчитать по пальцам одной руки. Основная и наиболее частая причина — коррозия радиатора. Радиаторы, шланги и шланговые соединения собирают отложения и ржавчину, которые со временем могут пробить отверстия в радиаторе. В некоторых случаях причиной перегрева может быть слабая охлаждающая жидкость. Неправильное обслуживание также повреждает радиатор, хотя, если его обслуживает профессионал, это не должно быть проблемой.Например, переполнение радиатора может вызвать утечки из-за повышенного давления воды. Плохой термостат или сердцевина нагревателя также могут создавать чрезмерное нагревание и давление на радиатор.

Проверьте уровень радиатора и уровень охлаждающей жидкости на СТО. Всегда проверяйте радиатор при холодном двигателе; никогда, пока жарко. Когда будете в гараже, попросите автомеханика проверить жидкость. Механики регулярно проверяют радиатор на утечку при замене масла или выполнении других работ, связанных с двигателем.Часто в счете есть галочки, которые механик обычно ставит на автомобиле. Если у вас есть вопросы, поговорите с механиком и спросите о радиаторе. Они эксперты, и они поймут проблему, как только увидят ее. Также, покупая охлаждающую жидкость, держитесь подальше от дешевых вещей.

Когда дело доходит до замены радиаторной жидкости, всегда промывайте систему. Скопление ржавчины и отложений в проходах и шлангах может привести к закупорке. Это может вызвать утечку в радиаторе и привести к перегреву двигателя.Ржавчина буквально проедает дыры в радиаторе.

Как исправить утечку радиатора

Поскольку негерметичный радиатор является основной причиной перегрева двигателей, важно найти способы устранения утечки. Один из самых простых способов устранения утечки в радиаторе для потребителя — это вылить в радиатор бутылку с AlumAseal® Radiator Stop Leak and Conditioner. Этот жидкий герметик — удобный и безопасный способ устранения протечек радиатора. Владелец автомобиля может нанести AlumAseal® Radiator Stop Leak and Conditioner за несколько секунд, сэкономив время и деньги на посещение механика.Подождите, пока двигатель остынет, следуйте инструкциям на контейнере с продуктом и запустите двигатель. Циркуляция герметика позволяет AlumAseal® Radiator Stop Leak и Conditioner перекрывать утечки в радиаторе, устраняя проблему. AlumAseal® Radiator Stop Leak также доступен в виде порошка, который может легко перемещаться в багажнике.

Как выбрать радиатор

Мы все знаем, что горячие грузовики — это круто. С другой стороны, перегретые грузовики — это не круто. Нет ничего хуже, чем пар выходит из-под капота вашего дорогого пикапа, пока кипящая охлаждающая жидкость льется на землю.Перегрев может быть неудобством или катастрофой в зависимости от того, когда, где и до какой степени (без каламбура) имеет место перегрев. Но факт в том, что при правильно спроектированной системе охлаждения перегрев не должен быть проблемой.

Когда дело доходит до охлаждения двигателя, мы обычно обращаемся к Дону Армстронгу из U.S. Radiator. Компания работает более 50 лет, а Дон — более 40 из них. Он начинал как курьер, работал во всех аспектах операции и теперь владеет этим местом.Сегодня под его руководством компания производит более 400 различных радиаторов.

Дон имеет многолетний опыт и проводит постоянные исследования, чтобы не отставать от новейших технологий системы охлаждения, и, как он объясняет, конструкция сердечника, а не материал, оказали наибольшее влияние на падение температуры. Вот что он говорит по этому поводу:

«Хотя все сердцевины радиатора могут выглядеть одинаково, они работают по-разному в зависимости от расстояния между трубками и ребер на дюйм. Точки теплопередачи радиатора — это точки, где температура фактически может снижаться. радиатор, и это происходит там, где ребра прикреплены к трубкам.Чем больше точек переноса у радиатора, тем больше будет перепад температуры между входом и выходом.

«Для сравнения, сердцевина в стиле 60-х годов обычно имела трубки, разнесенные на дюйм друг от друга; это дюйм ребра между трубками. При переходе от двухрядного радиатора к четырехрядному дизайну сердцевины мы смогли удвоить точки теплопередачи, которые привели к увеличению перепада температуры на 15-20 процентов без изменения других переменных, таких как поток воздуха или охлаждающей жидкости.

«США Радиатор предлагает четыре различных конструкции сердечника.Стандарт, который встречается в большинстве радиаторов OEM-стиля, высокоэффективный алюминий с на 20 процентов больше точек теплопередачи, высокоэффективный медь / латунь с на 20 процентов больше точек теплопередачи и медь / латунь Optima, в которой используется -дюймовая расстояние между трубками с ребрами шириной в 5 дюймов, что обеспечивает на 40 процентов больше точек теплопередачи.

«Материалы радиаторов вызвали немало споров. В 80-х японцы разработали дизайн сердечника в ответ на необходимость уменьшения размеров радиаторов, и это стало отраслевым стандартом, поскольку было достаточно эффективным, чтобы позволить -внедрение алюминия (менее эффективный теплопередающий материал) на O.E. уровень.

«Путем изменения расстояния между трубками на 38 дюймов, конструкция сердечника, называемая в промышленности высокой эффективностью, позволила увеличить количество труб или каналов для воды и ребер на лицевой стороне сердечника с определенной шириной в дюймах. достаточно простой, но оказался очень эффективным, поскольку большее количество точек теплопередачи создавало большее падение температуры на входе и выходе.

«Следует отметить, что переход на алюминиевую конструкцию радиаторов был чисто финансовым. Сырье для изготовления радиатора покупается фунтами, а готовый алюминиевый радиатор весит около 25 процентов единицы медь / латунь (в то время доллар за фунт был почти равен).В результате автомобильные компании получили огромную экономию средств.

«Когда дело доходит до разницы в характеристиках медных / латунных и алюминиевых радиаторов, тесты US Radiator могут вас удивить. Мы обнаружили, что перепады температуры во всех рабочих диапазонах были практически одинаковыми, с небольшим преимуществом для медных / латунный блок. Но учтите следующее: теплопроводность или коэффициент теплопередачи меди составляет 92 процента по сравнению с алюминием — 49 процентов.

«Однако медное ребро прикреплено к трубам или водопроводным каналам с помощью свинцового припоя, что очень неэффективно. и снижает скорость теплопередачи до чуть лучше, чем у алюминия.Это может быть недостатком, если процесс соединения не позволяет медному ребру соприкасаться с латунной трубкой и почему не все медные / латунные сердечники одинаковой конструкции, но разных производителей передают тепло одинаково.

«Медно-латунные радиаторы из-за их веса и долговечности существуют уже давно, их легко разбирать и собирать для очистки. Не в случае с алюминием, если не говорить об оригинальной версии, которая поставляется с пластиковыми баками, смонтированными на обжиме. В результате ожидаемый срок службы алюминиевых радиаторов вторичного рынка будет намного меньше, чем у медных / латунных.»

Что-то относительно новое в конструкции радиатора от US Radiator — это сердечник Triplepass. Как следует из названия, охлаждающая жидкость проходит через сердцевину более одного раза. В стандартном однопроходном радиаторе охлаждающая жидкость входит в один резервуар, проходит через сердцевину и падение температуры в зависимости от способности данного ядра снижать температуру (обычно около 30 градусов)

Как только охлаждающая жидкость достигает другого бака, она возвращается в двигатель при той температуре, до которой ядро ​​смогло ее снизить.В трехходовой конструкции хладагент фактически проходит в воздушном потоке в три раза дальше без изменения скорости потока, что создает еще больший перепад температуры (обычно дополнительные 20 градусов) в зависимости от конструкции сердечника или теплопередачи. точки.

Учитывая, что наш Hot Rod Hauler имеет двигатель 545ci, развивающий 542 лошадиных силы, и обычно загружается на канавки и прикрепляется к груженому прицепу, охлаждение является основным соображением. Когда мы попросили Дона совета по этому поводу, он предложил установить ядро ​​Optima с возможностью тройного прохода, что мы и сделали.

Предоставлено США Радиатор

Q. Каковы преимущества / недостатки конструкции радиатора из меди / латуни по сравнению с алюминиевым?

A. Коэффициент теплопроводности или теплопередачи меди составляет 92 процента по сравнению с алюминием — 49 процентов. Однако медное ребро прикреплено к трубкам или водным каналам с помощью свинцового припоя, что очень неэффективно и снижает скорость теплопередачи до чуть более высокой, чем у алюминия. Это может быть недостатком, если процесс соединения не позволяет медному ребру соприкасаться с латунной трубкой и почему не все медные / латунные сердечники одинаковой конструкции, но разных производителей передают тепло одинаково.

Радиаторы из меди / латуни из-за своего веса и долговечности используются уже давно и легко разбираются и собираются для очистки. Не в случае с алюминием, если не говорить об O.E. версия с пластиковыми баками, смонтированными на обжиме. В результате ожидаемый срок службы алюминиевых радиаторов вторичного рынка будет намного меньше, чем у медных / латунных.

Q. Каковы рекомендуемые рабочие температуры двигателя?

А. Большинство любителей не заботится о топливной эффективности, поэтому мы рекомендуем 175–195 градусов. Более высокие рабочие температуры будут сжигать топливо более эффективно, но повышение рабочего давления и деформация металла могут легко создать проблемы со временем.

Q. Что вы рекомендуете: внутренний или внешний охладители трансмиссии?

A. Внешние охладители трансмиссии предпочтительны для отвода ненужного тепла от радиатора.

Q. Как толщина сердцевины радиатора влияет на охлаждение?

А. Увеличение толщины по сравнению с обычным нанесением обеспечивает большую поверхность соединения ребер и, следовательно, больший перепад температуры. При переходе от двухрядного к четырехрядному, например, вы удваиваете соединение ребер или точки теплопередачи. Увеличение, однако, не является соотношением 1: 1, потому что на эффективность передачи задних рядов отрицательно влияет повышение температуры воздуха по сравнению с предыдущими рядами и уменьшение скорости воздуха, вызванное увеличением толщины.

Q. Вы рекомендуете механические или электрические вентиляторы?

А. Это простой. Зачем полагаться на другую операционную систему (электрическую), если она вам не нужна? Механические вентиляторы вращаются при вращении двигателя. Однако мы настоятельно рекомендуем правильно установить кожух на вентилятор и радиатор. Единственный случай, когда вы действительно зависите от вентилятора, — это на холостом ходу или на низкой скорости, когда через решетку мало или совсем нет воздуха. Кожухи необходимы для максимального прохождения воздуха через решетку и радиатор.

Для справки, правильное выравнивание вентилятора и кожуха должно быть таким, чтобы передний край вентилятора был на одну треть внутрь, а задний край вентилятора — на две трети наружу.При такой настройке воздушный поток с задней стороны вентилятора отклоняется примерно под углом 45 градусов. Когда лезвие проходит дальше в кожух, воздух с тыльной стороны лезвия течет прямо обратно в блок и снижает эффективность воздушного потока примерно на 15 процентов.

При этом, если электрический вентилятор — единственный способ пойти, то непременно поместите его на кожух, который покрывает всю сердцевину. Мы часто видим электрический вентилятор, прикрепленный непосредственно к сердечнику, и единственное, что он делает — это тратит впустую остальную поверхность сердечника, когда вам это нужно больше всего.16-дюймовый электрический вентилятор, прикрепленный к сердечнику, охлаждает только 16-дюймовую круглую часть этого сердечника. В тех случаях, когда пространство является проблемой, U.S. Radiator предлагает алюминиевый кожух глубиной в 2,5 дюйма, который обеспечивает достаточный воздушный поток по всему сердечнику, а в сочетании с тонким электрическим вентилятором общая глубина составляет 2 дюйма.

Q. Какое давление должно быть в системе охлаждения?

A. Рабочее давление в системе охлаждения в значительной степени определяется рабочим давлением водяного насоса, и мы предпочитаем, чтобы оно не превышало 10 фунтов.Все мы знаем, что, увеличивая давление в системе на 1 фунт, мы увеличиваем точку кипения на 3 градуса, поэтому при установке 12-фунтовой крышки наша вода не закипит, пока не достигнет 248 градусов. Поверьте мне, двигатель, который хочет работать при 248 градусах, откроет эту крышку задолго до того, как станет настолько горячим. Сознательное увеличение рабочего давления для увеличения охлаждения, на мой взгляд, излишне и снова лишь указывает на необходимость более эффективной теплопередачи.

Давление в системе увеличится сразу после выключения двигателя, поскольку охлаждающая жидкость поглощает существующее тепло двигателя, но не может пройти через радиатор, чтобы рассеять его.Возникающее в результате повышение давления выталкивает охлаждающую жидкость за крышку, и, следовательно, возникает необходимость в системе возврата охлаждающей жидкости.

Как только охлаждающая жидкость в неработающем двигателе начинает охлаждаться, создается разрежение и открывается другой клапан в крышке, который предотвращает разрушение радиатора верхнего бака, но, что более важно, возвращает охлаждающую жидкость в радиатор, чтобы не было внешней атмосферы или воздуха. (загрязнение) попадает в герметичную систему. К сожалению, большинство вторичных баков для утилизации меньше необходимой емкости, и это зависит от кубических дюймов и размера двигателя.

Q. Как определяется размер радиатора?

A. Существуют формулы для определения подходящего размера радиатора на основе тепловой мощности двигателя (рабочие BTU) и скорости теплопередачи радиатора (также указанной в BTU). Их можно найти в любом инженерном справочнике, но я рекомендую любителю установить самый эффективный радиатор, который подходит для отверстия или предполагаемого применения, вплоть до четырехрядного медного / латунного или двухрядного алюминиевого сердечника. Я думаю, что к настоящему времени все знают, что в медных / латунных устройствах используются трубки диаметром 1/4 дюйма, а в алюминиевых — трубки диаметром 1–1 дюйм.Таким образом, термостат или регулятор нижнего предела могут поддерживать самую низкую температуру, которую вы определили лучше всего для всех условий движения.

5. В прессе формируются резервуары. У U.S. Radiator есть матрицы для изготовления резервуаров практически для любого применения.

6. Это небольшой образец латунных и алюминиевых резервуаров, которые есть в наличии. Обратите внимание, что края не были обрезаны, и расположение разъема и крышки будет определено для конкретного применения.

7. Процесс сборки сердечника начинается с ребер и трубок в приспособление и установки коллекторов.

8. При установке каждого жатки на место используется специальный ролик, чтобы обеспечить однородность отверстий на концах всех труб.

9. Собранные сердечники отправляются на конвейер через печь, где расплавляется припой на трубках, прикрепляющий их к ребрам.

10. С другой стороны печи выходят почти готовые ядра.

11. После того, как сердечники достаточно остынут, коллекторы погружаются в припой для постоянного крепления трубок.

12. Вот подборка готовых ядер. Обратите внимание на разницу в ширине и форме заголовков.

13. Эти сердечники ждут установки боковых ремней и баков; затем они отправляются к клиентам.

14. Это одна из перегородок, используемых в варианте Triplepass (этот бак для алюминиевого радиатора).Перегородки расположены так, чтобы охлаждающая жидкость трижды проходила через активную зону.

Обнаружение и ремонт утечек охлаждающей жидкости радиатора

Сложность: Средняя

Расчетное время: 120 минут

Радиатор вашего двигателя выполняет важную задачу по охлаждению радиатора.
жидкость (или охлаждающая жидкость), которая поддерживает работу двигателя должным образом
температура, а во многих случаях также охлаждает автоматическую коробку передач
жидкость. В радиаторе нет движущихся частей, но есть коррозия от обоих
внутри и снаружи в конечном итоге берет свое, что приводит к утечке.Зеленый
лужа охлаждающей жидкости под автомобилем обычно является первым признаком радиатора
утечка. В большинстве случаев утечка достаточно мала, чтобы можно было добавить охлаждающую жидкость.
пока не удастся получить замену радиатора.

Современные радиаторы обычно имеют алюминиевый сердечник (ребристую часть) и
пластиковые боковые баки. При использовании с современными радиаторными жидкостями (и
надлежащее профилактическое обслуживание), эти современные радиаторы могут прослужить до
150 000 миль. Так было не всегда. Медный сердечник и латунная сторона
Радиатор бака большинства старых автомобилей обычно служит вдвое меньше.Однако, если учесть, что новые автомобили имеют гораздо более сложные
моторные отсеки с плотным доступом к радиаторам, по крайней мере, много
легче заменить радиатор на старом автомобиле.

Обратите внимание, что автомобиль, показанный на этих фотографиях, является более старым автомобилем без
обычное «гнездо» из шлангов и проводов, причем без кожуха вентилятора. Новые автомобили
представит гораздо более сложную работу, которая может занять гораздо больше времени.


Настраивать


Припаркуйте автомобиль в хорошо освещенном месте — лучше всего на улице при дневном свете —
и дайте двигателю остыть перед выполнением следующих шагов.

Первое, что вам нужно сделать, это найти источник утечки охлаждающей жидкости. Это
может исходить не из радиатора. Лучший способ подтвердить источник
от утечки — промыть радиатор и шланги водой, а затем запустить
двигатель и ищите новые признаки охлаждающей жидкости.

Если вы определили, что виноват радиатор, есть ряд
подключений к радиатору, которые вам нужно будет идентифицировать — и обеспечить
к которому вы можете получить доступ — прежде чем пытаться снять радиатор.Проверить
каждое из следующих:

  1. Посмотрите, есть ли у радиатора кожух (воздуховод), который направляет
    поток воздуха через радиатор. Этот кожух нужно будет снять
    чтобы добраться до радиатора.
  2. Найдите верхний и нижний шланговые соединения радиатора. Вам нужно будет
    снимите эти шланги в том месте, где они прикреплены к радиатору. Может
    вы достаете их и их хомуты для шлангов?
  3. Оснащен ли автомобиль электрическими вентиляторами охлаждения? Эти фанаты
    обычно крепятся к раме радиатора.Возможно, их необходимо удалить
    перед снятием радиатора.
  4. Ваш автомобиль оборудован автоматической коробкой передач? Если да, то там
    могут быть линии охлаждения, которые присоединяются к боковому бачку радиатора.
  5. Как радиатор крепится к автомобилю? Есть много разных
    способы крепления. Наиболее распространены болты через кронштейны на
    радиатор. Однако в некоторых конструкциях есть резиновые прокладки или штифты,
    отдельные зажимные детали, прикрученные к автомобилю.


Точка невозврата # 1


Если вы не можете найти или удалить эти предметы, или если у вас нет инструментов
для выполнения этой услуги отнесите свой автомобиль в уважаемый магазин и получите
профессиональный техник справится с работой.

Необходимые инструменты

  • Отвертки
  • Ключи торцевые и / или комбинированные
  • Гаечные ключи накидные (для автоматических трансмиссий)
  • Поддон

Материалы

  • Замена радиатора (новый или «восстановленный»)
  • Новый антифриз и пресная вода (лучше всего дистиллированная)
  • Силиконовый герметик
  • Бумажные полотенца

Многие магазины и представительства автозапчастей предлагают замену радиаторов для большинства
более новые автомобили.Вам нужно будет предоставить информацию о точной модели,
объем двигателя, трансмиссия и аксессуары (например, кондиционер) на
ваш автомобиль, чтобы получить правильный радиатор для замены.

Однако, если у вас есть более старый автомобиль, вам, возможно, придется подумать о том, чтобы
радиатор восстановлен. Это называется «повторная обработка», и это процесс, при котором
ребристая часть радиатора заменена с сохранением существующей стороны
резервуары, места расположения шлангов и монтажные кронштейны. Если вы выберете восстановление керна,
рассчитывайте на некоторое время простоя автомобиля между снятием старого радиатора и
при установке восстановленного.

Работа

Шаг 1:
Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности в хорошо освещенном месте. Пусть двигатель
полностью остыть.

Шаг 2:
Если ваш автомобиль оснащен электрическими вентиляторами охлаждения, отключите
аккумулятор.

Шаг 3:
Слейте охлаждающую жидкость из радиатора. (См. «Важность охлаждающей жидкости» для получения подробной информации.)

Шаг 4:
Разожмите зажимы и снимите с радиатора верхний и нижний шланги.

Шаг 5:
Снимите кожух вентилятора. Кожух может быть прикреплен к радиатору или к
опорная рама радиатора. Обычно он либо закрепляется на месте, либо удерживается
винтами или болтами. Возможно, вам придется покачивать кожух взад и вперед.
лопасти вентилятора и кронштейны, чтобы полностью его снять. Некоторые кожухи
составные части, поэтому убедитесь, что вы помните, как они подходят
все вместе. Снятие кожуха вентилятора иногда даже требует снятия
вентилятор охлаждения двигателя.Вентилятор обычно крепится к водяному насосу с помощью
четыре маленьких болта.

Точка невозврата №2

Если не удается снять кожух вентилятора, остановите и снова соберите все части, которые
вы сняли и снова залили в радиатор смесь антифриза и воды.
Доверьте работу профессиональному технику.

Шаг 6:
Если ваш автомобиль оснащен автоматической коробкой передач, проверьте наличие металла.
линии, идущие в бачок радиатора. В конце должны быть орехи
этих линий, которые отсоединяют линии от бокового бачка радиатора.Ты
может потребоваться специальный гаечный ключ, называемый гаечным ключом с накидной гайкой, чтобы получить
хорошее сцепление с этими гайками, не повреждая стропы.

Шаг 7:
Теперь снимите болты или хомуты крепления радиатора. Обычно это могут быть
достигаются с помощью комбинированного ключа или торцевого ключа. Вам может понадобиться
удлинитель торцевого ключа, чтобы достать до боковых баков радиатора.

Шаг 8:
На этом этапе вы сможете сдвинуть радиатор вверх и
автомобиль.Будьте осторожны, так как в
радиатор или отсоединенные шланги.

Шаг 9:
Обязательно сохраните резиновые монтажные прокладки, которые могут прилипнуть к радиатору.
скобки. Они понадобятся вам при установке нового радиатора.

Шаг 10:
Если вы используете сменный радиатор, убедитесь, что он идентичен
старый, который вы только что удалили.

Сравните точный размер, а также расположение и тип фурнитуры, и
монтажные кронштейны.

Шаг 11:
Установите запасной радиатор, используя резиновые прокладки и крепежные болты.
и зажимы, которые вы сняли. Затяните болты примерно как
они были, когда вы их ослабили.

Шаг 12:
Если есть, повторно подключите линии автоматической коробки передач. Затяните их как
тугие, какими они были изначально.

Шаг 13:
Если есть, замените электрические вентиляторы охлаждения. Обязательно проложите провода
в точности такими, какими они были изначально.

Шаг 14:
Если есть, замените кожух вентилятора. Постарайтесь вспомнить, как именно вы удалили
кожух и обратный процесс. Опять же, вам может понадобиться
накройте, чтобы снова поставить на место. Если пришлось снять двигатель
вентилятор, замените его.

Шаг 15:
Подсоедините верхний и нижний шланги радиатора. Используйте силиконовый герметик, чтобы
помочь герметизировать шланги и предотвратить будущие утечки в этих соединениях.

Шаг 16:
Залейте в радиатор свежую смесь антифриза и воды.Дистиллированный
рекомендуется вода, так как в ней меньше примесей, которые могут
коррозия.

Шаг 17:
Убедитесь, что все правильно и плотно установлено. Если вы отключились
аккумулятор, подключите его сейчас.

Шаг 18:
Запустите двигатель и визуально проверьте герметичность. Помните, что вам может понадобиться
искать утечки охлаждающей жидкости и жидкости для автоматической коробки передач.

Шаг 19:
Убедитесь, что лопасти вентилятора не трутся о кожух вентилятора.
указывает на то, что кожух установлен неправильно.Если есть проблема,
заглушите двигатель и установите кожух вентилятора на место.

Шаг 20:
Если все выглядит и звучит правильно, совершите короткую поездку по кварталу.
и следите за указателем температуры. По возвращении проверьте, нет ли утечек.
В течение следующей недели периодически проверяйте уровень охлаждающей жидкости, чтобы убедиться, что
вся система исправна.

Очистка

Очистите и храните инструменты. Правильно утилизируйте использованную охлаждающую жидкость. Воспоминание:
Антифриз привлекателен и ядовит для многих животных.Большинство местных или
у окружных властей есть центры по переработке отходов, которые принимают использованную охлаждающую жидкость.
Любой антифриз, который мог капать на землю, следует смыть.
тщательно с помощью шланга.

Верните использованный радиатор в магазин, где вы купили замену, или
повторно заполните сердечником или утилизируйте его должным образом. Теперь вы готовы к летней жаре
и холодно зимой.

Ремонт радиатора | Государственный автомобильный завод

Для правильного контроля температуры в вашем автомобиле ремонт радиатора , а также обслуживание сердечника обогревателя и системы кондиционирования воздуха важны для поддержания надлежащей температуры в вашем автомобиле круглый год.Ваш радиатор, теплообменник, охлаждающий ваш двигатель, работает с двумя другими теплообменниками, вашим обогревателем и вашим кондиционером, чтобы вам и пассажирам в вашем автомобиле было комфортно круглый год

Как ваш радиатор, сердечник нагревателя и кондиционер работают вместе

В автомобилях с двигателями внутреннего сгорания с жидкостным охлаждением радиатор подсоединен к каналам, проходящим через двигатель и головку блока цилиндров. Обычно расположенный так, чтобы принимать воздушный поток по мере движения вперед, радиатор передает тепло от жидкости наружному воздуху, который охлаждает жидкость в достаточной степени для охлаждения двигателя.Он также охлаждает холодильник кондиционера, всасываемый воздух, жидкости для автоматических трансмиссий и даже жидкость для гидроусилителя руля.

Радиатор является частью системы охлаждения, которая также включает в себя ряд каналов, залитых в блоке двигателя и головку блока цилиндров, которые окружают камеры сгорания и переносят через них жидкость, водяной насос, термостат и вентилятор для втягивания воздуха через радиатор. Каналы, которые питают радиатор, также питают сердцевину обогревателя, небольшой радиатор, который забирает тепло из жидкости, доставляя горячий воздух в салон.

Хотя кондиционер не является частью той же системы охлаждения, он работает вместе с обогревателем, особенно когда необходимо осушить воздух в салоне. Установленный перед радиатором, он имеет испаритель, заполненный хладагентом, который поглощает тепло из воздуха, попадающего в автомобиль.

Важность ремонта радиаторов и обслуживания кондиционеров

Для того, чтобы все системы были готовы выполнять свои важные функции в вашем автомобиле, требует регулярного обслуживания .Радиатор и систему отопления вашего автомобиля необходимо промывать каждые пару лет для удаления засоров, ржавчины и коррозии, которые могут препятствовать их работе. Любая из деталей может изнашиваться или выйти из строя, а в шлангах могут возникнуть утечки. Для достижения наилучших результатов механик должен каждые несколько месяцев проверять радиатор, заглушки и шланги вашего автомобиля, чтобы убедиться, что двигатель работает правильно.

Ваш кондиционер чаще всего нуждается в ремонте конденсатора, из-за которого может протекать хладагент. Когда ваша машина перестает быть такой прохладной, как должна, или кондиционер не работает, вам следует отнести его в ремонтную мастерскую, чтобы измерить давление воздуха и проверить конденсатор на герметичность.Утечки указывают на то, что вам может потребоваться ремонт или замена конденсатора.

Leave a Comment

Отопление частного дома электричеством цены: варианты и цены электрического отопления

Электрическое отопление загородного дома под ключ – цена на услуги по отоплению частных домов электричеством


Электрическое отопление

Цены на услуги по обустройству электрического отопления

Бытует мнение, что электрическое отопление дома является нерентабельным, так как электричество является дорогим энергоносителем.

Современные подходы создания электрических отопительных систем позволяют сделать их более экономичными и повысить КПД, особенно в ситуациях, когда другие энергоносители недоступны.

Для того чтобы электрическое отопление было выгодным и экономичным, нужно правильно определить наиболее оптимальную категорию системы, подобрать оборудование в соответствие со схемой и предварительными расчетами.

Рисунок 1. Котельные в частных домах на базе электрических котлов

Отопление дома электрическим котлом

Наиболее популярное электроотопление в частном доме – это водяное отопление, в схеме которого основным генератором тепла выступают электрические котлы напольного и настенного исполнения. Основным отличием этих агрегатов является мощность: у настенных она колеблется в диапазоне 5-60 кВт с обогревом помещений общей площадью от 50 до 600 м2, у напольных аналогов мощность от 60 кВт и отапливаемая площадь, соответственно, больше.

Электрокотлы небольшой мощности могут подключаться как к однофазной сети в 220 В, так и к трехфазной в 380 В. Агрегаты повышенной мощности (от 8 кВт и выше) могут питаться только от трехфазной сети.

В электрокотлах система циркуляции может быть естественной и принудительной. В качестве теплоносителя одинаково эффективные вода или специальные незамерзающие антифризы.

Рисунок 2. Устройство электрического котла

Устройство и принцип действия электрического котла

Принцип функционирования электрокотлов обладает традиционной схемой: на первом этапе теплоноситель направляется во внутренний резервуар агрегата, в котором расположен нагревательный элемент – ТЭН. В процессе его нагрева тепло передается воде или антифризу, которые согласно физическим законам самотеком либо под воздействием насоса циркуляционного типа равномерно поступают в систему отопления частного дома электричеством, передавая полученную температура радиаторам. Вся система имеет кольцевую структура, вследствие чего охлажденный теплоноситель снова возвращается во внутренний резервуар генератора тепла.

Для контроля функционала электрокотла используется блок управления. Также имеется комнатный температурный регулятор, который дополняет контур управления агрегатом: он реагирует на снижение температурных показателей и подает сигнал котлу на включение режима нагрева. Внутренний температурный датчик котла отслеживает температуру теплоносителя, таким образом определяя скорость расхода энергии. Он также управляет функционалом, задавая различные режимы нагрева и регулирует электроотопление.

Все эти компоненты, участвуя в процессе регулирования мощности агрегата, в целом позволяют на 30% уменьшить энергопотребление электрической системы отопления частного дома.

Преимущества отопления электрокотлом:

  • Невысокая стоимость оборудования;
  • Простая эксплуатация и абсолютная надежность, снижена регулярность ремонтных и сервисных мероприятий;
  • Низкий уровень шума;
  • Доступное управление и автоматизированный функционал;
  • Отсутствует риск возгорания из-за исключения открытого пламени;
  • Нет необходимости в дымоходе из-за отсутствия выбросов продуктов горения;
  • Отсутствует необходимость в обустройстве отдельного помещения для установки, компактность;
  • Доступность топлива в любом регионе страны при отсутствии расходов на его транспортировку или хранение;
  • КПД отопления частного дома электричеством достигает 100%.

Минусы использования электрокотлов:

  • Затраты на электроэнергию превышают стоимость иных энергоресурсов;
  • Необходимость обеспечения защиты оборудования от сбоев в сети напряжения;
  • Запрещено превышать установленный лимит мощности;
  • Высокая затратность электрического отопления для домов с площадью, превышающей 100 м2.

Рекомендуемые котлы для отопления электричеством

Примеры монтажа

Прямое отопление дома электричеством

Электроотопление обладает таким отличительным признаком, как непосредственная трансформация электроэнергии в тепло с исключением из схемы теплоносителя. Подобная схема также встречается в частных домах, обладая как достоинствами, так и недостатками. Чаще всего отопление организуется с использованием электрических отопительных приборов, таких как конвекторы напольного либо настенного исполнения, теплый пол, инфракрасные обогреватели, тепловые завесы и т.п.

Рисунок 3. Масляные радиаторы в частном доме

Масляные радиаторы

Наиболее простые отопительные приборы – масляные радиаторы, используемые в отдельных помещениях. Он представляет собой корпус, секции которого соединены между собой по принципу радиаторов отопления.

Внутренняя емкость конструкции заполняется минеральным теплоносителем, который непосредственно контактирует с погруженными в него ТЭНами, отвечающие за подогрев. В большинстве случаев такие электроприборы бытового предназначения обладают мощностью в диапазоне от 2,5 до 3 кВт. Это позволяет за малый промежуток времени нагреть теплоноситель до 2 тысяч градусов, что, соответственно, ускорит процесс обогрева помещений. Поэтому масляные радиаторы считаются незаменимыми союзниками в борьбе с неожиданным похолоданием в квартире либо доме.

Использование масляных радиаторов нецелесообразно для постоянного обогрева домов, так как они потребляют много электроэнергии. Свою эффективность они подтверждают лишь в качестве краткосрочного решения вопроса или дополнительного отопительного прибора.

В более высоких масштабах альтернативой считаются конвекторы, которые также могут служить и в качестве общего обогревателя.

Рисунок 4. Настенные конвекторы в системе электрического отопления

Электрические конвекторы

Конструкция конвектора представляет собой монолитный корпус, в котором присутствует нагревательный элемент. ТЭН нагревает воздух, который потом распространяется по всему помещению в очень короткие сроки через специальные отверстия или решетку. В современных приборах есть возможность регулировки диаметра отверстий, корректируя таким образом объем выходящего нагретого воздуха. В корпусе имеются и нижние отверстия, через которые производится забор холодного воздуха для его последующего нагрева и распространения в помещении.

Электрические конвекторы выгодны только в тех ситуациях, когда устройство водяного отопления невозможно либо связано с глобальными капиталовложениями.

В данных приборах предусмотрена некоторая автоматизация, исключающая постоянное участие человека в его работе. В частности, внутренний температурный датчик отслеживает температуру забираемого воздуха. При достижении этим параметром установленной величины устройство автоматически отключается. Дополнительным преимуществом электрических конвекторов в сравнении с масляными радиаторами является их разное исполнение – напольное и настенное.

Рисунок 5. Инфракрасные обогреватели для отопления электричеством

Инфракрасные обогреватели

Солнечный свет является максимально эффективным природным обогревателем. Однако в наших широтах в холодное время года яркие солнечные лучи – редкость. Заменить их смогут специальные электрические инфракрасные приборы отопления. В корпусе данного устройства присутствует нагревательный элемент – ТЭН, который является генератором инфракрасных волн. Это излучение, распространяющееся из обогревателя, несет в себе тепло, передаваемое не внутренней атмосфере, а именно элементам интерьера, на которые они попадают. Это позволяет избежать «холостого» расхода тепла и направлять его непосредственно в те зоны, где есть необходимость в нем.

В результате у современных инфракрасных обогревателей крайне высокий КПД – свыше 90%, что делает их в сравнении с иными электрическими аналогами отопительных устройств наиболее выгодными.

Рисунок 6. Система «теплый пол»

Электрический теплый пол

Как полноценная система отопления теплый пол экономически невыгоден. Однако он может выступать в роли дополнительного источника тепла, а также существенно ускорять процесс обогрева помещений. Данная конструкция состоит из специальной пленки, на которую закреплены нагревательные кабели. Она устанавливается на ровную поверхность, после чего декорируется напольным покрытием. В определенных точках на теплый пол крепятся температурные датчики, подключаемые к общему термостату. Последний устанавливается на стену и позволяет корректировать работу системы.

Потребитель имеет возможность сам корректировать работу электрического отопления и устанавливать в доме комфортную температуру.

Теплый пол отличается более простым монтажом, который легко выполняется и своими руками без привлечения специалистов. Вы можете воспользоваться нашими рекомендациями, а также видеороликами, в подробностях описывающими весь процесс установки.

Как показывает практика, электрический теплый пол эффективен в точках максимально высоких теплопотерь – зоны возле входных дверей, балконы, а также в помещения с высокой влажностью – саунах, ванных комнатах, бассейнах.

Преимущества прямого отопления электричеством:

  • Регулировка параметров температурного режима осуществляется оперативно;
  • Установка температуры в диапазоне 5-30 °C;
  • Компактные габариты отопительных устройств;
  • Упрощенное обслуживание и эксплуатация;
  • Отсутствие шумов при работе устройства.

Недостатки:

  • Затраты на электроэнергию превышают стоимость иных энергоресурсов;
  • Необходимость обеспечения защиты оборудования от сбоев в сети напряжения;
  • Для каждого из помещений устанавливаются собственные параметры в связи с отсутствием общего регулятора.

Почему электричество в сравнении с газом чаще используется в системе отопления?

Во-первых, электрокотлы по своим техническим характеристикам не только не уступают аналогам, работающим на природном топливе, но и в некоторых направлениях даже превосходят их. Особенно это касается первоначальных издержек на работы по обустройству системы отопления частного дома. Не только материальных, но и временных, т.к. нет необходимости в прохождении процедуры по получению специальных разрешений и допусков у соответствующих госорганов.

Во-вторых, по своей стоимости и электрическое, и газовое оборудование идентичны. А вот эксплуатационные расходы отличаются существенно, причем с каждым последующим годом. Сюда следует добавить и отсутствие риска для безопасности проживающих в частном доме, а также для окружающей его экологии.

Другие виды отопления

Особенности отопления на объектах

Возник вопрос? Свяжитесь с нами!

Для того чтобы связаться с нами, Вы можете заполнить форму обратной связи, написать нам либо позвонить по телефону, указанному ниже.

Мы работаем ежедневно: с 9:00 до 21:00
Звоните: +7 (495) 135-00-98
E-mail: [email protected]

Форма обратной связи

Электрическое отопление частного дома в Краснодаре

Большинство хозяев частных домов выбирают в качестве источника отопления традиционный газовый котел, потому что газ – самый недорогой вид топлива. Но, газовые коммуникации достигли далеко не всех населенных пунктов. Иногда проект и реализация подведения газовой магистрали к дому может быть очень затратным мероприятием в виду трудоемкости работ и административного барьера. Использование котлов на жидком или твердом топливе может быть не очень практичным, т.к. требует особых правил эксплуатации и обеспечения повышенных норм пожаробезопасности, включая возведение дымохода согласно правил безопасного вывода продуктов горения.

В качестве альтернативы вышеперечисленным системам выступает электро-отопление – одно из самых практичных решений для обогрева. Из-за сложившегося стереотипа многие считают, что электричество – это дорогой вид топлива. По этой причине отопление с помощь электроэнергии часто является временным решением. Технологии не стоят на месте и на данный момент нашей компанией представлено и активно продвигаются на рынок различные виды энергосберегающих электрических систем отопления, которые создают реальную конкуренцию отоплению на основе природного газа.

Виды систем электрического обогрева дома

Затраты на отопление дома, которые приходится оплачивать каждый месяц, напрямую зависят от нескольких факторов: площадь дома, поддерживаемая температура, теплопотери ограждающих конструкций, площадь остекления и пр. При одинаковых показателях вышеперечисленных факторов современные виды электро-отопления зачастую экономичнее по сравнению с традиционными системами отопления.

Предлагаем рассмотреть основные виды систем отопления работающих от электроэнергии

Электрические конвекторы

Установка водяного отопления влечет множество хлопот: трудоемкие работы по прокладке труб, установке батарей, насосов и средств безопасности. Электрическое отопление частного дома с установкой конвекторов избавит от лишних затрат и потерь времени.

Внешне конвекторы напоминают стандартные батареи водяного отопления. Монтируются под окнами на поверхность стены. Конструкцией предусмотрены встроенные тэны, которые подогревают воздух, не высушивая его. Холодный поток проходит через дно конвектора и нагревается с помощью ТЭНов, создавая конвекционный поток. Лицевая сторона таких обогревателей дополнительно отапливает помещения при помощи инфракрасных тепловых лучей. Благодаря такому принципу обогрева, помещение прогревается быстро.

К конвектору может быть подключен термостат (терморегулятор), который поддерживает заданную температуру в помещении, по достижении которой автоматика отключает обогрев, включаясь вновь после понижения заданных температурных значений. Это обеспечивает существенную экономию электроэнергии.

Электрические системы отопления для частного дома будут особенно эффективными в случае качественной теплоизоляции строения, когда каждый затраченный ватт будет уходить на обогрев помещения, а не улицы.

Электрические «теплые полы»

Отопление загородного дома электричеством посредством установки теплого пола – эффективный эстетичный способ решить задачу отопления, который реализуется с помощью нескольких видов оборудования:

1. греющие кабели устанавливаются вместе с заливкой стяжки, которая аккумулирует большое количество тепла. Кабельные системы отопления могут быть двух типов: двухжильные и одножильные. Принцип работы может быть резистивным, когда подающийся ток преобразуется в тепло по всей длине кабеля, либо саморегулирующимся: полупроводниковая матрица, которая греет провод только в нужных участках;

2. обогревательные маты более практичны для монтажа и представляет собой греющий кабель, приклеенный к стеклопластиковому полотну. Не требуют монтажа стяжки и может укладываться под плитку.

«Теплые» полы прогревают весь воздух в помещении, создавая комфортную атмосферу. К недостаткам можно отнести недостаточную экономичность, т.к. существуют более энергоэффективные варианты электрического отопления. Именно поэтому отопление теплым полом наиболее часто используется для локального обогрева отдельных участков пола.

Системы инфракрасного обогрева

Инфракрасные лучистые нагреватели – это самые экономные электронагреватели для дома на сегодняшний день.

Их принцип работы сравним с солнечным теплом, когда волновая энергия передается через расстояние. Инфракрасная панель преобразовывает электричество в длинноволновую лучевую энергию, которую нельзя увидеть невооруженным глазом. Лучевая энергия преодолевает воздушное пространство и преобразовывается в тепловую, когда попадает на непрозрачные поверхности. Поэтому греется не воздух, а все предметы помещения. Объекты, быстро нагреваясь, начинают равномерно отдавать тепловую энергию в воздух. Как результат, тепло распределяется более сбалансированно, чем при использовании конвекционных систем и самым теплым местом в помещении становится именно пол.

ИК-обогреватели гарантируют экономное отопление дома электричеством в связи с минимальными затратами электроэнергии благодаря высокому КПД и принципиально иному способу обогрева в сравнении с конвективными системами.

Анализируя способы отопления дома электричеством, самым энергоэффективным решением на рынке являются пленочные обогреватели ЗЕБРА ЭВО-300. В слоях алюминиевого экрана и термостойкого пластика помещены излучатели, которые соединяются токопроводящими элементами. Все это упаковано в прямоугольные модули или полосы различной длины, которые удобно монтируются на стены, потолки или пол. Пленочный обогреватель можно устанавливать под слоем внешней отделки – натяжной потолок, гипсокартон, фанера, вагонка и др.

Пленочные лучистые обогреватели не нагревается выше 45-50 градусов, не являются причиной коротких замыканий, поэтому является абсолютно пожаробезопасными и не вызывают ожогов при контакте.

Система идеально подойдет как для домов, куда хозяева приезжают только периодически, так и для домов постоянного проживания. После включения ИК-лучи очень быстро прогреваю помещение или его отдельные зоны.

Преимущества пленочных лучистых электронагревателей
  • высокая степень защиты от влаги;
  • стойкость к динамическим нагрузкам;
  • экономичность;
  • не сложный монтаж;
  • систему невозможно переморозить.

Как выбрать лучшую систему электро-обогрева?

Системы отопления частных домов электричеством экологичны, просты и точны в управлении и не требуют запаса топлива. Специалисты Группы компаний «ЛУЧ» помогут подобрать лучшую систему отопления для каждого конкретного случая.


Рассчитать стоимость
Заказать звонок
Отправить заявку

7 способов отопления дома электричеством — как выбрать самый экономный

Способ 1 — электроконвекторы

С помощью электрических конвекторов реально обеспечить дешевую и эффективную систему отопления. Электроконвектор построен по принципу естественной циркуляции воздуха. От обогревателя тёплый воздух перемещается вверх, стимулируя, таким образом, движение воздуха внутри помещения, и обеспечивая равномерность его прогрева. Однако эффективен конвектор только в тёплом климате, когда температура не падает ниже 10-15 градусов.

Плюсы

  • Отсутствие принудительного выдувания воздуха. Даже в самом чистом доме есть твёрдые частицы, которые лежат на поверхностях. При искусственном выдувании тёплого воздуха из обогревателя эта пылища становится частью воздуха, которым мы дышим. Естественная циркуляция воздуха не столь активна, поэтому и пыль в воздух при этом не поднимается.
  • Небольшие размеры при достаточной мощности. Нагревательные элементы конвекторов разогреваются быстро, преобразуя электричество в тепло с КПД до 80%. Кроме того, есть система работы на разных режимах, а также термостаты, позволяющие работать не постоянно, а только при снижении температуры воздуха.
  • Мобильность, позволяющая передвигать конвектор по комнате, в места с максимальным холодопритоком.
  • Возможность создания системы отопления исключительно с помощью конвекторов или использования их как составной части более сложной системы обогрева.
  • Электро-нагревательный элемент не греется более 100 градусов, а корпус — 60 градусов. Имеют повышенный уровень защиты от влаги, что позволяет использовать конвектор на кухне и в санузлах.

Минусы

  • Минусами электрических конвекторов является установка обогревателей в каждой комнате доме.
  • Кроме того, если включить их одновременно, то есть вероятность превысить пределы допустимой мощности.

Однако минусы можно обратить в плюсы, установив реле поочередного включения обогревателей. Реле позволит создать в доме стабильную температуру, уменьшить расходы на электроэнергию и остаться в пределах допустимой мощности. Есть еще один аргумент в пользу системы из конвекторов — они не выйдут из строя все сразу. Замена одного-двух приборов без потери тепла не составит труда.

На фото электроконвектор фирмы Nobo, Норвегия

Способ 2 — трубчатые электронагреватели

Передают тепло от трубчатого электро-нагревателя к теплоносителю на жидкой основе. Обычно в качестве теплоносителя используют воду и масло, иногда — антифриз. Принцип устройства нагревателей такой же, как у электрических чайников, поэтому их ещё называют калориферами и масляными радиаторами. Фактически это кипятильник, помещённый в сосуд с водой. КПД таких устройств достаточно высокий, а потери тепла на обогрев минимальны.

Плюсы

  • К несомненным плюсам трубчатых нагревателей относится их безопасность, надёжность эксплуатации и универсальность применения.
  • Могут быть использованы как в газообразных, так и в жидких средах.
  • Не взрывоопасны, и не боятся вибраций и ударов.
  • Трубчатые нагреватели выпускаются в разнообразных дизайнерских решениях, что позволяет, экономично отапливать частный дом электричеством не нарушая эстетики интерьера.

Минусы

Нагревательные ТЭНы имеют высокую стоимость из-за дорогих металлов, которые используют при производстве. Поскольку на трубках образуется накипь, необходимо заботиться о качестве воды.

Трубчатый радиатор— это тонкостенная металлическая трубка со спиралью внутри, поэтому, если вам не нужны особо высокие температуры, то нужно брать нагреватель с трубками из углеродистой стали. Если прибор должен выдавать стабильно высокую температуру или работать в агрессивной среде, то нужно брать устройство из нержавеющей стали.

На фото трубчатый электронагреватель, сделанный своими руками

Способ 3 — теплый пол

Электрические теплые полы, как единственный источник отопления, выбрирают чтобы освободить полезную площадь, т.е. устроить отопления без использования радиаторов. Кроме того равномерное распределение тепла в помещении способствует уменьшению пыли в воздухе. Рекомендую покупать электрополы в виде нагревательных матов — это позволит значительно упростить монтаж.

Способ 4 — электрический котел с ТЭНом

Популярность электрических котлов определяется их безопасностью, невысокой стоимостью и надежностью. Большинство потребителей останавливаются именно на ТЭНовых котлах — они намного дешевле электродных и индукционных котлов, и их легко обслуживать.

Однако из-за использования термоэлектрического нагревателя (ТЭН), назвать такое отопление самым экономным нельзя. Кроме того, перед покупкой рекомендую уточнить режим работы местных электросетей – возможно, сети не справятся с нужной вам нагрузкой и покупка окажется напрасной.

На фото электрический котел KOSPEL, Польша

Способ 5 — индукционный котел

Индукционный котел — это трансформатор с двумя видами обмотки. Возникающие вихревые токи следуют за короткозамкнутый виток, являющийся корпусом котла. Вторичная обмотка при этом получает энергию, которая преобразуется в тепло, нагревающее теплоноситель.

Индукционные котлы быстро нагревают дом, могут работать при низком напряжении и не содержат деталей, выходящих из строя. КПД такого котла почти 100% и не зависит от срока эксплуатации. 

На фото индукционный котел ЭПО Эван на 9.5 кВт, Россия

Способ 6 — электродный котел

Внутри электродного котла находятся электроды, которые и выполняют функцию нагревательного элемента. При прохождении тока через жидкость выделяется тепло. Это означает, что в электродных котлах нет собственно нагревательного элемента, на котором могла бы образовываться накипь. Отсутствие накипи существенно облегчит эксплуатацию.

Электродные котлы обладают большой надёжностью и работают гораздо дольше, чем трубчатые нагреватели. Кроме того, они имеют небольшие размеры, что очень удобно для небольшого жилого дома. К недостаткам относят высокие требования к жидкости, используемой в качестве теплоносителя. Вода должна подвергаться специальной обработке. Зачастую антифриз вообще должен быть эксклюзивным — от разработчика устройства.


На фото электродный котел Галан, Россия

Способ 7 — инфракрасные обогреватели (самые экономные)

Инфракрасные обогреватели считают самыми экономичными из всех видов электрообогревателей. Им не нужны нагревательные тэны и трубы с водой. Инфракрасные обогреватели нагревают предметы, а не помещение. Затем от нагретых предметов нагревается и воздух. Если электрокотел можно сравнить с чайником, то инфракрасный — с микроволновкой.

Особо популярны инфракрасные панели. Их устанавливают на потолке или на стенах жилых и производственных помещениях. Поскольку площадь обогрева увеличена, в комнате становится тепло быстрее обычного. Использовать такую панель можно как самостоятельный источник обогрева или как дополнение к существующей системе. Хорошо сочетается инфракрасный обогреватель с электродными котлами. Например, инфракрасный обогреватель можно включать только весной и осенью, когда включать основное отопление ещё рано, или когда за окном внезапно похолодало.


На фото инфракрасная панель GROHE, Германия

Выводы

  1. Принято считать, что отопление дома электричеством удовольствие не из дешёвых. Это, безусловно, так, если иметь в виду только оплату по тарифам. Однако к цене отопления нужно прибавить стоимость оборудования, а также расходы на его обслуживание и ремонт.
  2. Если сопоставить счета за электроэнергию, дрова, уголь, трубы, котлы и прочее оборудование, то можно прийти к выводу, что отопление частного электричеством обходится дешевле твердотельных котлов, печей и прочих альтернативных отоплению газом систем.
  3. Кроме денег есть еще один аргумент в пользу электрообогрева — это экономия времени: включил, ушёл и забыл. Минус только во внезапном отключении электричества.

Ниже смотрите видео о том, как удалось сделать дешевое отопление электричеством большого частного дома.

Лучшие варианты электрического отопления частного дома

Многим из нас знакома ситуация, когда хочется «обойти систему», не монтировать водяное отопление полностью и сделать отопление дома на базе электричества. На первый взгляд затея кажется более экономичной. Ведь не надо тянуть магистрали труб, вешать радиаторы, платить сантехникам за работу. Но так ли все просто на самом деле? В этом материале поговорим об электрическом отоплении дома, о лучших его вариантах и стоит ли прибегать к такому варианту отопления.

Особенности электрического отопления

Основная проблема такого отопления – это как ни странно само электричество. Когда вы отдаете предпочтение этому источнику тепла, то по сути вы говорите себе: я целиком и полностью посвящаю обогрев своего дома электричеству и готов страдать в случае его отключения и нехватки в отопительный сезон.

Конечно, во многих регионах дела с электричеством обстоят неплохо. Но риски того, что мощность его упадет зимой весьма велика. Ведь тех, кто топится электричеством, в вашем районе может быть немало. А если дом еще и большой, то вероятность нехватки мощностей вырастает еще больше.

Не стоит так же исключать из внимания факт стоимости электроэнергии. Сегодня это по сути самый дорогой способ отопления, но и при этом самый безопасный. Какие способы отопления электричеством существуют сегодня? Давайте разбираться

Конвекторное отопление

Довольно популярный способ отопления дома электричеством. По цене даже один из лучших. Отличается своей простотой установки, дешевизной и в целом надежностью.

Что такое конвектор? Внешне хорошо смахивает на обычный радиатор, но при этом работает совершенно по другому.

Если радиатор по большей своей части работает на излучение, то есть нагревается и излучает тепло, то конвектор пропускает через себя потоки холодного воздуха, нагревает до нужной температуры, и «выдувает» теплый. Слово конвектор происходит от слова конвекция (смешивание). Благодаря своему принципу работу, конвектор может быстро прогревать помещение и так же быстро менять в нем температуру.

Электрических конвекторов существует великое множество. По сути 90% производится в Китае и упаковываются под разными элитными марками. Дешевые конвекторы обычно «славятся» тем, что сушат воздух за счет упрощенной конструкции нагревательного элемента. Конвекторы дорогие уже идут с более грамотно продуманным нагревательным элементом. Там этой проблемы нет.

Установка конвекторов чрезвычайно простая. Ставите его под окно. Устанавливаете либо на стену, либо на пол. Подводите электричество и запускаете в работу.

Многие приборы идут со своим термостатом. Поэтому вы без проблем можете отрегулировать температуру прибора.

Конвекторы бывают:

  • Напольными – когда устанавливаются на пол. Бывают на ножках, на колесах, с напольными креплениями
  • Настенные – крепятся соответственно на стену
  • Плинтусные – заменяют плинтус и монтируют по периметру стен

Отопление электрическим теплым полом

Не менее популярным электрическим вариантом отопления дома является теплый пол. Лучшим его можно назвать в плане распределения тепла. В плане же стоимости он будет подороже конвекторов.

Итак, существует несколько видов электрического теплого пола:

  • Кабельный
  • Нагревательные маты
  • Инфракрасный

Из всех вариантов, только кабельный можно использовать в качестве основного отопления дома. Остальные же отвечают за функцию подогрева пола и являются вспомогательной системой отопления.

Монтаж электрического пола

Чтобы смонтировать электрический теплый пол, нужно выполнить несколько несложных шагов:

  1. Подготовка основания. Черновое покрытие пола необходимо сделать более ровным. Нужно сбить все неровности, подлить углубления. Так же нужно позаботиться о том, чтобы не было перепадов высот.
  2. Укладка изоляции. Далее необходимо уложить пенополистирол. Плотность должна быть не менее 30 кг/м3. Толщина минимум 5 см.
  3. Первый слой стяжки. Далее вам необходимо подлить стяжку на 2-3 см и дать ей просохнуть.
  4. Укладка кабеля теплого пола. Теперь нужно разложить кабель теплого пола по всей площади помещения или же дома.
  5. Второй слой стяжки. Опять подливаете стяжку на 2-3 см и даете ей просохнуть. Теплый пол не запускаете до тех пор, пока вся стяжка не просохнет и не наберет крепость. В среднем требуется 3-4 недели
  6. Укладываете чистовое покрытие. Делать это можно через несколько дней после заливки.
  7. Запускаете систему

Монтаж инфракрасного теплого пола производится куда проще. Он просто раскладывается под чистовое покрытие пола и выполняет функцию комфортного теплого пола.

Преимущества электрического теплого пола

  • Равномерное распределение тепла
  • Не занимает лишнего пространства в помещении
  • Приятный микроклимат в доме

Недостатки электропола

  • Требует дополнительной высоты, которая не всегда есть
  • Если выйдет из строя, то вряд ли получится починить
  • Зависимость от мощностей электроэнергии

Самое экономичное электрическое отопление

На самом деле существует способ значительно сэкономить на электрическом отоплении дома. И потребление будет до 5 раз ниже, чем у простого варианта отопления. Способ этот в тоже время самый дорогой и подойдет далеко не всем. Лучший он или не лучший уже решать вам. Но про него определенно стоит рассказать.

Представьте себе, как много дает нам ресурсов земля и какое количество тепла мы можем взять себе в пользование из ее недр. Все, что имеет плюсовую температуру, то может отдать нам тепло.

А теперь представьте такое устройство, которое может преобразовать энергию земли в тепловую энергию. Звучит весьма футуристично, но такое устройство уже давно существует и называется тепловым насосом.

тепловой насос

Тепловой насос может брать полезное тепло с воздуха, с грунта, с воды и преобразовывать его в тепловую энергию для отопления дома. Работает такое устройство от электричества и потребляя 1 Квт электроэнергии может выдавать 5-6 Квт тепловой энергии.

Заменяет тепловой насос по сути котел и выполняет его основную функцию. И главный его минус, как вы наверняка догадались, является его цена.

За счет стоимости насоса, окупаемость достаточно долгая и в определенных условиях насос может себя даже и не окупить, а просто выйти из строя раньше времени. Но уже в ближайшее время данный агрегат будет весьма востребован. Ведь электроэнергия дорожает, а тепловые насосы ставятся все дешевле с каждым годом.

Преимущества тепловых насосов:

  • Резкое снижение трат на электроэнергию. Это чуть ли не самый ключевой фактор выбора теплового насоса
  • Современное экологичное оборудование
  • Ноу хау, которому позавидует ваш сосед

Недостатки у насоса так же есть:

  • Высокая цена оборудования
  • Долгая окупаемость в виду того, что электроэнергия на просторах стран СНГ все еще не такая дорогая
  • Сложное оборудование, ремонт которого может влететь в копеечку

Водяное отопление с электрическим котлом

Чуть ли не самый частый вариант использования отопления дома электричеством – это водяное отопление в купе с электрокотлом. Из значительных плюсов такого подхода можно отметить факт того, что вы не привязаны только к электроэнергии. При желании вы можете смонтировать резервный котел и так же в полной мере пользоваться водяным отоплением.

Разброс цен на электрокотлы достаточно большой. Поэтому всегда можно подобрать тот вариант, который будет комфортнее для вас.

Основные преимущества такого подхода:

  • Возможность подключения альтернативного источника тепла
  • Высокое КПД электрокотлов
  • Безопасная невзрывоопасная система отопления
  • Не портят атмосферу. Экологичны
  • Возможность использования дополнительного оборудования
  • Моментальное изменение и регулировка температуры
  • Бесшумная работа

К недостаткам можно отнести:

  • Недолгий срок службы ТЭНа у большинства котлов. Особенно бюджетных
  • Образование налета, снижающего срок службы ТЭНа
  • Высокие счета за отопление
  • Требуются большие мощности по электричеству
  • Зависимы от напряжения в сети. Если оно упало, то и производительность котла падает
  • В больших домах требуется наличие трехфазной проводки

Электрические котлы так же бывают не только тэновыми, но индукционными и электродными. Отличаются по своей сути только принципом работы, а по расходу электроэнергии абсолютно сопоставимы

Индукционные котлы

Каждый технарь знает тот факт, что все, что попадает в магнитное поле имеет свойство нагреваться. Индукционный котел – это большая катушка, по которой проходит ток, а вода внутри катушки, проходя через нее, нагревается.

Какой вариант советуем мы?

Чаще всего жильцов дома побуждает использовать электрическое отопление два факта: отсутствие газа с нежеланием топиться углем и финансовая составляющая.

Самым верным вариантом будет сделать полноценное водяное отопление и пользоваться электрокотлом. Если же возникнут какие-нибудь перебои с электричеством, то вы спокойно сможете прибегнуть к альтернативному варианту.

Если же вам надо обеспечить теплом одну-две комнаты, то сооружать полноценную котельную не имеет смысла. В этом бы случае мы бы купили обыкновенные электрические конвекторы и пользовались ими.

Читайте так же:

стоимость и установка электрического отопления загородного дома в Московской области и Новой Москве

Особенности отопления электричеством

Основные достоинства отопления электроэнергией:

  • разнообразные решения позволяют выбрать наиболее удобный способ организации теплоснабжения;
  • экологическая безопасность – отсутствие вредных выбросов, не требуется обустраивать отвод продуктов сгорания топлива из дома;
  • простой монтаж всех элементов системы теплоснабжения;
  • высокая точность контроля над расходом энергии;
  • максимальный уровень автоматизации;
  • высокий КПД;
  • возможность отключить большинство видов систем в сильные морозы без риска разморозки оборудования;
  • легкая и быстрая регулировка температуры в комнатах.

Большинство видов электро оборудования имеет небольшие размеры. Это упрощает выбор места для размещения техники.

Недостатки существуют у этого вида теплоснабжения. Высокие тарифы компенсирует низкая цена оборудования, возможность гибко регулировать расход энергии и уровень температуры. Для отопления зданий большой площади требуется высокое напряжение. Для работы с ним потребуется установка распределителя. Это дополнительные расходы. Все недостатки легко устраняются небольшим увеличением затрат на коммунальные услуги. 

Электрооборудование в частном доме

Производители оборудования предлагают следующие электрические системы отопления:

  • на базе электрического котла – классическое решение с жидким теплоносителем. Вода или антифриз нагреваются в теплообменнике и подаются по системе трубопроводам к радиаторам. Преимущества – простой монтаж котла, электронное управление основными рабочими параметрами, небольшие затраты на оборудование. Производители выпускают котлы разной мощности, это поможет купить технику для небольшого дома и роскошного особняка. Недостаток – требуется установка радиаторов, циркуляционного насоса, мембранного бака, нельзя остановить систему в отопительный сезон без слива теплоносителя;
  • на базе электродного котла – оборудование отличается простой конструкцией. Состоит из двух электродов, погруженных в теплоноситель. Размеры меньше, чем у электрического котла. Можно устанавливать несколько электродных котлов и включать их по очереди при необходимости увеличить мощность системы. Обладают высокой устойчивостью к перепадам напряжения. Недостатки – нестабильная мощность, зависимость от качества и состава антифриза, сложности с регулировкой температурного режима;
  • на основе индукционного котла – конструкция оборудования позволяет снизить расходы на 40% по сравнению с классическими моделями с ТЭНами. Преимущества –оборудование рассчитано на 30-40 лет эксплуатации. Большой ресурс обеспечивается отсутствием контакта проводников с теплоносителем. Недостатки – массивность конструкции, повышенный уровень шума за счет вибрации во время работы;
  • инфракрасное электрическое отопление загородного дома – наиболее экономичный вид теплоснабжения в этой категории систем. Источник тепла – инфракрасные нагреватели, которые имеют небольшие размеры и могут устанавливаться на потолке, на стене, на полу. Инфракрасное излучение нагревает не воздух или теплоноситель, а предметы, расположенные в комнате. Они отдают тепло воздуху. Это экологически безопасный вид отопления, способный создать комфортные условия для человека. Преимущества – простой монтаж оборудования, возможность отключить систему без риска разморозки, экономичность. Недостатки – затраты на оборудование, которое необходимо в каждой комнате, влияние инфракрасных нагревателей на интерьер, необходимость точно направлять излучение на ближайший участок стены или габаритную мебель. Этот вид отопления можно приобрести на дачу с небольшим количеством комнат или в качестве резервной системы;
  • конвекторы – мобильные нагреватели, подходят для локального отопления. Стационарные конвекторы монтируются в пол у окон, могут выполнять роль вспомогательной системы теплоснабжения. Недостатки – низкий КПД, высокий расход энергии;
  • теплый пол – электрический кабель или тонкие инфракрасные маты, расположенные под финишным напольным покрытием. Преимущества – равномерное распределение тепла по всей площади комнаты, постепенное уменьшение температуры воздуха снизу вверх благотворно влияет на здоровье. Высокая точность регулировки параметров, возможность контролировать расход энергии. Компактное оборудование контроля за температурой. Недостаток – при выходе одного из элементов требуется ремонт всего теплоснабжения в комнате. Это затратно, так как требуется вскрыть напольное покрытие, а иногда – стяжку. 

Отопление частного дома электричеством на базе котла позволяет создать эффективную систему горячего водоснабжения. Оборудование не шумит, отличается пожарной безопасностью, не требует сложного обслуживания. 

Теплые полы позволяют избавиться от радиаторов, это оказывает благоприятное влияние на интерьер, позволяет реализовать сложные дизайнерские проекты. Установка электрического отопления на базе инфракрасных нагревателей – возможность быстро решить проблему с теплоснабжением. Выбор – за владельцем недвижимости! Разнообразие решений позволит установить оборудование в соответствии с финансовыми возможностями, требованиями к степени комфорта.

Способы отопление дома электричеством | Hitachi Ukraine

Тепловий насос Нitachi купити стало не лише престижно, а й економічно вигідно за всіма параметрами.

  • Основними перевагами обладнання є його універсальність: працює на опалення, кондиціювання та гаряче водопостачання будь-якого будинку і квартири за низьких експлуатаційних витрат.
  • У новій лінійці теплових насосів Yutaki від Hitachi представлено 70 моделей продуктивністю від 7 до 32 кВт.
  • Тепловий насос для опалення будинку за ціною впевнено конкурує з іншим опалювальними агрегатами.
  • Устаткування повністю вдосконалили, щоб вигідно виокремлюватися серед конкурентів.
  • Насос для системи опалення з лінійки Yutaki Hitachi відрізняється від попередніх моделей потужністю установок, збільшенням коефіцієнта ефективності СОР, а також наявністю спеціального комплекту для кондиціювання.
  • Новий білий дизайн установок робить їх максимально підходящими навіть для найвишуканішого інтер’єру.
  • Купити тепловий насос цього бренду – економія коштів на опаленні, охолодженні і ГВП житла, очевидна вигода у зв’язку з постійним підвищенням всіх тарифів на опалення.
  • Де замовити теплові насоси в Києві?

    Щоб обладнання радувало вас тривалим терміном служби й ефективною безперебійною роботою, замовте теплові насоси в Україні від перевіреного бренду. Компанія Hitachi на українському ринку представляє свою продукцію вже більше 20 років. Наш тепловий насос за ціною в Києві впевнено конкурує з іншими провідними виробниками і дозволяє стати володарем функціонального агрегату без зайвих фінансових витрат.

    Ми пропонуємо теплові насоси Нitachi в Києві за цінами виробника

    У нас представлена офіційна продукція бренду, що дозволяє пропонувати клієнтам теплові насоси за ціною без накруток. Пряма співпраця з японською корпорацією гарантує доступну вартість теплового насосу всіх моделей, своєчасні постачання та регулярне оновлення асортименту.
    У нас також можна замовити тепловий насос під ключ — ми візьмемо на себе всі турботи про доставку, встановлення та запуск обладнання.

Электрическое отопление частного дома — АО Гидроинжстрой

Выбор типа автономного отопления является важнейшей задачей, как при строительстве нового дома, так и при модернизировании существующей системы отопления. Среди множества возможных вариантов все больше домовладельцев останавливают свой выбор на электрическом отоплении. У такого варианта существует множество достоинств. Но вначале поговорим о типах электрического отопления. Известно множество способов обогреть жилье при помощи электричества:

  1. Отопление на базе водогрейного электрокотла.
  2. Электрические конвекторы.
  3. Тепловой насос.
  4. Система инфракрасного излучения.
  5. Электрический теплый пол.

Наиболее доступными и широко применяемыми в нашей местности являются электрические котлы для отопления больших площадей, электрический теплый пол и конвекторы.

Почему стоит использовать электрическое отопление?

Иногда отопление электричеством – это единственный доступный метод от опления жилья, например в негазифицированных поселках. Но даже там, где в наличии есть и другие энергоносители, у электричества есть ряд неоспоримых преимуществ.

  • Электрическое отопление наиболее безопасно. В результате работы любых электроприборов отсутствуют продукты горения и вредные выбросы. Электричество намного удобнее с точки зрения пожарной безопасности, особенно по сравнению с дровами или газом.
  • Отопление дома электричеством дешево. Хотя газ традиционно считается самым дешевым энергоносителем, современные технологии позволяют так управлять электроприборами, чтобы сделать их использование наиболее экономичным. К тому же некоторые виды электроотопления (инфракрасное излучение, электродные котлы, тепловой насос) потребляют мало энергии. Хотя в начале эти системы не дешевы, их стоимость окупается со временем. Следует также посчитать затраты на обустройство системы отопления. Электрообогрев в этом отношении организовать намного проще и дешевле, чем выполнить установку твердотопливного или газового котла. Если для установки газового оборудования нужно пройти ряд согласований, изготовить проект и получить разрешение (что по подсчетам может вылиться в сумму около 100 $ или выше), то электрическое оборудование не требует выполнения всех этих процедур, что сильно экономит время и деньги.
  • Электрическое отопление частного дома эффективно. При помощи электроэнергии легко поддерживать постоянную комфортную температуру в доме. Электрообогреватели могут быть установлены везде, без ограничений.

Даже если у вас уже есть действующая система отопления, вы можете использовать электрообогрев в качестве резервного.

Я полностью переоборудовал дом на электричество. Вот как это работало — и сколько это стоило

Барри Корица — генеральный директор калифорнийской компании Cinnamon Energy Systems.

***

Я пишу это в Сан-Хосе, под марсианским красным небом, иногда падающим легким пеплом и слабым запахом дыма в воздухе. Выработка солнечной энергии снизилась на 60 процентов, несмотря на то, что горящие пожары находятся по крайней мере в 50 милях отсюда.

Некоторые говорят, что это новая норма.По всей вероятности, ситуация будет ухудшаться, поскольку мы будем испытывать больше экстремальных погодных явлений и повышения уровня моря из-за таяния ледяных щитов. Многие люди в Калифорнии буквально бессильны, поскольку наша коммунальная инфраструктура не успевает за последствиями изменения климата, усугубляемыми растущими потребностями нашего общества в электроэнергии.

К счастью, с доступными в настоящее время солнечными батареями, батареями и тепловыми насосами каждое двухэтажное здание с солнечной крышей может быть чистым генератором энергии — по сути, с отрицательным выбросом углерода.Более того, с подключенными к сети батареями здания могут легко обеспечить отказоустойчивость, в которой нуждается наша сеть во время перебоев в подаче электроэнергии и отключений электроэнергии.

Помимо альтруизма, генерация дешевле, чем консервация существующих зданий. Более рентабельно добавить солнечную батарею и аккумуляторы, чем повышать эффективность оболочки здания или заменять существующее оборудование HVAC до его окончания на новое высокоэффективное оборудование.

Пора сжечь мост к природному газу

Бывший U.Министр энергетики Эрнест Мониш позиционировал природный газ как мост к возобновляемым источникам энергии. Мы перешли этот мост; местные возобновляемые источники энергии теперь дешевле природного газа для всех применений, кроме промышленного тепла и дальних перевозок.

Человечество столкнулось с чрезвычайной ситуацией, связанной с изменением климата, «готовой всеми руками». Поскольку солнечные батареи и накопители на крыше могут быть установлены быстро и недорого, мы не должны останавливаться на нулевом выбросе углерода — мы должны стремиться сделать все здания углеродно-отрицательными как можно быстрее.

Экономика клиентов для использования возобновляемых источников энергии на месте является убедительной. Рассмотрим дом, в котором для отопления помещений используется 1 000 термов природного газа в год; по цене 2 доллара за термостат, получается 2000 долларов в год. Существующие тепловые насосы потребляют 8 300 киловатт-часов в год для обеспечения того же количества тепла; по цене 0,30 доллара за киловатт-час, что составляет около 2500 долларов за электроэнергию.

Однако при использовании солнечной энергии на крыше в уравнении со средней ставкой 0,10 долл. США / кВтч годовые эксплуатационные расходы на тепловой насос составят 830 долл. США.Аналогичная энергетическая математика также показывает, что водонагреватель с тепловым насосом превосходит водонагреватель, работающий на природном газе.

Преодоление нашей зависимости от ископаемого топлива является сложной задачей, поскольку на здания приходится 28 процентов общего потребления энергии в Калифорнии. К сожалению, существует ограниченная литература о реальных примерах электрификации существующих зданий. Является ли модернизация электрификации практичной, рентабельной и удобной? Могут ли здания ежегодно вырабатывать всю необходимую энергию?

Чтобы выяснить это, я приступил к проекту по полностью переоборудованию 50-летнего дома в Сан-Хосе на электричество.Больше никаких ископаемых видов топлива.

По пути я наткнулся на несколько камней преткновения, но также получил несколько очень положительных сюрпризов. Следующее обсуждение разбивает опыт электрификации зданий на три основных этапа: подготовка, создание и преобразование.

Подробности показаны в следующей таблице и в обсуждении ниже.

Приготовление: Низко висящие фрукты

Принято считать, что начать с энергоаудита. Я использовал программы энергоаудита более 40 лет, в том числе программу советника по энергетике в домашних условиях Министерства энергетики США.К сожалению, в этих программах редко учитываются местные тарифы на коммунальные услуги, стимулы для использования солнечной энергии и накопителей, а также снижение затрат на солнечную энергию и накопление, а также использование новых тепловых насосов и бытовых приборов.

Мой противоположный совет — провести энергоаудит и вместо этого сосредоточиться на низко висящих фруктах — как правило, на светодиодном освещении; герметизация протекающих окон, дверей и воздуховодов; и эффективное управление электроприборами при самых низких тарифах на электроэнергию.

Тем не менее, есть некоторые продукты и услуги, которые предоставляют отчеты о потреблении электроэнергии в режиме реального времени; Эти услуги весьма полезны для выявления и последующего сокращения потребления электроэнергии в зданиях.

Для этого проекта не имело экономического смысла повторно утеплять стены или модернизировать оставшиеся стеклопакеты. Однако старая изоляция чердака была вакуумирована и добавлено 18 дюймов выдувной целлюлозы, что повысило R-значение с менее чем 7 до 60.

Заменить все лампы накаливания и КЛЛ светодиодами было несложно. . Старый односкоростной насос для бассейна был заменен новым насосом с регулируемой скоростью, который настолько тих, что его можно использовать ночью, когда тарифы на электроэнергию были низкими.Устранение энергетических нагрузок вампиров, использование понижающего термостата и работы приборов в непиковое время дало дополнительную экономию.

Производство: солнечная энергия и накопители

После того, как простые и дешевые меры по повышению энергоэффективности будут реализованы, почти в каждом случае следующим шагом будет производство электроэнергии с помощью солнечной энергосистемы на крыше. Окупаемость этих систем происходит быстрее, чем при обновлении функциональной техники, добавлении дополнительной изоляции стен или замене дверей и окон.

Поскольку данных о предыдущем потреблении энергии в доме не было, было подсчитано, что около 10 кВт фотоэлектрических панелей на крыше приведет к нулевым счетам за электроэнергию, включая HVAC, нагрев воды, приготовление пищи, насосы для бассейнов и один электромобиль. Я также установил 20 кВтч накопителя энергии и два инвертора (один с возможностью зарядки электромобилей).

Текущие тарифы на электроэнергию составляют $ 0,48 / кВтч с 16 до 21:00. и 0,17 доллара США / кВтч в остальное время. Сохраняя солнечную энергию в батарее в течение дня (вместо того, чтобы продавать ее обратно в сеть по более низким дневным тарифам), а затем используя эту энергию в ночное время, потребители батарей могут эффективно избежать высоких пиковых тарифов на электроэнергию.Кроме того, есть очевидное преимущество наличия резервного питания для основных нагрузок в доме во время отключений электроэнергии, вызванных отказами коммунального оборудования, пожарами и отключениями электроэнергии в целях общественной безопасности.

Переоборудование: замена всех газовых приборов.

Покупка новых высокоэффективных приборов для замены существующих функциональных приборов редко бывает рентабельной. Лучше подождать, пока старые приборы не умрут, кроме случаев, когда эффективность существующего прибора крайне низка или есть другие причины (например, комфорт, шум или непреодолимое чувство вины за окружающую среду).

В рамках подготовки к этому проекту полной электрификации первоначальная основная сервисная панель на 200 А была модернизирована до новой сервисной панели, готовой к использованию солнечной энергии. Поскольку эта работа проводилась одновременно с установкой солнечных батарей и солнечных батарей, на эту модернизацию распространялась федеральная налоговая льгота.

Хотя существующая газовая печь была в рабочем состоянии, компрессор кондиционера работал ненадежно, а воздуховоды в доме были в плохом состоянии. Для обеспечения как отопления, так и кондиционирования воздуха была установлена ​​двухзонная система теплового насоса, а также два блока вентиляторов, новые воздуховоды и два термостата с подключением к Интернету.

Обратите внимание, что это была не «раздельная» бесканальная система, а скорее традиционная канальная система, в которой использовались существующие схемы вентиляции в каждой комнате. При работе эту высокоэффективную инверторную систему отопления, вентиляции и кондиционирования практически невозможно услышать. Кроме того, внешний компрессорный блок занимал меньше места, чем существующий цилиндрический компрессор кондиционера, а удаление старой газовой печи и системы вентиляции освободило дополнительное место в гараже.

В Сан-Хосе действует программа скидок, поощряющая установку водонагревателей с тепловым насосом.Существующий газовый водонагреватель на 65 галлонов был заменен на водонагреватель с тепловым насосом на 65 галлонов. Поскольку время использования обеспечивает дополнительные преимущества для стирки в непиковое время, газовая сушилка была заменена электрической сушилкой.

После того, как эти изменения были внесены в прибор, старинная газовая плита была единственным газовым прибором, оставшимся в доме. На замену этой газовой плите была установлена ​​индукционная плита, что завершило электрификацию дома. Однако остались два редко используемых уличных газовых прибора: газовый обогреватель для бассейна / спа и газовый гриль.Поскольку эти газовые приборы, загрязняющие окружающую среду, используются редко и не имеют убедительных электрических опций, их оставили на месте.

Извлеченные уроки

  • Дома, которые полностью электрифицированы — с тепловым насосом HVAC, водонагреватель с тепловым насосом, электрическая плита / духовка, электрическая сушилка, солнечная энергия, хранилище, EV — не могут обойтись меньшими электрическими услугами на 100 или 125 ампер. Затраты для отдельных потребителей могут варьироваться от 5000 долларов США за простое обновление электроснабжения до более чем 20 000 долларов США, если потребуется обновить подземную проводку или трансформаторы.Как правило, авансовые платежи за инженерные коммуникации и задержки составляют шесть месяцев и более. Города и штаты, планирующие электрифицировать существующие здания, должны найти способы упреждающей оптимизации и снижения затрат на модернизацию электроснабжения. Ни один домовладелец в здравом уме не будет ждать от трех до шести месяцев без отопления или горячей воды, чтобы обновить электричество. Они просто заменят вышедшие из строя газовые приборы на новые.

  • Технология тепловых насосов быстро развивается. Однако подрядчики HVAC могут не понимать проблем интеграции с солнечной энергией, накоплением и резервным питанием.Некоторые цитаты, которые я получил, рекомендуют природный газ или резервное электрическое тепло, а также более старую и менее эффективную технологию теплового насоса, которая не будет работать во время отключения электроэнергии. Установленный мультизональный инверторный тепловой насос компактен и эффективен, а также имеет низкое потребление рабочего и пускового тока.

  • Сантехники иногда путают водонагреватели с тепловым насосом с водонагревателями мгновенного действия или обычными водонагревателями с электрическим баком (что на самом деле запрещено в некоторых регионах).Для установки водонагревателя с тепловым насосом может потребоваться дополнительная электрическая цепь на 30 А, что является электрической задачей, выходящей за рамки работы обычных сантехников.

  • Определить размер солнечной системы довольно просто, если использовать исторические данные об энергии. Более сложные инженерные расчеты необходимы для определения дополнительной солнечной мощности, необходимой при рассмотрении водонагревателя с тепловым насосом, системы HVAC или электромобиля. При проектировании аккумуляторной системы необходимо учитывать как мощность, доступную от аккумулятора, так и энергоемкость аккумулятора, и эти требования к мощности / энергии зависят от размера солнечной системы, а также от устройств, которые, как ожидается, будут работать во время отключения электроэнергии.

  • Хотя оборудование для полностью электрических домов является надежным, большинство программного обеспечения и протоколов связи все еще находятся на начальной стадии. Эти системы (и соответствующие приложения для мобильных телефонов) редко общаются друг с другом. Самые большие проблемы в этом проекте связаны с настройкой этих приложений и обеспечением их надежного взаимодействия.

  • В этом проекте участвовали семь различных типов подрядчиков: изоляция, бассейн, электричество, солнечная энергия / накопление, HVAC, сантехника и столярные изделия.Домовладельцы, которые не знакомы с инженерными компромиссами, должны подумать о найме консультанта, который разбирается в доступных вариантах оборудования, а также в местных правилах, тарифах на электроэнергию и льготах.

  • В этом проекте были значительно улучшены комфорт и безопасность. Электрическая система безопаснее; HVAC, водонагревание и приготовление пищи не создают выбросов или пожарной опасности; обогрев и охлаждение более тихие и комфортные; и резервное питание автоматическое, бесшумное и безопасное.

  • После года эксплуатации становится ясно, что солнечная система на крыше мощностью 10 кВт была бы подходящим размером.Однако во время установки были установлены дополнительные панели, в результате чего мощность системы увеличилась до 12,8 кВт. По истечении первого года система произвела 17 404 кВтч, что превышает сумму в 7 788 кВтч согласно счету за коммунальные услуги. Если бы дома заряжались два электромобиля, а не один, то избытка энергии было бы намного меньше. 20 кВтч накопителя энергии обеспечили достаточную мощность, чтобы избежать пикового энергопотребления в 335 дней в году из 365. Только в очень жаркие, дымные или пасмурные дни было необходимо потреблять электроэнергию в часы пик.

Политические рекомендации

Ощутимые последствия изменения климата вынуждают Калифорнию электрифицировать здания и транспорт в более короткие сроки. Все газовые приборы нуждаются в замене, а также необходима недорогая и надежная электроэнергия. Модернизация существующих зданий с использованием солнечных батарей и хранилищ — самый быстрый и наименее затратный способ достижения этой цели. Поскольку дополнительные затраты на добавление большего количества солнечной энергии и накопителей относительно невысоки, поощрение снижения выбросов углерода в зданиях выгодно для окружающей среды, энергосистемы и налогоплательщиков.

Эффективные переходы такого масштаба ускоряются за счет благоприятной экономики потребителей. С финансовой точки зрения существует частный капитал как от собственников зданий, так и от банковского сектора. Однако этот переход откладывается и сдерживается действующими коммунальными предприятиями. Стремление коммунальных предприятий, принадлежащих инвесторам, генерировать увеличивающуюся прибыль, в корне противоречит потребности Калифорнии в быстром переходе к безопасной и доступной электроэнергии; Единственное решение — пересмотреть бизнес-модель коммунальных предприятий — задача не из легких.

Реальные результаты этого проекта предполагают три основных направления политики для улучшения экономики и ускорения электрификации зданий:

  1. Справедливая компенсация хост-клиентам

Потребители и инвесторы должны продолжать получать справедливую компенсацию как за энергию (кВтч), так и за мощность (кВт), которую они поставляют в сеть. Они должны получить компенсацию за инвестиции, которые они делают в солнечную энергию и накопители, тем более, что эти миллионы солнечных и аккумуляторных систем обеспечивают энергию и электроэнергию во время перебоев в подаче электроэнергии и отключений электроэнергии.Инвесторы в коммунальные услуги не должны использовать упущенную прибыль для увеличения затрат потребителей, особенно когда есть более быстрые и менее дорогие альтернативы налогоплательщикам.

  1. Избавьтесь от бумажной работы, упростите стимулы, автоматизируйте межсетевые соединения

Эти ненужные бюрократические расходы добавляют 30 процентов или более к проектам электрификации, особенно связанным с улучшениями, которые связаны с электрической сетью. Управление стимулами и взаимосвязями должно быть вырвано из рук существующих отраслей, которые явно выступают против этих мер самогенерирования и сохранения.Это смехотворно, что коммунальные предприятия, принадлежащие инвесторам, настолько сознательно и эффективно неправильно управляют программами стимулирования, что затраты на обработку этих документов часто превышают ценность самого стимула. Задержки подключения от четырех до шести месяцев типичны для аккумуляторных проектов, соразмерно сокращая финансовые выгоды для клиентов (пятимесячная задержка со счетом за электроэнергию в 300 долларов означает, что дополнительные 1500 долларов идут коммунальному предприятию, а не экономятся клиентом).

  1. Модернизация жилой электрической инфраструктуры

Процесс модернизации электроснабжения дома нарушен, и его необходимо отремонтировать.Когда у домовладельца умирает водонагреватель или печь, или он покупает электромобиль, или он хочет установить солнечную батарею на крыше, чтобы удовлетворить все (или более) свои электрические потребности, или он хочет установить аккумулятор для резервного питания и услуг по поддержке сети , они не могут ждать шесть месяцев и потратить до 20 000 долларов на свое коммунальное предприятие, чтобы дойти до обновления услуги. Эти дополнительные расходы и задержки часто полностью сводят на нет усилия домовладельцев по электрификации. Лучшим курсом действий для правительства была бы координация модернизации электроснабжения для групп близлежащих домов.Домовладельцам не пришлось бы ориентироваться в непрозрачном наборе коммунальных и городских правил для модернизации, можно было бы выбрать одного подрядчика для выполнения дорогостоящих подземных и воздушных электромонтажных работ в районе, а домовладельцы могли бы затем электрифицировать свои дома, когда это будет удобно.

Ускоряя переход Калифорнии к электрификации, мы можем избежать наихудших последствий глобального потепления, одновременно улучшая окружающую среду и экономику. Хорошая новость заключается в том, что для поддержки этих усилий по электрификации существуют как технологии, так и экономика.

Какова средняя стоимость коммунальных услуг?

Утилиты — это основа жизни. Они гарантируют, что ваша семья функционирует должным образом, оставаясь комфортной и пригодной для жизни. Но коммунальные услуги могут быть дорогостоящими для домовладельцев, арендодателей и даже арендаторов.

По данным EnergyStar.gov, типичная американская семья тратит в среднем 2060 долларов в год на счета за коммунальные услуги. То, что вы платите, зависит от нескольких факторов, включая размер и качество вашего жилого пространства, окружающий климат и характер вашего использования.Например, в местах, склонных к экстремальным температурам, чаще используются системы кондиционирования и отопления. В регионах, где расходы на транспорт и инфраструктуру выше, также может наблюдаться рост цен на коммунальные услуги.

Что такое коммунальные услуги?

Утилиты делятся на шесть категорий:

  • Вода
  • Отопление / охлаждение
  • Электричество / газ (помимо отопления / охлаждения, покрывает освещение и общие электрические нужды)
  • Мусор / переработка
  • Стационарный
  • Интернет / кабельное

Если вы переезжаете на новое место, иногда вы можете узнать среднюю стоимость коммунальных услуг в этом районе, спросив домовладельца, управляющего квартирой или риэлтора.

Если вы снимаете жилье, домовладелец или менеджер могут знать о расходах на коммунальные услуги от других жителей или могут связать вас с кем-то, кто в настоящее время там живет. Если вы покупаете дом, риэлтор должен иметь возможность предоставить вам копии счетов за коммунальные услуги текущего домовладельца.

Что влияет на стоимость коммунальных услуг?

Эти факторы могут повлиять на среднюю стоимость коммунальных услуг в домохозяйстве:

Где вы живете: Если вы находитесь в умеренном климате, коммунальные услуги не будут такими дорогими, потому что вам меньше нужно в постоянном отоплении зимой и в кондиционировании летом.

Использование вами ресурсов: Средняя стоимость коммунальных услуг зависит от использования вами электроэнергии и газа. Если вы оставите термостат на 72 градуса зимой, вы заплатите больше, чем если вы установите его на 68 градусов. Если вы снизите температуру, когда вас нет дома, вы также заплатите меньше.

Установка умного термостата в вашем доме — один из удобных способов управления использованием коммунальных услуг. Многие из этих устройств, управляемых смартфоном, позволяют просматривать историю использования за неделю или месяц, что дает более четкое представление о том, как часто ваши системы отопления и охлаждения включаются и выключаются.Это поможет вам увидеть возможности поднять или опустить термостат в определенное время дня или полностью выключить систему, чтобы сэкономить деньги.

Насколько энергоэффективен ваш дом: Изоляция и окна имеют большое значение для средней стоимости коммунальных услуг в доме. Энергия может легко уйти, если нет теплоизоляции или правильно установленных окон, которые защищают воздухообмен. Старые однослойные окна также могут пропускать сквозняки и способствовать потере тепла.

Размер вашего дома: Отопление, охлаждение и освещение дома площадью 2500 квадратных футов будет стоить больше, чем дома площадью 1400 квадратных футов.Также важно учитывать планировку дома. Например, помещения с открытой планировкой обычно дороже обогревают и охлаждают, чем дома, которые более разделены на отдельные участки. В этих домах часто можно закрыть вентиляционные отверстия или двери, когда комнаты не используются и не требуют отопления или охлаждения.

Коммунальные услуги, не связанные с энергетикой, и их стоимость

Конечно, расходы на коммунальные услуги — это не только энергия. Сколько стоят коммунальные услуги в неэнергетических сферах?

  • Мусор / переработка: Услуги по вывозу мусора и утилизации часто включаются в городские сборы.Но тем, кто платит самостоятельно, следует выделить 10-40 долларов в месяц.
  • Вода: В 2016 году американские домохозяйства тратили в среднем от 15 до 77 долларов в месяц на воду, по данным исследовательской группы Circle of Blue, которая занимается проблемами окружающей среды.
  • Стационарный телефон: Многие люди полагаются на мобильные телефоны, но те, кто хочет иметь стационарный телефон или нуждаются в нем для подключения к Интернету, рассчитывают платить 15-45 долларов в месяц; более высокая стоимость включает услуги междугородной связи. Если вы предпочитаете использовать Интернет для совершения телефонных звонков, другой вариант — пакеты IP-услуг для передачи голоса, которые стоят около 20 долларов в месяц, в зависимости от количества минут, приобретенных в вашем плане VoIP.
  • Интернет / кабель / телефон: Тройной пакет услуг Интернета, кабельного телевидения и телефона составляет в среднем 165 долларов в месяц; без телефона в среднем 132 доллара в месяц. Онлайн-услуги потоковой передачи мультимедиа являются альтернативой оплате кабельного телевидения и стоят в среднем 10 долларов в месяц по сравнению с 60 долларами за базовый пакет услуг кабельного телевидения.

Как сэкономить на коммунальных услугах

Рассмотрим следующие способы экономии затрат на электроэнергию:

  • Бытовая техника: Около 13% затрат на электроэнергию в доме приходится на бытовые приборы.При покупке новых моделей обращайте внимание на этикетку Energy Star. Приборы Energy Star соответствуют минимальным федеральным стандартам энергоэффективности или превосходят их. Например, новый холодильник с маркировкой Energy Star потребляет как минимум на 15% меньше энергии, чем холодильник без маркировки, и на 40% меньше, чем модели, проданные в 2001 году. На упаковке приборов Energy Star указано годовое потребление энергии, что позволяет сравнивать энергопотребление. расходы.
  • Окна: Протекающие или старые окна могут составлять 10–25% расходов на отопление из-за выхода теплого воздуха.Подумайте о замене окон на окна с двойным остеклением или установке штормовых окон зимой.
  • Освещение: На освещение приходится около 12% энергетического бюджета дома, поэтому переход на энергосберегающие лампы и не забывая выключать свет, когда он не используется, может сэкономить деньги. Переход на интеллектуальные лампочки — еще один вариант, позволяющий сэкономить на расходах на электроэнергию. Если вы выходите из дома и забываете выключить свет, просто используйте свой смартфон, чтобы дистанционно выключить умные лампочки, чтобы они не работали во время вашего отсутствия.

Зная средние расходы на коммунальные услуги в домашнем хозяйстве, вы можете сократить потребление энергии и сэкономить деньги. Конечно, есть и другие факторы, влияющие на домовладение и обслуживание. Узнайте о стоимости страхования домовладельцев и о том, как можно снизить страховые взносы с помощью общенациональных скидок на страхование жилья.

Причина №1 для создания полностью электрического дома

Возможно, вы слышали шум, исходящий от специалистов, занимающихся экологией и строительством. Возможно, нет. Но в последнее время становится все громче.Грохот, о котором я говорю, — это переход с природного газа на электричество в качестве предпочтительного энергоносителя для зданий.

Для этого есть много причин. Безопасность горения очень важна. Ваш водонагреватель никогда не убьет вас отравлением угарным газом во сне, если он работает от электричества. Кроме того, тепловые насосы могут нести нагрузку даже в холодном климате. (Я скоро напишу о друге из Миннеаполиса, который обогревает весь свой дом с помощью мини-сплит-теплового насоса мощностью 18 кБТЕ / час.) И в зависимости от того, где вы живете, отказ от газа может фактически сэкономить вам деньги на счетах за электроэнергию.

Общая картина

Но самая большая причина, на мой взгляд, связана с большой картиной. Чтобы убедиться в этом, давайте взглянем на самую последнюю диаграмму потоков энергии из Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса (LLNL). Вот.

Энергопотоки США в 2018 году, диаграмма Сэнки из LLNL

Это сложная диаграмма, показывающая входы слева, а размер линии пропорционален количеству энергии.(Этот конкретный тип представления данных называется диаграммой Санки, самая известная из которых показывает истощение армии Наполеона, когда они вторглись в Россию в 1812 году.) Но давайте проигнорируем большую часть показанных здесь данных и сосредоточимся только на производстве электроэнергии.

В 2018 году США использовали 38,2 квадриллиона БТЕ (квадриллионов) энергии для производства электроэнергии. Тремя крупнейшими потребителями были уголь (12,1 квадроцикла), природный газ (11,0 квадроцикла) и атомная энергия (8,44 квадроцикла). Уголь, самое грязное топливо, которое мы используем, составляет 32% топлива, используемого для производства электроэнергии.Солнечная энергия (0,61 квадрата) и ветер (2,53 квадрата) вместе составляют 8%.

Хорошо, вы думаете, это интересные цифры, но что вы к чему, Эллисон? Дайте мне какой-нибудь контекст!

Вот и все. Давайте немного заглянем в прошлое. Ниже представлена ​​диаграмма потоков энергии LLNL за 2008 год.

Общий объем исходной энергии, использованной для производства электроэнергии десятью годами ранее, составлял 39,97 квадратов, что примерно на 5% выше, чем в 2018 году. Однако это не самое интересное.Доля электроэнергии, произведенной из угля, в 2008 году составила 51%.

Вау! Уголь снизился с 51% до 32% в качестве источника энергии для электричества в США. Мы сократили использование угля более чем на 8 квадроциклов за десять лет. Да, количество потребляемого нами природного газа за эти десять лет выросло, но всего примерно на 4 квадроцикла. Ядерная энергия была плоской, гидроэнергетика получила небольшую прибыль, но наибольший выигрыш принесли солнечная и ветровая энергия, которая увеличилась с 0,52 квадроцикла до 3,14 квадроцикла. Таким образом, около половины сокращения использования угля произошло за счет солнечной энергии и ветра.

Еще одно большое изменение произошло еще раньше

А теперь вернемся немного дальше во времени. Вот диаграмма потоков энергии в США за 1978 год.

Помимо улучшения качества диаграмм, здесь мы видим еще одно значительное улучшение. На уголь приходилось около половины энергии, которая ушла на производство электроэнергии (10,4 из 20,4 квадроциклов). Но самым большим изменением, произошедшим с 1970-х годов, стало почти полное исключение нефти и сжиженного природного газа (ШФЛУ) из производства электроэнергии.За 40 лет он вырос с 18,9% до 0,6%.

Причина номер один — это…

Главный вывод из этих данных очевиден: Электричество становится чище. Мы получили нефть почти полностью. Сейчас мы видим, что уголь быстро исчезает. Солнце и ветер начинают набирать обороты.

Когда вам нужно сделать выбор в пользу электричества или природного газа, очевидно, что электричество является лучшим выбором для окружающей среды. С другой стороны, газ не становится чище.И, несмотря на все проблемы, связанные с гидроразрывом, газ, вероятно, стал еще хуже.

Помимо того, что электричество лучше для окружающей среды, оно может быть лучше и для вашего кошелька. В новом техническом документе Pecan Street, исследовательской и политической организации, говорится, что переход от отопления помещений природным газом к тепловому насосу может сэкономить домовладельцам Техаса от 57 до 452 долларов в год.

Наконец, конечно, наличие полностью электрического дома позволяет легче компенсировать потребление энергии за счет солнечной энергии, вырабатываемой на месте, если вы устанавливаете фотоэлектрические модули.Я собираюсь использовать нулевое потребление энергии в доме, который я только что купил, и я уже заменил старый газовый водонагреватель на новый красивый водонагреватель с тепловым насосом.

Итак, в следующий раз, когда кто-то скажет вам, что электромобили, тепловые насосы или водонагреватели не помогают, потому что они используют грязный уголь, вы можете ответить, сказав, что да, уголь все еще входит в состав смеси, но его количество быстро уменьшается. Электричество все время становится чище.

Статьи по теме

Эффект умножения электроэнергии для повышения энергоэффективности дома

Потоки энергии в США — входы и выходы с 1995 по 2010 год

Общее потребление энергии в США снизилось, ветровая и солнечная энергия увеличилось

ПРИМЕЧАНИЕ: Комментарии модерируются.Ваш комментарий не появится ниже, пока не будет одобрен.

Средний счет за коммунальные услуги, расходуемый домохозяйством в США каждый год

Допустим, вы не хотите переезжать в штат, в котором счета за коммунальные услуги стоят меньше. Вот хорошие новости: можно сократить деньги, которые вы тратите на электричество, воду и газ, просто изменив свои привычки или вложив средства в энергоэффективные приборы и изоляцию.

Включите термостат : Хотите снизить счета за отопление и охлаждение? Сосредоточьтесь на своем термостате.Зимой поддерживайте в доме холоднее, когда вас нет дома, и повышайте температуру, только когда вернетесь. Летом повышайте температуру в доме, когда вас нет дома. Нет необходимости использовать тепло или кондиционер, если вас нет рядом, чтобы насладиться этим.

Проверьте свои окна и двери : Сквозные окна и двери заставляют системы отопления и охлаждения вашего дома работать тяжелее. Это увеличивает ваши ежемесячные счета за коммунальные услуги. Замените окна, пропускающие воздух, на более эффективные модели.Сделайте то же самое с дверьми, чтобы в доме не было горячего и холодного воздуха.

Принимайте более короткие душевые : Вы можете значительно сократить количество воды, потребляемой каждый месяц, и снизить расходы на воду, приняв более короткие душевые кабины. Сокращение времени приема душа всего на 5 минут в день может иметь огромное значение.

Купите более эффективную насадку для душа : Новые насадки для душа, даже эффективные, не слишком дороги. Купив душ, который потребляет меньше воды, вы можете значительно сократить ежемесячные счета за воду.

Не используйте горячую воду в стиральной машине : Вы удивитесь, сколько энергии будет потреблять ваша стиральная машина, когда вы будете стирать одежду в горячей воде. Чтобы сэкономить энергию, стирайте одежду в холодной или теплой воде.

Устранение утечек из кранов : негерметичный кран раздражает, но это также дорого. К концу месяца все эти капельки приводят к огромному количеству потраченной впустую воды. Почините мокрые краны и наблюдайте, как падает ваш счет за воду.

Инвестируйте в энергоэффективные приборы : Замена старых приборов энергосберегающими моделями может оказаться дорогостоящей, но эти новые модели потребляют гораздо меньше энергии. Потратив свои деньги на более эффективный холодильник, посудомоечную машину, печь или кондиционер, вы можете ежемесячно получать гораздо меньшие счета.

Инвестируйте в новые лампочки : Новые люминесцентные или светодиодные лампы потребляют гораздо меньше энергии, чем обычные лампочки.Сделайте вложения в эти новые лампы, замените старые версии, и вы сможете существенно снизить свои ежемесячные счета за электроэнергию.

Есть много способов снизить затраты на коммунальные услуги, даже если вы не хотите переезжать в другой штат. Обдумайте все способы сокращения будущих счетов за коммунальные услуги, и вы не только сэкономите деньги, но и поможете сохранить окружающую среду.

Как обогревать дом с меньшими затратами с помощью электрических обогревателей | Руководства по дому

По данным U.С. Министерство энергетики. Домовладельцы, желающие сократить счета за коммунальные услуги, могут добиться значительной экономии, сосредоточив внимание на повышении эффективности систем отопления и охлаждения. В то время как природный газ остается наиболее эффективным топливом для отопления всего дома, электрические обогреватели могут позволить вам сократить расходы, направляя тепло только туда, где оно вам нужно.

Стоимость центрального отопления

Стоимость отопления дома с использованием центральной печи варьируется в зависимости от размера дома, его прочности и стоимости различных видов топлива для отопления в регионе.По данным Лаборатории лесных товаров США, большинству домов требуется от 50 до 150 миллионов британских тепловых единиц ежегодно. Тем, кто живет в мягком климате, например в Калифорнии, вероятно, потребуется мощность обогрева на нижнем уровне этой шкалы. По оценкам Института энергетической информации США, по состоянию на май 2013 года, производство 50 миллионов британских тепловых единиц тепла обходится в 1856 долларов на мазуте, 1749 долларов на электрической печи, 713 долларов на электрическом тепловом насосе или 440 долларов на природном газе.

Эксплуатационные расходы электрического обогревателя

Электрические обогреватели оцениваются в ваттах, и по данным Sylvane, Inc., для обогрева одного квадратного фута жилого помещения требуется около 10 ватт.Типичный электрический обогреватель мощностью 1500 Вт может обогреть комнату площадью 150 квадратных футов. Чтобы рассчитать стоимость эксплуатации электрического обогревателя, умножьте мощность устройства на количество часов, которые вы используете каждый день, затем разделите на 1000, чтобы найти киловатт-часов в день. Обогреватель мощностью 1500 Вт, используемый в течение 12 часов каждый день, потребляет 18 кВтч в день. Исходя из средней цены на электроэнергию в США 0,117 доллара за киловатт-час по состоянию на май 2013 года, использование электрического обогревателя в одной комнате будет стоить 2,11 доллара в день.Работа этого обогревателя в течение 12 часов каждый день с 1 ноября до конца марта будет стоить около 316 долларов.

Возможная экономия

Если вы живете в зоне с умеренным климатом, вы можете отключить печь на большую часть зимы и просто использовать электрический обогреватель для обогрева комнаты, в которой вы находитесь, без обогрева всего дома. Если вы используете электрический обогреватель и не используете свою печь всю зиму, вы сэкономите 124 доллара по сравнению с отоплением с помощью газовой печи, 397 долларов с тепловым насосом, 1433 доллара с электрической печью и более 1500 долларов по сравнению с отоплением на мазуте.Если бы вам нужно было использовать два электрических нагревателя, вы бы в значительной степени окупились по сравнению с использованием теплового насоса, и вы бы потратили на несколько сотен долларов больше, чем при нагревании с помощью газовой печи. Даже работа двух электронагревателей по 12 часов каждый день сэкономит вам деньги по сравнению с масляными или электрическими печами.

Соображения

Использование электрических обогревателей для экономии имеет смысл только в том случае, если вы готовы отапливать только ту комнату, которую вы используете, и уменьшить обогрев в остальной части дома.Электрический резистивный нагрев крайне неэффективен, особенно по сравнению с природным газом или даже тепловым насосом. Если вы планируете дополнить свою систему центрального отопления электрическими комнатными обогревателями, вы можете предпринять шаги, чтобы контролировать расходы на отопление при максимальном комфорте. Когда вы идете на работу, поверните термостат на 10-15 градусов по крайней мере на 8 часов, и по оценкам Министерства энергетики США, вы сократите расходы на отопление на 5-15 процентов. Добавьте изоляцию и закройте трещины и щели на внешней стороне вашего дома, чтобы сократить потребление энергии на 20 процентов.При использовании электрического обогревателя для обогрева отдельных комнат используйте шторы или держите двери закрытыми, чтобы удерживать тепло там, где оно вам нужно больше всего.

Ссылки

Writer Bio

Эмили Бич работает в сфере коммерческого строительства в Мэриленде. Она получила аккредитацию LEED от Совета по экологическому строительству США в 2008 году и сейчас работает над получением сертификата консультанта по архитектурному оборудованию от Института дверей и оборудования. Она получила степень бакалавра экономики и менеджмента в колледже Гоучер в Таусоне, штат Мэриленд.

Счета за коммунальные услуги 101: Средняя стоимость коммунальных услуг

Среднемесячные затраты на коммунальные услуги по штату

Теперь, когда мы обсудили средние по стране расходы на коммунальные услуги и способы сэкономить на счетах за коммунальные услуги, давайте поговорим о том, сколько коммунальные услуги стоят в месяц в разных штатах.

Штаты с самыми дорогими коммунальными услугами

У

Коннектикута не было самого дорогого счета за какие-либо коммунальные услуги, но он был близок к самому дорогому для многих из них.В результате средний домовладелец в Коннектикуте платит за коммунальные услуги в целом больше, чем среднестатистические жители любого другого штата.

Аляска известна частыми снегопадами и холодными метелями. Учитывая исключительно холодный климат штата, неудивительно, что средний счет за природный газ на Аляске составляет 122,83 доллара. Это означает, что жители Аляски платят за природный газ больше, чем кто-либо другой в стране.

Как мы уже говорили ранее, средний счет за электроэнергию на Гавайях самый высокий в стране.В среднем домовладельцы на Гавайях платят за электричество 168,21 доллара в месяц. Единственный штат, который приближается к нему, — это Коннектикут с ценой 150,71 доллара.

4. Массачусетс: 413,05 доллара США

Массачусетс, северный сосед Коннектикута, меньше среднего счета за коммунальные услуги на Гавайях всего на девять центов. Массачусетс — второй из пяти северо-восточных штатов, который входит в десятку лучших штатов с самыми высокими счетами за коммунальные услуги.

Как и в Коннектикуте, в Род-Айленде не самый высокий средний счет за коммунальные услуги, но каждый из проверенных нами счетов был одним из самых высоких в США.Кто бы мог подумать, что в самом маленьком штате будут одни из самых высоких цен на коммунальные услуги?

6. Нью-Гэмпшир: 395,47 долларов США

Нью-Гэмпшир граничит с Канадой, поэтому, как и следовало ожидать, там чертовски холодно, что частично объясняет, почему жители Нью-Гэмпшира платят за газ больше, чем жители большинства других штатов.

Мэн расположен прямо к востоку от Нью-Гэмпшира, и средние расходы на коммунальные услуги в штате всего на несколько долларов меньше, чем в соседнем штате.Как и в других северо-восточных штатах, входящих в нашу десятку, природный газ является одним из основных источников высоких затрат на коммунальные услуги в штате Мэн.

8. Южная Каролина: 385,75 долл. США

Средний счет за электроэнергию в Южной Каролине, составляющий 144,73 доллара в месяц, является одним из самых высоких в стране. В отличие от большинства других штатов в нашей первой десятке, Южная Каролина имеет жаркий климат, который требует большого количества кондиционеров, которые вносят свой вклад в эти огромные счета.

Средний счет за газ в Мэриленде — один из самых низких в нашей десятке.Тем не менее, счета за электроэнергию в штате Олд Лайн примерно на 13 долларов превышают средний показатель по стране.

Вирджиния замыкает наш список десяти штатов с самыми дорогими коммунальными услугами. Хотя ежемесячные расходы на коммунальные услуги в штате почти на 60 долларов меньше, чем в Коннектикуте (самые дорогие), они все же более чем на 20 долларов выше, чем в среднем по стране (356,13 доллара).

Переезжаете? Вот что делать с коммунальными услугами.

Если вы изучаете стоимость коммунальных услуг в разных штатах, потому что хотите переехать в новое место, вам следует позаботиться о некоторых связанных с коммунальными услугами документах.Во-первых, вам нужно установить дату отключения для всех ваших коммунальных услуг в вашем текущем доме. Далее вам нужно будет настроить коммунальные услуги на новом месте до дня переезда. Прочтите наше руководство по перемещению документов, чтобы узнать больше.

Штаты с наименее дорогими коммунальными услугами

Счета за коммунальные услуги в Нью-Мексико самые дешевые в стране, поэтому вам не нужно будет тащить Уолтера Уайта (а-ля Во все тяжкие, ), чтобы позволить себе там жить. Хотя у жителей многих штатов счета за газ немного ниже, ни у одного из них нет счетов за электроэнергию, которые могли бы сравниться с ценами в Нью-Мексико по доступности.

Средние счета за коммунальные услуги в штате Юта занимают второе место по сравнению с счетами в Нью-Мексико, отставая от них менее чем на 20 долларов. Имейте в виду, что в Юте время от времени случаются засухи, поэтому счета за воду в штате иногда могут быть выше, чем в среднем по стране.

Занимая третье место в нашем списке, дешевые коммунальные услуги в Айдахо — это не мелочь. В штате остается относительно холодно круглый год, но, несмотря на это, средний ежемесячный счет за газ в Айдахоане является одним из самых низких в стране.

Колорадо находится прямо к востоку от Юты, и эти два штата очень похожи с точки зрения топографии, высоты и климата.Учитывая все обстоятельства, неудивительно, что средние счета за коммунальные услуги в Колорадане находятся в пределах нескольких долларов от средних счетов в штате Юта.

Монтана занимает значительную часть знаменитых Скалистых гор, и, как и большинство штатов, через которые проходят Скалистые горы, она вошла в наш список штатов с самыми дешевыми счетами за коммунальные услуги.

Западное побережье — лучшее побережье, по крайней мере, так говорят некоторые. Мы здесь не для того, чтобы разрешать эти дебаты. Однако Калифорния и Орегон входят в десятку штатов с самыми дешевыми счетами за коммунальные услуги, а Вашингтон — третий штат Западного побережья США — входит в двадцатку самых дешевых.Для сравнения: восемь из десяти штатов с самыми высокими счетами за коммунальные услуги — это штаты Восточного побережья, поэтому на Западном побережье коммунальные услуги как минимум дешевле.

Знаете ли вы, что климат Висконсина идеально подходит для производства сыра? Просто шучу. Мы этого не знаем. Мы не эксперты по сыру, но мы точно знаем, что низкие счета за коммунальные услуги в Висконсине означают, что вам не нужно быть большим сыром, чтобы позволить себе ежемесячные расходы.

Невада находится прямо между двумя другими штатами, вошедшими в наш самый дешевый список: Калифорния и Юта.Это также один из нескольких пустынных штатов, где счета за коммунальные услуги ниже среднего.

Климат Вайоминга характеризуется значительными колебаниями температуры, которые варьируются от жаркого лета до морозной зимы. Однако высота Вайоминга означает, что здесь не очень часто бывает очень жарко, поэтому кондиционер не завышает счета за электричество среднего домовладельца Вайоминга.

Орегон — последняя остановка в нашем списке штатов с самыми дешевыми коммунальными услугами. Хотя в среднем в Орегоне счета за коммунальные услуги почти на 50 долларов выше, чем у среднего жителя Нью-Мексико, они все же более чем на 20 долларов ниже, чем в среднем по стране.Не слишком потертый.

Что касается расходов на электроэнергию, мы получили данные о среднем потреблении электроэнергии и информацию о ценах от Управления энергетической информации США. 31

Что касается счетов за природный газ, мы нашли среднее потребление газа и цены от Американской газовой ассоциации. 32

Наша средняя информация о ценах на широкополосный доступ в Интернет поступила от Cable.co. 33

Чтобы рассчитать расходы на воду, мы собрали информацию об использовании воды в жилых домах и ценах от Circle of Blue. 34

Наши данные о средней стоимости потоковых сервисов взяты из опроса, проведенного Reviews.org. 35

Сумма этих коммунальных услуг составляет наши средние значения общих затрат на коммунальные услуги в каждом штате в месяц. Штаты были ранжированы исключительно на основании того, сколько эти коммунальные услуги обходятся их жителям в среднем в месяц. Другие факторы не учитывались при составлении рейтинга.

Рейтинги и полный набор данных

Действительно ли обогрев стоит в три раза дороже, чем кондиционер?

Привет, Саманта, это отличные вопросы.Простой ответ на ваш первый вопрос — да, поскольку для отопления используется больше энергии, обогрев вашего дома обходится дороже, чем охлаждение дома с помощью кондиционера. Хотя экстремальные холода во Флориде редки, мы всегда можем рассчитывать хотя бы на одно хорошее похолодание, чтобы увеличить счета за электроэнергию, если вы включите обогреватель.

Системы отопления в большинстве домов Флориды не являются энергоэффективными, и их эксплуатация может стоить намного дороже. Фактически, для обогрева дома может потребоваться в три раза больше электроэнергии, чем для его охлаждения, что равносильно более высокому счету.

Самый эффективный способ обогрева
Самый эффективный способ обогрева вашего дома — это электрический тепловой насос. Но у большинства клиентов нет теплового насоса, поэтому они полагаются на нагревательный элемент в кондиционере для обогрева дома.

Эти насосы нагревают более эффективно и могут помочь вам сэкономить деньги, если вы живете в более холодной части штата или если вы часто используете отопление зимой. Фактически, те, кто часто использует тепло, могут сэкономить до 75 долларов в год на отоплении с помощью системы теплового насоса по сравнению со стандартной системой кондиционирования воздуха.

Другие советы, как согреться
Лучший способ согреться и при этом сэкономить на счетах за электроэнергию — это установить термостат на 68 градусов или ниже с переключателем вентилятора в положение «авто». Затем, когда вы выходите из дома, полностью выключите отопление. Обогреватель также является вариантом, но это временное обогревательное устройство, и его следует использовать в ограниченных количествах. Будьте особенно осторожны и соблюдайте все меры безопасности. Держите обогреватель на расстоянии не менее трех футов от мебели, занавесок и других легковоспламеняющихся предметов.

Вы также можете снизить свои счета за электроэнергию зимой, закрывая заслонку камина, когда он не используется, и открывая шторы и шторы в солнечные дни.

Во время следующего похолодания вы можете подождать, чтобы включить тепло — если вам действительно не нужно согревать дом.

Посетите сайт www.FPL.com/wintertips, чтобы узнать, как сохранить тепло в доме и снизить счета этой зимой.

Leave a Comment

Как узнать мощность циркуляционного насоса для отопления: Расчет насоса для отопления, характеристики циркуляционного насоса

Расчет насоса для отопления, характеристики циркуляционного насоса

Циркуляционные насосы

Система отопления в частном или загородном доме нуждается в специальном насосе, который будет помогать теплоносителю, циркулировать по трубам. Благодаря такому циркуляционному насосу удается добиться того, что все помещения в доме нагреваются наиболее равномерным образом. Установка такого устройства предполагает проведение некоторых расчетов. Расчет насоса для отопления может зависеть от некоторых определенных обстоятельств. Для начала, необходимо определиться с типом насоса. Насос может быть «мокрым» или «сухим». Их отличие состоит в том, что у первого насоса рабочая область находится под слоем воды, то есть, в перекачиваемой среде.

Такой насос не нуждается в дополнительной смазке или увлажнении. Однако необходимо учесть, что водяной напор или сопротивление во многом могут оказывать влияние на функциональную мощность агрегата. Разберемся же, как рассчитать насос для отопления.

Расчет мощности отопительного насоса

Как рассчитать мощность отопления насоса? Выбирая насос для отопительной системы, необходимо обратить внимание на ту рабочую точку, с которой начинается его работа. В этой же точке будет произведена его установка. Расход и напор воды будут показателями, характеризующими позицию насоса. Для измерения расхода воды используется такое значение, как кубические метры воды в час (скорость насоса в системе отопления), а напор измеряется в метрах. Такие показатели во многом зависят от того, какими характеристиками обладает насос.

Рабочая точка насоса системы отопления

Производя расчет насоса для отопления, лучше всего выбрать такой вариант, при котором мощность его начальной точки будет приравнена к той мощности, которую потребляет сама система отопления.

Данную закономерность можно отследить только на особом графике. Эта процедура поможет определить, если тот или иной насос по своим показателям мощности подходит для вашей отопительной системы.

Ниже приведена формула, которая поможет узнать мощность циркуляционного насоса для отопления:

P2(кВт) = (p * Q * H) / 367 * КПД

Где:

р – уровень плотности воды;

Q – уровень расхода воды;

Н – уровень напора воды.

Таким образом и делается расчет мощности насоса для отопления.

Рекомендуем к прочтению:

Вычисляем уровень производительности насоса

Для того чтобы произвести расчет циркуляционного насоса для отопления, потребуется воспользоваться следующей формулой:

Q = S * Qуд / 1000

Где:

S – обогреваемая площадь;

Qуд – это уровень удельного потребления теплоэнергии;

Данный показатель в квартирах и в частных домах будет несколько отличаться. В квартирах удельное потребление тепла составляет около 70 Ватт на один квадратный метр площади, а в частных домах данный показатель может достигать 100 Ватт на один квадратный метр.

Показатель подачи воды

Уровень подачи воды можно вычислить посредством следующей формулы:

V = Q / (1,16 * T)

Где:

V – это уровень подачи жидкости;

1,16 – это стабильное значение;

T – представляет разницу температур.

Рекомендуем к прочтению:

Температурная разница, в среднем, может варьировать от 10 до 20 градусов.

Расчет уровня напора воды

Благодаря следующей формуле можно выявить уровень напора водяного насоса:

H = R * L * ZF / 10000

Где:

R – сопротивление трубопровода и отопительной системы;

L – представляет собой наиболее длинный отрезок отопительной системы;

ZF – это коэффициент запаса.

В традиционной схеме отопительной системы такой коэффициент имеет значение 2,2.

Кавитация в отопительной системе и в системе водоснабжения

Кавитация – это такой процесс, во время которого в отопительной установке благодаря уменьшению давления образуются молекулы пара. Такой процесс имеет место в том случае, если в трубах снизится или повысится скорость потока жидкости.

Кавитация в системе отопления

Если отопительная система характеризуется слишком низкими или слишком высокими температурами, то такое явление может сказаться отрицательным образом. Пар, который образуется, собирается в пузырьки, и если они лопаются, то, тем самым, наносят повреждение материалу, из которого изготовлены трубы или другие компоненты системы отопления.

Правильно выбранное устройство и верно осуществленный расчет мощности циркуляционного насоса отопления станут гарантией того, что работа системы отопления и системы водоснабжения будет наиболее эффективной.

Если у вас не получается самостоятельным образом произвести такие операции, как как рассчитать насос для отопления, или вы сомневаетесь в их правильности, то лучше доверить это дело профессионалу в данной области. Специалист не только поможет с выбором помпы или произведением расчетов, но также займется непосредственно и установкой насоса.

Автоматизация насосного оборудования

Для нормального функционирования такие насосы должны потреблять электроэнергию. На сегодняшний день электричество не является дешевым, поэтому многие задумываются о том, как сделать работу насоса более экономной с точки зрения потребления электроэнергии.

Устройство для автоматической регулировки, потребляемой насосом электроэнергии, поможет вам в этом деле. Благодаря такому устройству количество потребляемого электричества снизится почти в два раза.

Если приобрести более современное оборудование, то оно позволит сократить до 80% электроэнергии. Однако необходимо учесть, что и циркуляционный насос для отопления, характеристики (такие как мощность, скорость насоса отопления) его должны быть последнего поколения. Автоматизированная система позволяет вести контроль над возможностями агрегата, в том числе и над потребительскими. Достигается экономия за счет того, что на устройство не оказывается полная нагрузка, так как система позволяет использовать весь потенциал устройства.

подбор по напору и расходу, формулы, примеры

Большинство автономных систем отопления, которые используются для обогрева загородных домов и дач, сегодня оснащаются циркуляционными насосами. Чтобы при установке такой гидравлической машины добиться требуемых результатов, необходимо выполнить предварительный расчет циркуляционного насоса для системы отопления и, основываясь на полученных значениях, выбрать насосное оборудование с соответствующими характеристиками.

Грамотный подбор циркуляционного насоса обеспечит эффективную работу отопительной системы и позволит избежать лишних затрат

Сферы использования циркуляционных насосов

Главная задача циркуляционного насоса состоит в том, чтобы улучшить циркуляцию теплоносителя по элементам отопительной системы. Проблема поступления в радиаторы отопления уже остывшей воды хорошо знакома жильцам верхних этажей многоквартирных домов. Связаны подобные ситуации с тем, что теплоноситель в таких системах перемещается очень медленно и успевает остыть, пока достигнет участков отопительного контура, находящихся на значительном отдалении.

При эксплуатации в загородных домах автономных систем отопления, циркуляция воды в которых осуществляется естественным путем, тоже можно столкнуться с проблемой, когда радиаторы, установленные в самых дальних точках контура, еле нагреваются. Это также является следствием недостаточного давления теплоносителя и его медленного движения по трубопроводу. Избежать подобных ситуаций как в многоквартирных, так и в частных домах позволяет установка циркуляционного насосного оборудования. Принудительно создавая в трубопроводе требуемое давление, такие насосы обеспечивают высокую скорость движения нагретой воды даже к самым отдаленным элементам системы отопления.

Насос повышает эффективность действующего отопления и позволяет совершенствовать систему, добавляя дополнительные радиаторы или элементы автоматики

Свою эффективность системы отопления с естественной циркуляцией жидкости, переносящей тепловую энергию, проявляют в тех случаях, когда их используют для обогрева домов небольшой площади. Однако, если оснастить такие системы циркуляционным насосом, можно не только повысить эффективность их использования, но и сэкономить на отоплении, снизив количество потребляемого котлом энергоносителя.

По своему конструктивному исполнению циркуляционный насос представляет собой мотор, вал которого передает вращение ротору. На роторе устанавливается колесо с лопатками – крыльчатка. Вращаясь внутри рабочей камеры насоса, крыльчатка выталкивает поступающую в нее нагретую жидкость в нагнетательную магистраль, формируя поток теплоносителя с требуемым давлением. Современные модели циркуляционных насосов могут работать в нескольких режимах, создавая в системах отопления различное давление перемещающегося по ним теплоносителя. Такая опция позволяет быстро прогреть дом при наступлении холодов, запустив насос на максимальную мощность, а затем, когда во всем здании сформируется комфортная температура воздуха, переключить устройство на экономичный режим работы.

Устройство циркуляционного насоса для отопления

Все циркуляционные насосы, используемые для оснащения систем отопления, делятся на две большие категории: устройства с «мокрым» и «сухим» ротором. В насосах первого типа все элементы ротора постоянно находятся в среде теплоносителя, а в устройствах с «сухим» ротором только часть таких элементов контактирует с перекачиваемой средой. Большей мощностью и более высоким КПД отличаются насосы с «сухим» ротором, но они сильно шумят в процессе работы, чего не скажешь об устройствах с «мокрым» ротором, которые издают минимальное количество шума.

Для чего необходимо выполнять расчет

Циркуляционный насос, установленный в системе отопления, должен эффективно решать две основные задачи:

  1. создавать в трубопроводе такой напор жидкости, который будет в состоянии преодолеть гидравлическое сопротивление в элементах отопительной системы;
  2. обеспечивать постоянное движение требуемого количества теплоносителя через все элементы отопительной системы.

Чтобы циркуляционный насос был в состоянии справляться с решением вышеперечисленных задач, выбирать такое устройство следует только после того, как будет сделан расчет отопления.

При выполнении такого расчета учитывают два основных параметра:

  • общую потребность здания в тепловой энергии;
  • суммарное гидравлическое сопротивление всех элементов создаваемой отопительной системы.

Таблица 1. Тепловая мощность для различных помещений

После определения данных параметров уже можно выполнить расчет центробежного насоса и, основываясь на полученных значениях, выбрать циркуляционный насос с соответствующими техническими характеристиками. Подобранный таким образом насос будет не только обеспечивать требуемое давление теплоносителя и его постоянную циркуляцию, но и работать без чрезмерных нагрузок, которые могут стать причиной быстрого выхода устройства из строя.

Как правильно рассчитать производительность насоса

Такой важный параметр циркуляционного насоса, как его производительность, указывает на то, какое количество теплоносителя он может переместить за единицу времени. Расчет производительности циркуляционного насоса, которая обозначается буквой Q, выполняется по следующей формуле:

Q = 0,86R/TF–TR.

Параметры, которые используются в данной формуле, указаны в таблице.

Таблица 2. Параметры теплоносителя для расчета производительности насоса

Потребность помещений дома в количестве тепла для их обогрева, которая обозначается буквой R, определяется в зависимости от климатических условий местности, в которой такой дом расположен. Так, для домов, которые эксплуатируются в условиях европейского климата, выбирают следующие значения данного параметра:

  • частные дома небольшой и средней площади – 100 кВт на 1 м2;
  • многоквартирные дома – 70 кВт на 1 м2 площади их помещения.

В том случае, если расчет производительности насоса для отопления выполняется для зданий с низкими теплоизоляционными характеристиками, значение тепловой мощности, подставляемое в формулу, следует увеличить. Для производственных помещений, а также помещений, расположенных в зданиях с хорошей теплоизоляцией, значение параметра R принимают равным 30–50 кВт/м2.

Как рассчитать гидравлические потери отопительной системы

На выбор циркуляционного насоса по его мощности и создаваемому им напору, как уже говорилось выше, оказывает влияние и такой важный параметр отопительной системы, как гидравлическое сопротивление, которое создают все элементы ее оснащения. Зная гидравлическое сопротивление, создаваемое отдельными элементами отопительной системы, можно рассчитать высоту всасывания насоса и, руководствуясь таким параметром, подобрать модель оборудования по мощности и создаваемому напору. Для расчета высоты всасывания насоса, которая обозначается буквой H, нужна следующая формула:

H = 1,3x(R1L1+R2L2+Z1……..Zn)/10000.

Параметры, используемые в данной формуле, указаны в таблице.

Таблица 3. Параметры для расчета высоты всасывания

Значения R1 и R2, используемые в данной формуле, следует выбирать по специальной информационной таблице.

Значения гидравлического сопротивления, создаваемого различными устройствами, которые применяются для оснащения систем отопления, обычно указываются в технической документации на них. Если таких данных в паспорте на устройство нет, то можно воспользоваться приблизительными значениями гидравлического сопротивления:

  • отопительный котел – 1000–2000 Па;
  • сантехнический смеситель – 2000–4000 Па;
  • термоклапан – 5000–10000 Па;
  • прибор для определения количества тепла – 1000–1500 Па.

Существуют специальные информационные таблицы, по которым можно определить гидравлическое сопротивление практически для любого элемента оснащения отопительных систем.

Зная высоту всасывания, для расчета которой используется вышеуказанная формула, можно оптимально выбрать насосное оборудование по его мощности, а также определить, каким должен быть напор насоса.

Как выбрать циркуляционный насос по количеству скоростей

Обычно современные модели циркуляционных насосов оснащаются регулирующим механизмом, позволяющим изменять скорость их работы. Используя такой механизм, имеющий, как правило, три ступени регулировки, можно настраивать насос по расходу жидкости, подаваемой в систему отопления. Так, при резком похолодании на улице и, соответственно, в доме, насос можно включать на максимальную скорость работы, а при потеплении выбирать другой режим.

Элементом управления, при помощи которого изменяют скорость работы циркуляционного насоса, выступает рычаг на корпусе устройства. Отдельные модели циркуляционных насосов оснащаются системой авторегулирования скорости их работы, которая изменяется в зависимости от температурного режима в помещении.

Насос Wilo-Stratos с автоматической регулировкой мощности

Приведенная выше методика – это только один пример выполнения расчетов, которые необходимы для того, чтобы выбрать циркуляционный насос для теплого пола или системы отопления. Специалисты, занимающиеся системами отопления, используют различные методики расчета напора насоса (а также производительности и других параметров таких устройств), позволяющие подбирать такое оборудование по его мощности и создаваемому давлению. Во многих случаях собственнику дома, в котором необходимо смонтировать отопительную систему, можно даже не задаваться вопросами о том, как рассчитать мощность насоса и как подобрать насосное оборудование. Многие производители предоставляют услуги квалифицированных специалистов или предлагают воспользоваться онлайн-сервисами по расчету параметров циркуляционного насоса и его выбору для систем отопления или теплого пола.

Выбирая мощность циркуляционного насоса, следует принимать во внимание, что все предварительные расчеты выполняют, исходя из значений максимальных нагрузок, которые такое оборудование может испытывать в процессе эксплуатации.

В реальных условиях эксплуатации такие нагрузки будут ниже, что даст вам возможность сделать выбор насоса, технические характеристики которого несколько ниже рассчитанных. Выбор менее мощного насоса при таком подходе не отразится на эффективности его использования в системе отопления. В том случае, если мощность насоса, который вы выбрали, значительно выше значений, полученных при расчете, это не улучшит работу отопительной системы, но при этом увеличит ваши расходы на оплату электроэнергии.

Помочь сделать выбор циркуляционного насоса из нескольких моделей по их напорно-расходным характеристикам и скорости работы помогает специальный график. При построении такого графика используются реальные значения напора и расхода, необходимые для нормального функционирования системы отопления, а также значения, которые соответствуют конкретным моделям насосного оборудования, работающего на различных скоростях. Чем ближе точки, расположенные на двух графиках, тем больше подходит насос для его использования в системе отопления.

Расчет и подбор насоса для отопления: формулы, примеры, инструкции

Современную автономную систему отопления невозможно представить без хорошего циркуляционного насоса. С помощью этого полезного устройства можно в несколько раз повысить качество обогрева жилища и эффективность работы отопительного оборудования. Чтобы выбрать из многочисленных предложений производителей модель, которая подходит конкретной системе, следует выполнить правильный расчет насоса для отопления, а также учесть ряд важных практических нюансов.

Для чего нужен насос в системе отопления?

Большинству жителей верхних этажей в многоквартирных домах хорошо знакомо такое явление как холодные батареи. Это результат отсутствия в системе давления, необходимого для ее нормальной работы. Теплоноситель перемещается по трубам медленно и остывает уже на нижних этажах. С такой же ситуацией могут столкнуться и владельцы частного дома: в самой дальней точке отопительной системы трубы и радиаторы слишком холодные. Эффективно решить проблему поможет циркуляционный насос. Обратите внимание, что системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя могут быть вполне эффективны в небольших частных домах, но даже в этом случае имеет смысл подумать о принудительной циркуляции, поскольку при правильной настройке системы это позволит снизить общие расходы на отопление.

Упрощенно такой насос представляет собой мотор с ротором, который погружен в теплоноситель. Ротор вращается, заставляя воду или другую нагретую жидкость перемещаться по системе с заданной скоростью, создавая необходимое давление. Насос может работать в различных режимах. Например, установив устройство на максимум, можно быстро прогреть остывший в отсутствие хозяев дом. Затем восстанавливают настройки, которые позволяют получить наибольшее количество тепла при минимальных расходах. Различают модели циркуляционных насосов с «сухим» и «мокрым» ротором. В первом случае ротор насоса погружен в жидкость только частично, а во втором случае — полностью. Насосы с «мокрым» ротором издают при работе меньше шума.

Как рассчитать параметры насоса?

Правильно подобранный водяной насос для отопления должен решать две задачи:

  • создавать в системе напор, способный преодолеть гидравлическое сопротивление отдельных ее элементов;
  • обеспечивать перемещение по системе достаточного для обогрева здания количества тепла.

Исходя из этого, при выборе циркуляционного насоса следует рассчитать потребность здания в тепловой энергии, а также общее гидравлическое сопротивление всей отопительной системы. Без этих двух показателей подобрать подходящий насос просто невозможно.

Полезная информация о выборе циркуляционного насоса содержится в следующем видеоматериале:

Расчеты производительности насоса

Производительность насоса, которую в расчетных формулах обычно обозначают как Q, отражает количество тепла, которое может быть перемещено за единицу времени. Формула для расчетов выглядит так:

Q=0,86R/TF-TR, где:

  • Q — объемный расход, куб. м./ч;
  • R — необходимая тепловая мощность для помещения, кВт;
  • TF — температура на подаче в систему, градусов Цельсия;
  • TR — температура на выходе из системы, градусов Цельсия.

Потребность помещения в тепле (R) рассчитывается в зависимости от условий. В Европе принято рассчитывать этот показатель, исходя из норматива:

  • 100 Вт/кв. м площади небольшого частного дома, в котором не более двух квартир;
  • 70 Вт/кв. м площади многоквартирного дома.

Если же расчеты проводятся для зданий с низкой теплоизоляцией, значение показателя следует увеличить. Для расчетов по помещениям на производстве, а также по зданиям с очень высокой степенью теплоизоляции рекомендуется использовать показатель в пределах 30-50 кВт/ кв. м.

С помощью этой таблицы можно более точно рассчитать потребность в тепловой энергии для помещений различного назначения и с различным уровнем теплоизоляции

Расчет гидравлического сопротивления системы

Следующий важный показатель — гидравлическое сопротивление, которое необходимо будет преодолеть циркуляционному насосу. Для этого следует рассчитать высоту всасывания насоса. Обычно этот показатель обозначают как «H». Можно использовать следующую формулу:

H=1,3*(R1L1+R2L2+Z1+Z2+….+ZN)/10000, где

  • R1, R2 – потеря давления на подаче и обратке, Па/м;
  • L1,L2 – длина линии подающего и обратного трубопровода, м;
  • Z1,Z2…..ZN – сопротивление отдельных элементов отопительной системы, Па.

Для определения R1 и R2 следует воспользоваться приведенной ниже таблицей:

В этой таблице представлены дополнительные данные для более точного расчета гидравлического сопротивления, возникающего в отопительной системе частного дома

Гидравлическое сопротивление отдельных элементов и узлов отопительной системы обычно указано в сопровождающей их технической документации. Если по какой-то причине такая документация отсутствует, можно воспользоваться примерными данными:

  • котел — 1000-2000 Па;
  • смеситель — 2000-4000 Па;
  • термостатический вентиль — 5000-10000 Па;
  • тепломер — 1000-15000 Па.

Для других частей отопительной системы смотрите данные в этой таблице:

Если техническая документация по каким-то причинам утрачена, можно рассчитать гидравлическое сопротивление отдельных элементов отопительной системы с помощью данных, приведенных в этой таблице

Количество скоростей циркуляционного насоса

Большинство современных моделей циркуляционных насосов снабжены возможностью регулировать скорость работы устройства. Чаще всего это трехскоростные модели, с помощью которых можно корректировать количества тепла, поступающего в помещение. Так, при резком похолодании скорость работы насоса увеличивают, а в случае потепления — уменьшают, чтобы температура воздуха в комнатах оставалась комфортной для проживания.

Для переключения скоростей существует специальный рычаг, размещенный на корпусе устройства. Большой популярностью пользуются модели циркуляционных насосов, снабженные системой автоматического регулирования скорости работы устройства в зависимости от изменения температуры наружного воздуха.

Следует отметить, что это лишь один из вариантов такого рода расчетов. Некоторые производители используют при подборе насоса несколько иную методику вычислений. Можно попросить выполнить все расчеты квалифицированного специалиста, сообщив ему подробности устройства конкретной отопительной системы и описав условия ее работы. Обычно рассчитываются показатели максимальной нагрузки, при которой будет работать система. В реальных условиях нагрузка на оборудование будет ниже, поэтому можно смело приобретать циркуляционный насос, характеристики которого несколько ниже расчетных показателей. Приобретение более мощного насоса не целесообразно, поскольку это приведет к ненужным расходам, но работу системы не улучшит.

После того, как все необходимые данные получены, следует изучить напорно-расходные характеристики каждой модели с учетом разных скоростей работы. Эти характеристики могут быть представлены в виде графика. Ниже приведен пример такого графика, на котором отмечены и расчетные характеристики устройства.

С помощью этого графика можно подобрать подходящую модель циркуляционного насоса для отопления по показателям, рассчитанным для системы конкретного частного дома

Точка А соответствует необходимым показателям, а точкой В обозначены реальные данные конкретной модели насоса, максимально приближенные к теоретическим расчетам. Чем меньше расстояние между точками А и В, тем лучше подходит модель насоса для конкретных условий эксплуатации.

Несколько важных замечаний

Как уже отмечалось выше, различают циркуляционные насосы с «сухим» и «мокрым» ротором, а также с автоматической или ручной системой регулировки скоростей. Специалисты рекомендуют использовать насосы, ротор которых полностью погружен в воду, не только из-за пониженного уровня шума, но и потому, что такие модели справляются с нагрузкой более успешно. Установку насоса осуществляют таким образом, чтобы вал ротора располагался горизонтально. Подробнее про установку читайте здесь.

При производстве высококачественных моделей используется прочная сталь, а также керамический вал и подшипники. Срок эксплуатации такого устройства составляет не менее 20 лет. Не стоит выбирать для системы горячего водоснабжения насос с чугунным корпусом, поскольку в таких условиях он быстро разрушится. Предпочтение стоит отдать нержавейке, латуни или бронзе.

Если при работе насоса в системе появляется шум, это не всегда говорит о поломке. Нередко причина этого явления — воздух, оставшийся в системе после запуска. Перед пуском системы следует спустить воздух через специальные клапаны. После того, как система проработает несколько минут, нужно повторить эту процедуру, а затем отрегулировать работу насоса.

Если запуск производится с использованием насоса с ручной регулировкой, необходимо сначала установить прибор на максимальную скорость работы, в регулируемых моделях при пуске отопительной системы следует просто отключить блокировку.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Как рассчитать мощность циркуляционного насоса для отопления

Как рассчитать мощность циркуляционного насоса – это насущный вопрос для владельцев частных домов. Это неудивительно, ведь только правильный выбор агрегата обеспечит должный напор, позволяя теплоносителю перемещаться так, чтобы преодолевать сопротивление в трубопроводе и батареях.

Чтобы приобрести безукоризненно функционирующий насос, необходимо произвести расчеты следующих параметров:

  • тепловая потребность;
  • производительность;
  • напор.

Расчет потребности в тепле

В умеренном европейском климате принято брать за основу 100Вт на квадрат площади небольшого здания и 70Вт для многоквартирного дома. Для производственных площадей или хорошо утепленных жилищ достаточно будет 30-50Вт. В случае же, когда утепление фактически отсутствует, а теплопотери весьма высоки, нужно брать более высокое значение за основу.

Определение производительности циркуляционного насоса

Производительность помпы подразумевает количество тепла, которое она может переместить за час. Узнать, помпа какой производительности вам необходима, можно так:

Q=0,86R/TF-TR

В ней Q — расходуемый объем, куб. метров/час;

R — расчётное кол-во тепла в киловаттах;

TF — начальное значение температуры теплоносителя, по Цельсию;

TR — конечное значение температуры теплоносителя, по Цельсию.

Если у вас уже установлен котел, то производительность можно рассчитать так Q = N /(t 2- t 1). Здесь N – это мощность отопительного агрегата.

Расчет необходимого напора циркуляционного насоса

Также очень важной является необходимость учёта сопротивления, которое должен преодолевать циркуляционный насос. Именно напор позволяет теплоносителю циркулировать, не «буксуя» за счет гидравлического сопротивления элементов системы отопления- радиаторов, фильтров, клапанов, котла и т.д.Основная величина, необходимая для этого расчёта — так называемая высота всасывания насоса, обозначаемая как «Н».

Рассчитать можно по следующей формуле:

H = 1,3*(R1L1+R2L2+Z1+Z2+……+ZN)/10000, в которой R1, R2 — потери по давлению на входе и выходе контура, в Паскалях на метр. L1, L2 — длина обоих трубопроводов, в метрах. Z1, Z2, ZN — значения сопротивлений контура, в Паскалях.

Как можно заметить, чтобы подобрать насос, нужно произвести далеко не самые простые расчеты. Не хотите ломать голову над формулами? Тогда лучше всего будет обратиться в интернет-магазин Теплозон. Здесь можно получить подробнейшую консультацию относительно необходимых параметров помп, а также купить их. Наши консультанты также помогут вам выбрать подходящие устройства для систем теплого пола. Цена на циркуляционные насосы будет гарантированно привлекательной, а вся продукция сертифицирована.

Смотрите также:

Мощность насоса для отопления частного дома

Для того чтобы система отопления нормально работала, необходимо внедрять насос определенной производительности, только так можно будет обеспечить доставку необходимого количества теплоносителя к радиатору.

Правильно подобрав мощность насоса для отопления, можно сэкономить деньги и сделать работу системы отопления оптимальной.

Если установить более мощный насос, то это приведет к дополнительным потерям денежных средств, если установить насос недостаточной производительности, то он выйдет из строя намного быстрее, нежели это должно случиться изначально.

Содержание статьи

Типы отопительных насосов

Циркуляционный насос является самым оптимальным выбором, так как обеспечивает эффективный и быстрый обогрев вашего дома. Циркуляционные насосы делятся на 2 типа: мокрые и сухие. Необходимо обратиться к профессионалам, они подберут насос.

Сухие циркуляционные насосы сегодня используются достаточно редко. Такой тип оборудования имеет особенную конструкцию, здесь ротор полностью изолирован, он не имеет контакта с водой, вращаясь, он создает воздушные завихрения, что обеспечивает перекачку теплоносителя. Насосы относительно надежные и производительные, но из-за принципов работы они достаточно часто могут ломаться, требовать постоянного обслуживания.

Внутри используются уплотнительные кольца, которые от температуры и сложных условиях работы изнашиваются. Такие насосы во время работы издают громкий звук, поэтому устанавливаются они в отдельном помещении. Чаще всего такие насосы используются в частных домах или на промышленных объектах.

Мокрые насосы обладают более правильной и выгодной конструкцией. Крыльчатка и ротор погружены непосредственно в теплоноситель. Крыльчатка вращается в определенном направлении и тем самым создает необходимое давление теплоносителя в системе. Сама жидкость выступает в роли смазки и при этом охлаждает ротор насоса. В результате срок службы такого оборудования намного больше, нежели в сухом типе насосов.

Во время работы насос мокрого типа не шумит, поэтому его можно смело устанавливать даже в небольшой квартире, мешать он никак не будет.

Как рассчитать насос для отопления

Если вы хотите, чтобы дом обогревался эффективно, то необходимо правильно подобрать мощность насоса системы отопления. От производительности насоса будет зависеть как быстро обогревается помещение, как эффективно используется энергия теплоносителя и как долго будет функционировать насос без обслуживания.

Если сделать верные расчеты и точно знать, какая мощность насоса отопления частного дома необходима, вы сможете сэкономить существенные деньги, сможете продлить срок службы всего отопительного оборудования.

Необходимо понимать, что рассчитывать мощность тепловых насосов очень сложно, для этого необходимо обладать определенными знаниями и навыками. Если вы ранее с такой задачей никогда не сталкивались, то следует поручить работу профессионалам. Специалисты опытные, они уже неоднократно выполняли похожую работу, они точно понимают, какой циркулярный насос вам нужен и как рассчитать его мощность.

Мощность циркуляционного насоса для отопления

Для того чтобы понять, как рассчитать насос для отопления, необходимо обратиться к специализированным формулам.

Формула для расчета требуемой тепловой мощности выглядит так:

P=V*ΔT*K

где V – объем обогреваемого помещения (произведение ширины на длину на высоту) в м3

ΔT – разница между температурой воздуха вне помещения и требуемой температурой внутри дома, °С

К – коэффициент рассеивания тепла, безразмерный

К = 3 ÷ 4 — для деревянных конструкций без утепления.

К = 2 ÷ 2,9 — для кирпичных конструкций с небольшой теплоизоляцией.

К = 1 ÷ 1,9 — для стандартных кирпичных конструкций(двойная кирпичная кладка) со средней теплоизоляцией.

К = 0,6 ÷ 0,9 — конструкции с хорошей теплоизоляцией – двойные кирпичные стены с теплоизоляцией, двойные и более стеклопакеты, теплоизолированная крыша.

Для примера рассчитаем необходимую тепловую мощность для дома обогреваемой площадью 120 м3, температура воздуха снаружи зимой -10 °С, требуемая температура внутри дома 23 °С, следовательно ΔT = 33 °С. Стандартная кирпичная постройка К = 1.

Тогда P=V*ΔT*K = 120 * 33 * 1 = 3960 ккал /ч

Далее это значение переводится в кВт

Это классический вариант расчет тепловой мощности для обогрева помещения в бытовом случае для того чтобы узнать мощность циркуляционного насоса для отопления предполагается, что для обогрева 10 квадратных метров помещения требуется 1кВт тепловой энергии.

Следовательно если площадь(а не объем как в предыдущей формуле) помещения 100 квадратных метров требуется насос мощностью не менее 10 кВт.

Формула для расчета производительности(подачи) насоса выглядит так:

Q=0,86R/(TF-TR)

Q — расход в объемном значении, куб. м./ч;

R — количество необходимого тепла для определенного помещения (необходимая тепловая мощность), кВт;

TF — температура на входе, градусов Цельсия;

TR — температура на выходе, градусов Цельсия.

Мы подготовили для Вас специальный калькулятор, который поможет подобрать насос необходимой мощности в статье как выбрать насос для отопления.

Необходимо понимать, что это универсальная формула, которая подходит под все типы системы отопления. Но также необходимо отдавать себе отчет в том, что в формулу могут вноситься изменения, необходимо четко понимать, что все зависит от особенностей и уникальной конструкции вашей системы отопления. Опытные профессионалы могут обращать внимание на все детали, они могут менять формулу в зависимости от тех или иных обстоятельств.

Также необходимо понимать тот факт, что ваша система отопления может иметь в своем составе не один контур, поэтому необходимо будет использовать несколько насосов. Необходимо будет рассчитывать мощность насоса системы отопления для каждого отдельного контура, необходимо будет рассчитывать эффективность работы насоса в тех или иных условиях.

В любом случае следует обращать внимание на многие детали. Поэтому если ранее расчеты вами не проводились, то их следует поручить лучшим профессионалам.

Мощность насоса для теплого пола

Теплые полы пользуются очень большим спросом на рынке. Это можно понять, такое дополнение к системе отопления делает вашу жизнь в доме или квартире более комфортной. Теплый может самостоятельно повышать температуру внутри небольшого помещения, он способный сделать вашу жизнь более комфортной и практичной, вы попросту получите огромное удовольствие от того, что ходите по теплой и приятной поверхности. Это безопасно для здоровья, как взрослых, так и детей.

Мощность насоса для теплого пола определяется по таким же формулам.

Если система теплого пола построена на водной основе, то в ней используется циркуляционный насос определенной мощности. Выбрав оптимальную мощность насоса для теплого пола, вы сможете определить эффективность работы насоса и добиться самого оптимального результата.

В системах теплого пола используются не сильно мощные насосы, система использует небольшое количество теплоносителя и не должна работать под очень высоким давлением. Тем не менее, мощности должно быть достаточно для того, чтобы обеспечить оптимальную циркуляцию теплоносителя по системе теплого пола.

Видео расчет мощности насоса для отопления

При вопросе как рассчитать мощность насоса для отопления первое, что приходит в голову — необходимо обратиться к профессионалам, к лучшим специалистам своего дела. Опытные профессионалы могут сделать все необходимое для того, чтобы подобрать оптимальную производительность будущего насоса. Это приведет к тому, что насос будет работать на протяжении всего своего периода, будет выполнять все поставленные на него функции, будет создавать необходимое давление системы отопления.

В расположенной выше статье и разделе про насосы для отопления на нашем сайте представлена вся необходимая информация, но если самостоятельно выбрать оборудование сложно, то лучше поручить данную работу профессионалам, они справятся с поставленной задачей.

Вместе со статьей «Мощность насоса для отопления частного дома» читают:

Выбор и расчет насоса для системы отопления частного дома.

Выбор насоса для системы отопления частного дома.

Отопительные системы, в которых вода движется по трубам за счет ее температуры и плотности – (самотеком) уходят в прошлое. Причин здесь много, но самая главная это появление современных композиционных материалов и труб на их основе. И вторая немаловажная деталь низкий КПД системы отопления с естественной циркуляцией.

Насос для системы отопления UPS во фланцевом исполнении

Увеличиваются в размерах наши частные домовладения, дачи и загородные дома. Системы отопления иначе  как многоконтурными построить просто невозможно. Естественно хорошо сбалансированную отопительную систему, работающую за счет естественной циркуляции рассчитать и построить тяжело. Но и стоит ли строить этакого монстра с довольно большими диаметрами труб, если достаточно установить в системе отопления циркуляционный насос.

При этом трубы подводящие тепло к отопительным приборам становятся небольшого диаметра и их легко спрятать в стене или за гипсокартоновой перегородкой. Чугунные радиаторы отопления всю жизнь портившие внешний вид наших квартир заменяются на элегантные биметаллические или алюминиевые. Объем воды в системе отопления уменьшается, значит такая система отопление быстрее прогревается, а при наличии в системе отопления циркуляционного насоса возрастает скорость движения воды, уменьшается разница температур между отопительными приборами и как следствие температура во всех комнатах будет одинаковой, что не вызывает дискомфорта.

И, наверное, самое главное за счет циркуляционного насоса повышается КПД системы отопления в целом, а значит, сокращается расход топлива дорожающего год от года. А о таких устройствах, как полотенцесушители, термостаты, регуляторы температура в каждой из комнат, увлажнители и осушители воздуха при отсутствии в системе циркуляционного насоса даже нельзя мечтать.

Подбор насоса  для системы отопления дома.

К подбору циркуляционного насоса для котельной частного дома, котетжа или дачи необходимо отнестись очень ответственно. Лучше конечно поручит это профессионалам, хотя при наличии небольших базовых знаний и не слишком серьезных требованиях к системе отопления расчет можно сделать самому, основываясь на наших рекомендациях.

Циркуляционный насос подбирается по расходу воды в системе отопления в м3 в час и развиваемому напору в М, исходя из размеров дома и материалов использованных при строительстве дома. Опытный проектировщик подберет насос именно для системы отопления в вашем доме. Если же вы готовы взять ответственность при выборе на себя, то рекомендуем выбрать насос с автоматической регулировкой или хотя бы несколькими скоростями работы. Он конечно дороже, но зато позволит скорректировать ошибки монтажа системы отопления или выбора циркуляционного насоса. У насосов с так называемым мокрым ротором имеется регулировка скорости вращения, и поэтому можно в определенных пределах подрегулировать циркуляцию теплоносителя и исправить  ошибку с подбором насоса.

И так для подбора циркуляционного насоса для частного дома вам необходимо:

Насос UPS с резьбовым или муфтовым подключением

1. Знать высоту от точки установки насоса до верхней точки самого верхнего отопительного прибора.

2. Отапливаемую площадь помещения.

3. Определить ориентировочно  сопротивление вашей системы отопления. Для примера с нее и начнем.

Трубу так называемые в народе пластмассовые (Pilsa или PPR PN10, 20,25) специально не заостряю внимание на материале – свойства примерно одни и те же. Диаметр Ду40 с чугунными батареями сопротивление системы отопления 1м. Ду 32 с алюминиевыми радиаторами отопления — 1,2 – 1,5м. Ду25 с биметаллическими отопительными приборами – 2м.

Выбираем напор, развиваемый насосом. Например, высота от насоса до верхней точки самого верхнего отопительного прибора у нас 4 метра (в доме два этажа, трубы тонкие, отопительные приборы биметаллические) насос должен развивать напор 4+2 = 6 метров.

Теперь чтобы найти м3/час, отапливаемую мощность переводим в необходимое тепло 10 м отапливаемой площади это 1 кВт, если стены теплые и толстые берем 0,8 кВт тонкие и холодные 1,2 кВт.

Дом теплый площадью 200 м2, стены толстые. 200/10х0,8=16 кВт или 16х0,86=13,76 ккал

Теперь определитесь, какая разница по температуре в системе отопления вам нужна, мы рекомендуем 8-10 градусов, не более и не менее. Больше плохо для котла и комфорта, меньше вам придется приобрести более мощный и дорогой насос, к тому же потребляющий больше электроэнергии. Выбираем 10 градусов.

13,76/10=1,37 м3/час

Следовательно для теплого двухэтажного дома площадью 200 м2, с пластиковыми трубами спрятанными в стенах и биметаллическими радиаторами вам необходим циркуляционный насос с производительностью 1,4 м3/час при напоре 6 метров. Во избежание ошибки эти характеристики у циркуляционного насоса должны быть на второй скорости, а сам насос следует выбирать трехскоростным.

Данным условиям соответствует циркуляционный насос с мокрым ротором UPS 25-70 фирмы GRUNDFOS. Цена фирменного насоса 140 Евро, китайского 70-80 Евро. Электроэнергии он потребляет 150 Вт в час.

Если бы мы использовали более толстые трубы и алюминиевые радиаторы, то подошел бы циркуляционный насос UPS 25-60 180, а он уже стоит 110 Евро. Этот насос потребляет электроэнергии меньше – 110 Вт в час.

Как видите проектирование системы отопления, и подбор циркуляционного насоса лучше делать до начала работ, так вы еще сможете сэкономить на материалах и эксплуатационных затратах.

О том, как правильно смонтировать циркуляционный насос для системы отопления читайте в следующей статье.

Парамонов Ю.О. ООО предприятие Энергостром, 2013 год.

Расчет циркуляционного насоса для системы отопления

Казалось бы, в чем проблема выбрать циркуляционный насос для отопления? Но на практике это оказывается действительно проблема. Приходишь в магазин просишь помочь в подборе циркуляционного насоса.

В ответ слышишь либо рекламу фирмы производителя, либо ряд технических вопросов про объем системы отопления, гидравлический расчет и т.д. В результате либо так и не удается выбрать циркуляционный насос, либо приобретается заведомо более мощный и дорогой чем требуется.

Мощный циркуляционный насос для отопления, безусловно, хорошо, да и переплата не очень уж и значительная. Но такой подход как минимум просто не рационален, а как максимум вызовет различные проблемы при эксплуатации. К примеру, повышенная скорость теплоносителя вызывает значительный шум системы отопления, что для жилого помещения очень не хорошо.

И так попробуем разобраться, как же правильно подбирать циркуляционный насос для отопления, что бы избежать пусть и не критичных, но достаточно не приятных последствий неправильного выбора.

Вначале разберемся в назначении циркуляционного насоса и его основных характеристиках. Задача циркуляционного насоса для отопления состоит в том, что бы осуществлять прокачку теплоносителя через всю систему отопления. При этом у насоса есть две основные характеристики: подача и напор.

Расчет подачи и напора циркуляционного насоса.

Подача или производительность циркуляционного насоса характеризует количество прокачиваемого теплоносителя в единицу времени и измеряется м3/ч. Чем больше подача, тем больший объем теплоносителя сможет прокачать циркуляционный насос.

Другими словами подача циркуляционного насоса влияет на объем теплоносителя, который обеспечивает достаточный перенос тепла от элемента нагревания до радиатора отопления. Если подача не достаточна, то радиаторы отопления не будут достаточно нагреваться и в помещении будет холодно. Если подача избыточна, то теплоноситель не будет успевать остывать в системе и тем самым возрастут расходы на отопление, за счет избыточного подогрева теплоносителя.

Расчет необходимой подачи циркуляционного насоса осуществляется по формуле:

V=(Sопп×Qуд)/(1,16×?T)

V – подача циркуляционного насоса, м3/ч.
Sопп – полезная площадь отапливаемого помещения, м2.

Qуд – удельная теплопотребность зданий, Вт/м2. Определяется расчетным путем в зависимости от климатических факторов и конструкции здания. Для упрощения принимают, что Qуд для одиночных зданий 100Вт/м2.
?T – разница между температурой теплоносителя выходящего из отопительного котла и температурой теплоносителя входящего в кател. Для систем автономного отопления эта величина составляет 15…20 °С.

Напор фактически это величина гидравлического сопротивления системы отопления, которое может преодолеть циркуляционный насос. Дело в том, что каждый элемент системы отопления радиаторы отопления, краны и винтили, переходники, трубы создают гидравлическое сопротивление, т.е. препятствуют движению теплоносителя. Для того что бы через систему циркуляционный насос смог прокачать теплоноситель при этом с заданной скоростью необходимо что бы напор был больше, чем общее гидравлическое сопротивление системы.

Соответственно если напор не достаточен, то циркуляционный насос не справится со своей задачей. Если же напор избыточен, то скорость движения теплоносителя может достигнуть критического значения, при котором появится шум в системе отопления, что для жилого помещения крайне не желательно.

Полный расчет гидравлического сопротивления системы отопления не сложная, но трудоемкая задача. Поэтому для подбора циркуляционного насоса, особенно если система отопления уже смонтирована можно использовать приближенные вычисления.

Методика расчета напора циркуляционного насоса базируется на определении всех гидравлических сопротивлений в наиболее удаленном нагруженном контуре.

Вообще (упрощенно) гидравлическое сопротивление зависит от скорости протекания теплоносителя и диаметра трубопровода. Поэтому для определения гидравлических потерь задаются оптимальной скоростью движения теплоносителя для металлических труб 0,3…0,5 м/с, для полимерных 0,5…0,7 м/с. При такой скорости движения теплоносителя гидравлическое сопротивление на прямолинейных участках трубопровода будет составлять 100…150 Па/м, в зависимости от диаметра труб, чем труба толще, тем потери меньше.

Потери давления на местных сопротивлениях определяются по формуле:

Z=∑ζ×V2×ρ/2

ζ – коэффициент местных потерь. Как правило, для определенных типов деталей (муфт, кранов и т.д.) у различных производителей примерно одинаковы. Поэтому без труда можно найти эти характеристики на сайтах производителей трубопроводов и запорной арматуры.
V – скорость движения теплоносителя, м/с.
ρ – плотность теплоносителя.

Далее суммируются величины всех местных сопротивлений и величины сопротивлений прямолинейных участков. Полученная величина будет минимально допустимым напором. Если система сильно разветвленная, то следует провести расчет для каждой ветки системы отопления.

Выбор циркуляционного насоса.

Циркуляционные насосы бывают двух видов со ступенчатым регулирования мощности и сплавным регулированием. Циркуляционные насосы с плавным регулированием обычно применяются с системой автоматики. Насосы со ступенчатым регулированием нашли наиболее широкое применение в частном строительстве. Рассмотрим, как же выбрать циркуляционный насос со ступенчатым регулированием скорости вращения ротора.

Для этого ранее мы определили подачу и напор. Задача выбора циркуляционного насоса сводится к тому, что бы он полностью обеспечивал расчетные параметры нашей системы отопления на средней скорости вращения, что бы обеспечить запас мощности насоса. Тем самым насос не будет перегружен и прослужит значительно дольше, а система отопления будет работать бесперебойно и эффективно.

В случае если вы не хотите разбираться в формулах, обращайтесь к нашим менеджерам и они подберут правильный насос для вашей системы отопления.

8 800 511 47 48 бесплатно для РФ
+7 499 899 08 71
WhatsApp +7 919 231 04 32

Основы циркуляционного насоса

— Принцип работы насоса Нагревательный насос HVAC Принцип работы

Прокрутите вниз, чтобы просмотреть обучающее видео на YouTube

Изучите основы обычного циркуляционного насоса, чтобы понять, как он работает и где мы их используем.

Посетите stateupply.com, который любезно спонсировал эту статью. Здесь вы можете узнать, какие циркуляционные насосы доступны, купить запчасти или поговорить со знающими специалистами по продукции о ведущих брендах насосов, таких как Bell & Gossett и Taco.Просто нажмите здесь, чтобы узнать больше.

State Supply — это ваш источник компонентов паровых и водяных систем отопления, таких как конденсатоотводчики, клапаны, регуляторы и насосы (включая ведущие в отрасли бренды, такие как Bell & Gossett, Taco и другие). Посетите www.statesupply.com или позвоните нам по бесплатному телефону 877-775-7705, чтобы получить беспрецедентный выбор продуктов, опытных экспертов и отличное обслуживание клиентов.

Проверьте циркуляционные насосы ➡️ https://www.statesupply.com/pump/hydronic

Посмотреть видеоролики о ремонте и техническом обслуживании насоса ➡️ https: // www.youtube.com/statesupply

Загрузите это руководство ➡️ https://www.statesupply.com/boiler-inspection-checklist

Что такое циркуляционный насос и где они используются?

Циркуляционные насосы

Циркуляционные насосы бывают разных форм, цветов и размеров, но обычно выглядят примерно так. Эти насосы представляют собой встроенные насосы центробежного типа, что означает, что их вход и выход выровнены, а метод перемещения воды основан на центробежных силах.

Контур горячей воды

Мы собираемся найти эти насосы, используемые для циркуляции горячей воды по контуру нагретой воды, так что, открывая кран, мы почти мгновенно получаем доступ к горячей воде.В противном случае каждый раз, когда мы открывали кран, нам приходилось ждать, пока горячая вода не потечет через всю систему.

Системы водяного отопления

В системах водяного отопления мы также найдем эти насосы, используемые для циркуляции нагретой воды между котлом и радиаторами или другими типами теплообменников.

Большие системы отопления

Мы также можем найти циркуляционные насосы, используемые в более крупных системах отопления, для подачи тепла в различные части или зоны внутри здания.

Основные части циркуляционного насоса

Детали насоса

Циркуляционный насос состоит из двух основных частей: насоса и двигателя.

Двигатель представляет собой двигатель асинхронного типа, который позволяет преобразовывать электрическую энергию в механическую. Эта механическая энергия используется для приведения в действие насоса и перемещения воды.

Вход и выход

Когда мы смотрим на корпус насоса, мы видим как вход, так и выход. Насос всасывает воду через впускное отверстие и выталкивает через выпускное отверстие. Как правило, на корпусе есть стрелка, указывающая направление потока, чтобы вы знали, где находится вход и выход.

Поскольку это встроенный насос, впускной и выпускной патрубки выровнены концентрически, это полезно, потому что мы потенциально можем вырезать часть трубы из системы горячего водоснабжения и установить циркуляционный насос в этом пространстве без необходимости изменять трубопровод, например это необходимо для стандартного центробежного насоса.

Ушка рабочего колеса

Это по-прежнему насос центробежного типа, поэтому вода должна поступать в насос через проушину крыльчатки. Для этого впускной патрубок следует по изогнутой траектории, которая входит в крыльчатку.

Корпус насоса

Эта деталь представляет собой корпус насоса. Внутри есть канал, известный как спираль. После того, как вода выйдет из крыльчатки, она будет собираться в этом канале и поступать к выпускному отверстию. Мы увидим это более подробно позже в статье.

Улитка

Затем мы находим рабочее колесо, которое находится внутри корпуса насоса и окружено спиральным каналом.Рабочее колесо вращается и передает центробежную силу на воду, которая выталкивает ее из насоса по трубам.

Рабочее колесо

За рабочим колесом находится задняя пластина. Задняя пластина действует как барьер и удерживает поток воды внутри корпуса насоса. На задней пластине также находится один из подшипников вала, обеспечивающий плавное вращение. К нему мы также найдем резиновое уплотнение для предотвращения утечек.

BackplateRubber Seal

Далее мы собираемся найти вал и ротор.Ротор прикреплен к валу, а вал прикреплен к крыльчатке. Когда ротор вращается, вал и крыльчатка вращаются вместе с ним. Это движущая сила воды внутри насоса.

Ротор и вал

Ротор находится внутри корпуса ротора. Ротор обеспечивает физический барьер, который предотвращает попадание воды на электрическую цепь асинхронного двигателя.

Роторная банка

Вокруг ротора находится индукционный двигатель. Он состоит из нескольких витков медной проволоки, плотно упакованных в статор.Катушки и статор неподвижны и не вращаются. Электричество проходит через катушки внутри статора, это создает вращающееся электромагнитное поле, которое заставляет вращаться ротор.

Статор и обмотки

Защищая статор и обмотки, мы имеем корпус двигателя. Сбоку от корпуса двигателя мы найдем электрическую клеммную коробку. На передней панели у нас есть переключатель скорости, он позволяет нам вручную изменять скорость вращения двигателя между низкой, средней и высокой, что изменяет скорость потока насоса.

Корпус двигателя

Внутри клеммной коробки находится переключатель скорости. У нас также есть клеммы заземления, нейтрали и линии, которые позволяют нам подключать насос к источнику питания. Обычно внутри этого типа насоса находится конденсатор, который жизненно важен для работы насоса, поэтому мы вскоре рассмотрим его подробно.

Клеммная коробка

Обмотки двигателя и конденсатор

Электродвигатель циркуляционного насоса представляет собой однофазный асинхронный двигатель переменного тока.

Однофазный асинхронный двигатель переменного тока

Электричество — это поток электронов по проводу. У нас есть постоянный или постоянный ток, который мы получаем от таких источников, как батареи, и в этом типе электричества электроны текут только в одном направлении от отрицательного к положительному.

Постоянный ток

Но в ваших домах и на работе будет использоваться другой тип электричества, известный как переменный ток. При переменном токе электроны меняют направление и многократно текут вперед и назад.

Переменный ток

Когда электричество течет по проводу, оно генерирует электромагнитное поле. Когда электроны меняют направление, магнитное поле непрерывно расширяется и сжимается. Сворачивая провод в катушку, мы генерируем гораздо более сильное электромагнитное поле.

Обмотка проволоки

Когда провод наматывается на катушку, мы называем это индуктором. Когда мы применяем переменный ток, магнитное поле расширяется и сжимается, каждый раз, когда оно расширяется и сжимается, северная и южная полярность катушки меняются местами.Нам нужно это расширяющееся и сжимающееся магнитное поле для создания вращения.

Переменный ток

Чтобы сформировать двигатель, мы наматываем провод на две катушки внутри статора, чтобы создать сильное электромагнитное поле. Если мы поместим ротор в центр этого магнитного поля, ротор выровняется с магнитным полем, а затем он застрянет. Чтобы вращать ротор, нам понадобится вращающееся магнитное поле. Если бы мы взяли несколько магнитов и тщательно рассчитали время их взаимодействия с ротором, мы могли бы добиться этого, но это не очень практично.

Ротор застрял, требуется вращающееся магнитное поле

В более крупных двигателях мы создаем вращающееся магнитное поле, используя большее количество фаз, потому что электроны движутся вперед и назад в разное время в двух фазах, что, таким образом, создает другое магнитное поле в разное время. Однако этот тип насоса имеет только однофазное соединение, поэтому вместо этого мы будем использовать конденсатор для создания поддельной фазы 2 и .

Вращающееся магнитное поле

Поэтому мы вставляем вторую катушку в статор на 90 градусов от первой катушки.Две катушки подключены параллельно, но во второй катушке есть конденсатор, подключенный последовательно с катушкой.

Конденсатор создает фальшивую вторую фазу

Электричество не проходит через конденсаторы. Цепь разорвана внутри конденсатора, образуя две стенки. Две внутренние стенки расположены очень близко друг к другу, поэтому электроны могут накапливаться на этих стенках и выходить отсюда. Поэтому конденсатор — это что-то вроде накопительного бака или диафрагмы. Когда подача электричества движется в одном направлении, конденсатор будет накапливать электроны.Когда подача электричества меняет направление, конденсатор высвобождает электроны

.

Таким образом, у нас есть электроны, протекающие через разные катушки в разное время, это создаст наше вращающееся магнитное поле. Однако для этого необходимо правильно подобрать размер конденсатора.

Мы подробно рассмотрели основы конденсаторов в предыдущей статье, проверьте это здесь.

Обмотки многоскоростного двигателя

Обычно у нас есть переключатель сбоку на клемме двигателя, который позволяет нам изменять скорость двигателя и, следовательно, скорость потока насоса, а также давление напора.

Выбор скорости

Внутри двигателя катушка хода будет иметь различные точки подключения, или даже может быть несколько разных катушек. Переключатель используется для подключения к этим различным точкам и эффективного изменения длины катушки, через которую должно проходить электричество.

Несколько точек подключения

Вам может быть интересно, почему при низком значении катушка длиннее, чем при высоком значении.

Когда мы пропускаем переменный ток через индуктивную катушку, создаваемое ею магнитное поле мешает электронам, пытающимся пройти через нее.Сила, известная как индуктивное реактивное сопротивление, препятствует изменению тока.

Индуктивное реактивное сопротивление

Когда мы увеличиваем длину катушки, индуктивное реактивное сопротивление также увеличивается, и это затрудняет прохождение тока электронов. Таким образом, по мере уменьшения тока электромагнитное поле также уменьшается, что снижает скорость и крутящий момент двигателя.

Максимальное индуктивное реактивное сопротивление

По мере того, как мы переходим к минимальному значению, индуктивное реактивное сопротивление становится максимальным, ток уменьшается, и двигатель медленно вращается.

Минимальное индуктивное реактивное сопротивление

Когда мы переходим к высокому значению, индуктивное реактивное сопротивление минимально, поэтому ток высокий, а ротор вращается намного быстрее.

В нашей предыдущей статье мы рассмотрели многоскоростные насосы и то, как читать их диаграммы насосов. Проверьте это здесь.

Как работает циркуляционный насос?

Итак, как работает циркуляционный насос. Прежде всего, вода из системы горячего водоснабжения поступает в насос через входное отверстие и попадает в проушину рабочего колеса, эта вода будет задерживаться между лопастями рабочего колеса внутри корпуса насоса.

Циркуляционный насос

Электричество поступает в клеммную коробку и проходит через обмотки двигателя, конденсатор помогает создавать вращающееся магнитное поле, и это магнитное поле заставляет ротор вращаться. К ротору прикреплен вал. Вал проходит от двигателя вниз в корпус насоса, где он соединяется с рабочим колесом.

Вал и крыльчатка вращаются вместе с ротором. Когда крыльчатка вращается, она передает воде кинетическую энергию или скорость, и она движется наружу.
Скорость и кинетическая энергия воды увеличивается по мере того, как она достигает края крыльчатки.

К тому времени, когда вода достигает края крыльчатки, она достигает очень высокой скорости. Эта высокоскоростная водяная муха отлетает от рабочего колеса и попадает в спиральную камеру, где ударяется о стенку корпуса насоса.

Этот удар преобразует скорость в потенциальную энергию или давление.
Корпус насоса для гидравлических ударов. Кинетическая энергия преобразуется в потенциальную энергию (давление).

Вода сталкивается с корпусом насоса

По мере того, как вода движется наружу и от крыльчатки, она создает область низкого давления в центре, которая втягивает больше воды и, таким образом, развивается поток.Спиральный канал имеет расширяющийся диаметр, поскольку он закручивается по окружности корпуса насоса. По мере увеличения скорость воды будет уменьшаться, что приведет к увеличению давления.
Сзади следует больше воды; скорость потока развивается. Увеличивается диаметр спирального канала; это вызывает уменьшение скорости воды, что увеличивает давление.

Диаметр спирального канала расширяется.

Расширяющийся канал, таким образом, позволяет большему количеству воды присоединяться и преобразовываться в давление.

Выходное отверстие нагнетания имеет более высокое давление

Таким образом, выпускное отверстие нагнетания имеет более высокое давление, чем входное отверстие всасывания. Высокое давление на выходе позволяет нам заставить воду циркулировать по трубопроводу и отводить ее, когда и где это необходимо. Хорошо, ребята, это все для этого видео, но чтобы продолжить обучение, посмотрите одно из видео на экране, и я поймаю вас там на следующем уроке. Не забывайте подписываться на нас в Facebook, Instagram, Twitter, linkedin, а также проявлять инженерный склад ума.com


Поиск и устранение неисправностей циркуляционного насоса | DoItYourself.com

Циркуляционный насос котла используется для отвода горячей воды из котла, а затем подачи ее в нагревательные устройства, такие как радиатор или система конвекционных труб. Мощности насоса достаточно, чтобы вода вернулась обратно в котел по трубопроводу. Использование циркуляционного насоса — отличный способ удержать воду в системе. В некоторых больших домах для обогрева определенных участков дома даже используется несколько насосов.

Несмотря на свою полезность, насосы, как и все механическое оборудование, иногда могут выходить из строя, и когда это происходит, вам необходимо иметь возможность устранять неисправности ваших нагревательных устройств. Чтобы устранить неисправность циркуляционного насоса, вам сначала нужно убедиться, что бойлер уже горячий (если нет, это проблема термостата), но горячая вода не выходит из резервуара. Подождите, пока температура котла не достигнет необходимого уровня, при котором насос должен включиться, а затем проверьте устройство.

Вот несколько распространенных проблем с циркуляционным насосом.

1. Насос не работает

Проверьте циркуляционные насосы на Amazon.

Если насос вообще не работает, это означает, что горячая вода не поступает в насосную систему или тепло движется туда очень медленно. Ваш насос может работать очень тихо, но если вода не проходит через систему, это означает, что в насосе нет энергии. Клапаны или другие детали внутри могут быть повреждены, и в этом случае вам следует выключить насос и поручить его замене опытному сантехнику.Насос также может быть слишком маленьким, чтобы выдерживать давление воды. Чтобы исправить последнее, потребуется увеличить напор холодной воды или приобрести насос большего размера.

2. Насос шумит

Большинство циркуляционных насосов бесшумно. Если вы слышите сильный шум от системы, это может означать, что в насосе находится слишком много воздуха. Промывка насоса должна исправить это, но если это не остановит шум, возможно, у вас ослабился подшипник, часть внутреннего механизма насоса.Это будет означать, что насос необходимо заменить. Наклоняйте насос из стороны в сторону и прислушивайтесь к любым дребезжащим или лязгающим звукам.

3. Утечка в насосе

У насосов часто возникают утечки в местах соединений или фланцев. Это происходит из-за давления воды, проникающей в самые слабые части насоса, а также из-за веса самого насоса, влияющего на соединения и образования отверстий, через которые может проникать вода. Утечки могут вызвать потерю давления воды и могут повлиять на отопление в некоторых частях дома.Эту проблему нетрудно обнаружить на самом насосе, так как пятна часто будут появляться на внешней стороне насоса и лужах воды на полу ниже. Конопатка вокруг стыков и фланцев может помочь решить проблему в краткосрочной перспективе.

С помощью этого руководства можно легко найти и устранить неисправность циркуляционного насоса вашего котла. В случае сомнений следует вызвать опытного сантехника.

Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.

Проблемы, которые могут возникнуть с циркуляционным насосом котла

Водогрейным бойлерам требуется небольшая помощь, чтобы протолкнуть горячую воду по трубопроводу для обогрева дома.Эта помощь исходит от небольших насосов, называемых циркуляционными насосами, которые впаяны в трубы и, таким образом, являются частью трубопровода. Без помощи этих насосов горячая вода никогда бы не добралась до вашей отопительной розетки.

Как работает циркулятор?

Циркуляторы

используют небольшое количество электричества и силы тяжести для проталкивания воды через вашу систему. Внутри насоса находится небольшой моторчик; этот двигатель вращает маленькое колесо, называемое крыльчаткой. Крыльчатка выглядит и функционирует как миниатюрное водяное колесо, и это компонент, отвечающий за захват воды в трубе и ее проталкивание на другую сторону с высокой скоростью.Резиновые уплотнения внутри насоса предотвращают вытекание воды из насоса в тех точках, где она впаяна в трубу.

Общие проблемы циркулятора

Циркуляционные насосы — выносливые маленькие компоненты, но они могут сломаться. Общий ремонт может быть:

  • Сломанные или изношенные уплотнения — резиновые уплотнения внутри насоса могут стареть, треснуть или расколоться, что может привести к утечке из насоса. Вода на наружном металле может привести к развитию ржавчины, поэтому, если вы видите, что циркуляционный насос вашей котельной системы протекает, как можно скорее отремонтируйте его.
  • Проблемы с релейным переключателем циркуляционного насоса — двигатель подсоединен к релейному переключателю, который передает на него питание, чтобы он мог работать; если переключатель выходит из строя, двигатель может не получать питание или получать питание с перерывами.
  • Циркулятор не включается — причины, по которым циркулятор не включается, включают проблемы с вашим термостатом, неравные настройки между аквастатом циркуляционного насоса и термостатом котла, а также неисправный или замерзший двигатель насоса.
  • Циркулятор работает, но мало тепла — это может быть из-за поломки или повреждения крыльчатки внутри насоса.

Иногда циркуляционные насосы можно отремонтировать, но в других случаях может потребоваться их замена.

Лучший способ выполнить любой ремонт отопления в вашем котле — это позвонить специалистам компании Polar Bear Air Conditioning & Heating Inc. и назначить встречу для службы отопления в Александрии, штат Вирджиния.

Теги: Александрия VA, Отопление, Услуги

Четверг, 29 января 2015 г., 10:02 | Категории: Газовые обогреватели, Отопление, Масляные обогреватели
|

Циркуляционный насос для гидромассажной ванны

не работает? Как устранить неполадки и исправить

Когда ваш спа-насос издает шум…

В насосных линиях может быть воздух:

  • Обычно это происходит, если вы недавно слили воду из гидромассажной ванны.
  • Открутите контргайку до тех пор, пока не услышите шипение воздуха, затем затяните снова, когда вода начнет вытекать.

У вас может быть масштабный депозит:

  • Отложения кальция или извести могут накапливаться и создавать шум
  • Отключите питание, закройте клапаны с каждой стороны насоса и снимите крышку мокрого конца, чтобы осмотреть рабочее колесо.
  • Осмотрите трубы и поверхности крыльчатки на предмет отложений. Их легко удалить жесткой щеткой.

У вас могут быть плохие подшипники:

  • Есть два подшипника, которые обеспечивают плавное вращение ротора. Когда эти подшипники ржавеют, они начинают громко шлифовать.
  • Отсоедините водопровод и ненадолго включите его, чтобы проверить, не издаются ли какие-нибудь странные звуки.
  • В зависимости от места неисправности потребуется замена подшипников, двигателя, всего циркуляционного насоса.

Pro-Tip: Циркуляционный насос спа должен работать с минимальным шумом.Если вы слышите гудение или скрежет, обязательно выполните следующие действия:

Когда насос джакузи едва качает…

Циркуляционные насосы просто не изнашиваются. Так что, если у вас проблемы, не думайте, что он просто изнашивается. Скорее всего, ваш фильтр нужно посмотреть:

  • Если вы чувствуете, что из возвратной трубы нагревателя выходит небольшой объем воды, снимите фильтр гидромассажной ванны, очистите его и посмотрите, улучшится ли поток.
  • Если проблема не исчезла, пора заменить фильтр.

Поиск и устранение неисправностей помпы — простая задача для многих, но если у вас есть какие-либо сомнения, что делать, позвоните профессионалам здесь, в Hot Springs Pools & Spas! Мы в первую очередь заботимся о вашей безопасности и ежедневно занимаемся спа-процедурами, поэтому мы можем выявить проблему быстрее, чем обычный специалист.

Циркуляционные насосы

: почему вы должны установить один

Когда установлен циркуляционный насос водонагревателя, горячая вода будет подаваться почти мгновенно каждый раз, когда открывается кран горячей воды.Это происходит потому, что насос поддерживает движение горячей воды по водопроводной системе, поэтому горячая вода всегда доступна.

В домах без циркуляционного насоса из крана горячей воды будет течь холодная вода до тех пор, пока горячая вода из водонагревателя не достигнет крана. В течение года сотни и даже тысячи галлонов воды могут быть потрачены впустую в ожидании горячей воды. Это может привести не только к потере времени и воды, но и к деньгам!

Для чего нужен циркуляционный насос?

Если в вашем доме нет циркуляционного насоса, когда кран закрыт, горячая вода остается в трубах и в конечном итоге охлаждается.Когда кран снова открывается, холодную воду нужно протолкнуть через водопроводную систему. Поток воды не будет горячим до тех пор, пока холодная вода в трубах не будет заменена горячей водой из водонагревателя. В результате в канализацию уходит много потраченной впустую воды!

Циркуляционный насос горячей воды, также известный как циркуляционный насос, решает эту проблему. Эти насосы обеспечивают непрерывную циркуляцию горячей воды по всему дому, поддерживая постоянную горячую воду в ваших трубах и готовую к использованию.При открытии крана горячей воды горячая вода подается сразу. Однако, как бы хорошо это ни звучало, есть некоторые вещи, которые следует учесть перед установкой циркуляционного насоса на ваш водонагреватель.

Преимущества установки циркуляционного насоса

Циркуляционные насосы для горячей воды существуют уже много лет. Многие элитные отели и рестораны предоставляют своим гостям горячую воду по запросу в качестве стандартного удобства. Однако в последнее время все больше домовладельцев начинают пользоваться многими преимуществами, которые может предоставить циркуляционный насос.

Вот несколько преимуществ:

Удобство: Циркуляционный насос подает горячую воду почти сразу после открытия крана. Возможность иметь доступ к почти мгновенной горячей воде, вероятно, является преимуществом номер один.

Использование воды: Поскольку горячая вода подается почти сразу, тратится меньше воды. После установки отпадает необходимость ждать, пока поток воды достигнет желаемой температуры. Это особенно полезно в районах, где не хватает воды.Огромным преимуществом использования циркуляционного насоса является возможность экономии значительного количества воды, что приводит к экономии денег и времени.

Простота установки: Установить циркуляционный насос относительно просто, и, скорее всего, у вас уже есть необходимые инструменты. Большинство моделей насосов рассчитаны на средний домашний водопровод. Кроме того, на установку насоса в водонагреватель не требуется специальных разрешений.

Простота эксплуатации: Как правило, циркуляционные насосы очень просты и просты в эксплуатации.

Выбор: Циркуляционные насосы для водонагревателей можно найти почти повсюду, у них есть возможность выбирать среди множества производителей и опций.

Недостатки установки циркуляционного насоса

За удобство почти мгновенной подачи горячей воды приходится платить, но даже в этом случае у установки циркуляционного насоса действительно очень мало недостатков.

Начальная стоимость: Доступен широкий диапазон цен, но лучше покупать дорогую модель.Покупка качественного насоса поможет вам в будущем максимально сэкономить.

Потребляемая мощность: Многие из более ранних циркуляционных насосов работали без остановок и были более дорогими в эксплуатации, потому что они постоянно потребляли электричество. Кроме того, они также потребовали, чтобы ваш водонагреватель работал усерднее, чтобы вода оставалась горячей круглосуточно. К счастью, многие из текущих моделей сделаны с учетом энергосбережения и предназначены для подачи горячей воды по запросу, а не для постоянной работы.

Тепловые потери: Поскольку водопровод будет постоянно наполняться горячей водой, вы ощутите потерю тепла из самих труб. Однако, изолировав трубы с горячей водой, вы можете свести потери тепла к минимуму.

Bokywox производит циркуляционный насос, цена которого соответствует почти любому бюджету.

Типы циркуляционных насосов

В простейшей системе (здесь не рассматривается) используется небольшой насос, который работает непрерывно. Он медленно циркулирует воду по основным водопроводным линиям (магистральным трубопроводам) дома и возвращает воду обратно в водонагреватель, если она не используется.Мы не рекомендуем этот тип системы, потому что он приводит к ненужному износу водонагревателя, потому что система постоянно работает.

Для вашего водонагревателя мы рекомендуем 2 основных типа циркуляционных насосов. Оба они очень энергоэффективны и эффективны.

Циркуляционные насосы по запросу

Эти системы сконструированы таким образом, что насос работает только тогда, когда есть потребность в горячей воде, например, при открытии крана или наполнении ванны. Они оснащены либо дистанционным переключателем, либо датчиком движения, который запускает насос для включения при обнаружении движения в трубопроводе горячей воды.

После активации вода циркулирует, пока не достигнет заданной температуры; или насос выключен вручную; или таймер истек. В зависимости от размера вашего дома эти единицы обычно стоят от 300 до 600 долларов.

Pros

  • При правильной настройке циркуляционный насос по требованию может снизить количество энергии, потребляемой вашим водонагревателем.
  • При необходимости горячая вода доставляется быстро. Это значительно сократит расход воды и время ожидания подачи горячей воды из крана.
  • В домах, которые модернизировали свою водопроводную систему с помощью циркуляционного насоса по требованию, будет уменьшено попадание горячей воды в трубы с холодной водой.
  • Возможность обходить датчик движения и вручную активировать помпу.

Минусы

  • В модернизированных водопроводных системах необходимо будет иметь источник питания и насос на каждом контуре горячего водоснабжения.
  • Горячая вода подается быстро, но не мгновенно, потому что насос необходимо активировать.
  • Время, необходимое для подачи горячей воды, зависит от конфигурации водопровода в вашем доме.

Циркуляционные насосы по времени и температуре

Этот тип системы автоматически закачивает горячую воду в контур подачи в заданное время. Насос изготовлен с регулируемым таймером и регулируемым аквастатом, который контролирует температуру воды, а также включает и выключает насос. Эти устройства обычно стоят около 300 долларов.

Pros

  • Возможность переопределить настройки, если вы выберете.
  • Горячая вода подается почти мгновенно, что значительно сокращает потери воды и время.
  • Эти настройки можно легко изменить в соответствии с потребностями домашнего горячего водоснабжения.
  • Горячая вода циркулирует по водопроводу только при соблюдении установленных значений температуры и времени.

Минусы

  • Избыточное использование системы может негативно повлиять на потребление энергии.
  • Хотя это и не является обычным явлением, если вы модернизируете водопровод с помощью этого типа насоса, существует вероятность того, что трубопроводы холодной воды могут нагреваться в самом дальнем от водонагревателя кране.

Этот циркуляционный насос производства Grundfos даже имеет резервную батарею на случай отключения электроэнергии.

Модернизация водопровода с помощью циркуляционного насоса

Когда дом построен с циркуляционным насосом, он снабжен специальной возвратной линией, которая направляет горячую воду обратно в водонагреватель. Даже если у вас нет такой роскоши, как выделенная обратная линия, есть простой способ модернизировать водопровод, который позволит вам установить насос в существующем доме с помощью циркуляционного насоса по времени и температуре.

Перепускной клапан обычно устанавливается под раковиной, на самом дальнем расстоянии от водонагревателя. Когда циркуляционный насос работает, горячая вода будет течь по магистральным трубопроводам вашей сантехники. Перепускной клапан управляется температурой и открывается, когда вода в линии горячей воды опускается ниже 95 ° по Фаренгейту.

Как только клапан открывается, это позволяет «охлаждающей горячей воде» течь в линию холодной воды. По мере того как «охлаждающая горячая вода» направляется в линию холодной воды, температура в линии горячей воды будет повышаться до тех пор, пока не будет достигнута заданная температура (обычно около 105 ° по Фаренгейту).Как только вода достигнет заданной температуры, перепускной клапан закроется.

Стоит отметить, что когда перепускной клапан открыт и позволяет теплой воде течь в линию холодной воды, холодная вода может быть теплее, чем ожидалось. Особенно при работающем циркуляционном насосе.

Трудно отрицать удобство системы времени и температуры, однако система по требованию имеет много преимуществ при модернизации вашего дома. Фактически, его может быть немного проще установить, и при правильном использовании он может быть чрезвычайно энергоэффективным.

Полное руководство по насосам для гидромассажных ванн

Вы включаете гидромассажную ванну и слышите визг. Ваши форсунки работают, но через них почти не проходит вода. Или невообразимое — вы включаете спа, и ничего не происходит.

Важно знать, как распознать признаки проблем, какие шаги предпринять, чтобы избежать предотвратимых проблем, и что делать, если они возникнут.

Что находится в насосе для гидромассажной ванны?

Прежде чем пытаться отремонтировать или заменить неисправный насос, ознакомьтесь с техническими характеристиками насоса для гидромассажной ванны.На большинстве насосов сбоку есть этикетка, на которой перечислены наиболее важные технические аспекты, такие как мощность (л.с.) и скорость. Другие характеристики, такие как тип и размер нагнетания, можно определить, просто взглянув на вашу помпу.

Переменная или односкоростная

Каждой гидромассажной ванне нужен насос, который может приводить в действие форсунки и циркулировать воду. Это означает, что ему нужны как высокие, так и низкие скорости, которые измеряются в оборотах в минуту (RPM). Когда один насос может переключаться между высокой и низкой скоростью, это называется насосом с регулируемой скоростью или двухскоростным насосом.

В некоторых гидромассажных ваннах есть односкоростные насосы, но в этих случаях используется два насоса. Один из них называется циркуляционным насосом , который работает с гораздо меньшей скоростью и потребляет меньше энергии, чем любые другие насосы. Циркуляционные насосы, как их обычно называют, движутся со скоростью от 25 до 35 галлонов в минуту (галлонов в минуту).

Даже небольшие насосы с регулируемой скоростью обычно работают на 100 галлонов в минуту или более. Самые мощные насосы для гидромассажных ванн с регулируемой скоростью могут перемещать до 260 галлонов в минуту.

Второй насос будет работать на более высокой скорости, чтобы приводить в действие форсунки в вашей ванне.Это могут быть односкоростные или регулируемые. Некоторые двухскоростные насосы можно даже настроить для односкоростного использования в гидромассажной ванне с циркуляционным насосом.

Влажные и сухие концы

Если вода попадет в моторную часть вашего спа-насоса, это может полностью вывести его из строя. Для того, чтобы поддерживать движение воды без обжаривания деталей двигателя, каждый насос имеет мокрую часть и сухую часть .

Как вы наверняка догадались, в мокрой части находится крыльчатка, которая проталкивает воду через систему циркуляции гидромассажной ванны.Сухой конец содержит двигатель в герметичном корпусе, который защищает его от влаги. На каждом конце есть детали, которые могут выйти из строя и вызвать проблемы с насосом.

Например, если ваше рабочее колесо застрянет из-за остатков, вы увидите проблемы с потоком. Короткое замыкание в проводке двигателя может привести к срабатыванию автоматического выключателя, по всей видимости, случайному. Когда в одном компоненте возникает проблема, можно отремонтировать каждый конец отдельно. Но в большинстве случаев простая замена сломанного насоса обходится дешевле.

Напряжение

Для работы мотора вашего спа-насоса требуется питание. Важно определить, требуется ли вашему устройству 110–120 вольт или 220–240 вольт. Если у вашей помпы только два провода, это 110–120 вольт. Два провода обычно зеленого и белого цвета.

Если у него четыре провода, то это 220–240 вольт. Провода будут зелеными, белыми, черными и красными. Если на вашей помпе есть этикетка сбоку, там также должно быть указано напряжение.

Совет: При замене насоса гидромассажной ванны сохраните шнур питания от старого насоса (если он работает), чтобы использовать его с новым.Даже если к вашей новой помпе прилагается шнур питания, всегда полезно иметь запасной.

Мощность

Так же, как и воображаемые лошади в двигателе вашего автомобиля, мощность в насосе для гидромассажной ванны определяется мощностью, которую он обеспечивает. Насосы Spa широко варьируются от ¾ HP до 5 HP.

Однако вы не можете просто установить насос мощностью 5 л.с. в любой спа-салон и ожидать звездного реактивного движения. Эта мощность должна быть обеспечена соответствующей сантехникой. Слишком большая мощность через слишком маленькие трубы ограничит мощность и даже может вызвать утечки.

Вы также обнаружите, что рейтинг HP на насосах может быть немного завышенным, особенно если ваш имеет маркировку SPL , что означает, что у него особый (читай: завышенный) рейтинг. Этот процесс определения HP, который насос может достичь на заводе, но не в вашей гидромассажной ванне, называется повышением рейтинга .

Разряд

Место выхода воды на помпе — это выходное отверстие , и оно будет либо по центру (вверху), либо сбоку. Большинство насосов позволяют вам повернуть слив, чтобы сориентировать его, как того требует ваш спа-салон.Вы сможете определить, какая у вас помпа, просто взглянув на нее.

Совет: Некоторые марки насосов используют неуниверсальные фитинги для нагнетания. Если это так с вашим новым насосом, вам нужно будет заменить штуцеры при установке насоса.

Размер рамы

В корпусе помпы есть просверленные отверстия, в которые она будет прикреплена болтами внутри гидромассажной ванны. Отверстия расположены дальше друг от друга или ближе друг к другу в зависимости от размера рамы, поэтому, если вы выберете раму неправильного размера, вы не сможете правильно ее прикрепить.

Рамы насосов для гидромассажных ванн имеют размер 48 или 56. Вы можете найти один из этих номеров на наклейке с помпой. В противном случае вы можете просто измерить расстояние между болтами на раме или на двигателе. Если болты ближе 4 дюймов, это 48-я рама. Если расстояние больше 4 дюймов, это 56 кадр.

Как заправить насос для гидромассажной ванны

Когда вы добавляете воду в пустую гидромассажную ванну, воздух может застрять в вашей циркуляционной системе. Заправка помпы выталкивает этот воздух, чтобы вода могла циркулировать правильно.Вам нужно будет заправить помпу перед первым использованием, после заправки и по мере необходимости в промежутках между ними.

Даже самовсасывающие насосы могут иногда нуждаться в помощи. Поскольку процесс грунтовки немного отличается от модели к модели, вам следует ознакомиться с подробностями в руководстве. Два основных метода выполнить несложно.

Прокладка панели управления

Одним нажатием кнопки (или действительно несколькими нажатиями нескольких кнопок) вы можете подготовить помпу к работе.

  1. Найдите режим заливки на панели управления (если он доступен).
  2. Включите форсунки на низкую скорость на 10–20 секунд.
  3. Переключите форсунки на высокую еще на 10–20 секунд.
  4. Повторяйте до тех пор, пока давление воды не станет нормальным и форсунки не будут работать без бульканья или пузырьков воздуха.

Ручная заливка

Если первый метод не помог, вы можете использовать спускной клапан помпы, чтобы удалить воздух.

  1. Переверните автоматический выключатель, чтобы избежать случайного контакта с электричеством от помпы.
  2. Получите доступ к насосу гидромассажной ванны и закройте запорный клапан на стороне нагнетания.
  3. Медленно поворачивайте спускной клапан, пока не услышите шипение воздуха.
  4. Когда звук прекратится, снова закрутите клапан. Если не затягивать, здесь может протечь вода и вызвать проблемы, поэтому не забудьте заменить ее должным образом.
  5. Включите отбойный молоток и гидромассажную ванну, чтобы проверить форсунки.

Устали постоянно поддерживать свою гидромассажную ванну в чистоте и иметь дело с химическими веществами?

Вы сразу сэкономите 100 долларов с помощью этой простой цифровой электронной книги и видеокурса.Это полное руководство по техническому обслуживанию, которое производитель гидромассажных ванн вам не предоставляет.

Нажмите сюда, чтобы узнать больше

Другие насадки для грунтования

Если у вас все еще возникают проблемы после заливки помпы, вы можете попробовать другую тактику:

  • Тщательно очистите фильтр и проверьте, нет ли других проблем с потоком воды, таких как засорения или даже утечки.
  • Дважды проверьте уровень воды, чтобы убедиться, что ванна заполнена должным образом. Если уровень воды слишком низкий, у вас могут возникнуть проблемы с потоком воды.
  • Не сдавайтесь после первой попытки заправки. Иногда для правильной заливки насоса требуется несколько попыток на каждом этапе заливки.
  • Никогда не запускайте помпу более 2 минуты , если вы не уверены, что она заполнена водой. Это может повредить насос.

Устранение неисправностей насоса для горячей ванны

Если с помпой что-то явно не так, вы можете попробовать несколько простых вещей, чтобы сузить или даже исправить проблему самостоятельно.

Насос не заправляется

Если вы слышите бульканье, булькающие звуки, это может указывать на то, что воздух пытается вырваться из ваших форсунок. Чаще всего это происходит сразу после наполнения спа. Если вы не слышите эти звуки, скорее всего, причина в мусоре в вашей системе фильтрации, из-за которого в гидромассажной ванне не хватает воздуха.

Сначала очистите уловитель листьев и фильтр, затем попробуйте залить насос. Если проблема не исчезнет, ​​вы можете «отрыгнуть» остаток воздуха из спа, включая и выключая форсунки.

  1. Убавьте огонь, чтобы он больше не пытался работать.
  2. Полностью откройте все форсунки.
  3. Включите форсунки на высокой скорости примерно 15 секунд.
  4. Повторите выбросы форсунок три раза, увеличивая каждый раз время работы на 10–15 секунд.
  5. Когда из форсунок выходят пузырьки воздуха, оставьте их включенными, пока пузыри не прекратятся.

Нет давления воды

Вода не движется должным образом? Причиной может быть захваченный воздух, отсутствие давления или насос, который не заправляется.Все эти проблемы иногда можно решить, просто убедившись, что ничто физически не препятствует вашей системе кровообращения.

Сначала очистите фильтр и уловители листьев. Если вы заметили серьезное снижение давления, полностью слейте воду из гидромассажной ванны и вымойте ее. Обязательно начните с продукта для промывки линии, чтобы очистить вашу систему циркуляции от мусора. Кроме того, перед началом очистки убедитесь, что все форсунки полностью открыты.

Пресная вода, глубокая очистка, а также приверженность уходу за водой и использованию покрытия для гидромассажной ванны могут иметь большое значение для предотвращения проблем спа и решения проблем с давлением воды.Но если вы не обнаружили какой-либо физической причины снижения давления воды, возможно, помпа нуждается в дополнительной проверке.

Мотор включается и выключается

Обычный симптом предсмертной агонии мотора — случайная потеря мощности. Если темпераментный двигатель не начинает работать при простом сбросе выключателя, это может быть неисправная проводка или сам двигатель.

Если вам удобно, вы можете использовать мультиметр, чтобы проверить, действительно ли проводка подает стабильную мощность на двигатель.Если это не так, вам нужно будет очистить от коррозии или, возможно, даже заменить проводку. Если проводка заржавела, ищите утечки.

Если проблема внутренняя, возможно, вам потребуется полностью заменить двигатель. Как всегда, если у вас нет опыта в ремонте электрооборудования, попросите профессионально проверить двигатель и заменить проводку.

Мотор работает, но ничего не происходит

Если вы можете все включить, но вода не циркулирует, возможно, у вас застряло крыльчатка или где-то в вашей циркуляционной системе есть засорение.Шумы при шлифовании являются отличительным признаком того, что ваше рабочее колесо не вращается должным образом из-за остатков или электрических проблем.

Очистите фильтр и уловители листьев. Переверните GFCI (прерыватель цепи замыкания на землю), чтобы полностью отключить питание вашего насоса, затем проверьте рабочее колесо. Если вы обнаружите, что что-то вскипает, очистите его и снова попробуйте помпу.

Поврежденное рабочее колесо также может не вращаться должным образом, что может потребовать от вас замены самого рабочего колеса. В противном случае ваш мотор может выйти из строя и его потребуется полностью заменить.

Насос не работает

Если вы не можете включить помпу, вы не сможете наслаждаться спа. Ваша панель управления тоже не работает? У вас нет энергии, приходящей в ваш спа.

Простой. Перезагрузите выключатель!

  1. Найдите свой выключатель (обычно металлический ящик, установленный на столбе или сбоку от вашего дома, в нескольких футах от спа).
  2. Откройте его и обратите внимание, не сработал ли выключатель гидромассажной ванны сам по себе, поскольку это может указывать на другие проблемы в вашей гидромассажной ванне или с самим выключателем.
  3. Откиньте его, а затем снова включите.
  4. Попробуйте запустить помпу. Если вам повезет, это может быть все, что вам нужно сделать.

Если прерыватель щелкает при запуске насоса, отсоедините насос и переустановите прерыватель.

Если не срабатывает , а не без подключенного насоса, вы знаете, что проблема вызвана насосом.

Если отключает , вероятно, с вашей помпой все в порядке, но вам нужно будет устранить неисправность самого выключателя или позвонить профессионалу, чтобы он осмотрел электрические компоненты вашего спа.

Утечки воды

Конечно, вам нужна вода внутри гидромассажной ванны. Но вода внутри вашего спа-кабинета или рядом с GFCI — это гораздо хуже. Утечки могут привести к неисправности насоса гидромассажной ванны. Они также могут привести к срабатыванию выключателя гидромассажной ванны, поджарить ваш двигатель и вызвать ржавчину или коррозию электрических компонентов.

Утечки могут начаться медленно внутри вашего шкафа и оставаться незамеченными, пока не станут серьезной проблемой. Возьмите за привычку искать влагу вокруг уплотнений насоса, прежде чем проблема усугубится.

Возьмите фонарик, откройте свой спа-кабинет и осмотритесь. Если вы видите влагу, найдите ее источник. Это могло быть так же просто, как потрепанный союз. Вы также можете найти трещину в гидромассажной ванне или корпусе крыльчатки. Трещины более вероятны, если ваша гидромассажная ванна недавно замерзла.

Вам нужно не только устранить источник утечки, но и проверить, не разрушила ли вода какие-либо электрические компоненты внутри вашего спа. Возможно, вам придется удалить следы коррозии или заменить проводку, чтобы помпа снова заработала правильно.

Накачивайте!

Если ваш насос для гидромассажной ванны не подлежит ремонту, замена позволит вам снова качать горячую, бурлящую воду в спа. Не все насосы одинаковы. Фактически, некоторые даже не поместятся там, где была ваша старая помпа. У других есть фирменные разъемы.

Убедитесь, что вы знаете, что искать, чтобы выбрать лучший сменный насос для гидромассажной ванны.

Какой размер насоса для гидромассажной ванны мне нужен?

Если вам интересно, как определить размер гидромассажной помпы, просто взглянув на старую, не переживайте.Сначала найдите наклейку на своем старом насосе, чтобы определить характеристики. Если его нет, вы можете получить информацию сами.

  • Размер рамы: Измерьте расстояние между болтами. Помните, что меньше 4 дюймов — это 48-я рамка, а больше 4-х дюймов — 56-я рамка.
  • Скорость: Определите, сколько галлонов в минуту вам необходимо для оптимального функционирования ваших форсунок, умножив количество форсунок, имеющихся в вашем спа, на их номинальную пропускную способность. Вы также можете связаться с производителем спа для получения этих подробностей.
    • Если вы можете регулировать интенсивность струи и циркуляцию, у вас есть насос с регулируемой скоростью. Эти насосы также показывают два разных значения силы тока на наклейке с данными.
    • Если у вас есть отдельные настройки циркуляции и струи (два насоса), ваш насос, скорее всего, односкоростной.
  • Напряжение: Если у вашей помпы два провода питания, это 110–120 вольт. Если у него четыре провода, вам понадобится насос на 220–240 вольт.
  • HP: Перебор с HP может вызвать проблемы, поэтому придерживайтесь мощности вашего оригинального насоса.Общее практическое правило — не увеличивать больше, чем на 1 HP по сравнению с оригиналом.
  • Размер сантехники: Измерьте диаметр труб из ПВХ, идущих к нагнетанию и впуску вашего насоса, чтобы определить, какой размер вам нужен.

Установка нового спа-насоса

Если вы уверены, что покупаете правильный сменный насос и у вас нет других проблем с гидромассажной ванной, установить сменный насос довольно просто.

Важно: Обязательно переверните выключатель перед тем, как начать, чтобы не получить удар током.Безопасность прежде всего!

  1. Закройте клапаны или слейте воду из гидромассажной ванны, чтобы не вытечь вся вода, когда вы снимете насос.
  2. Будьте готовы с полотенцами или пылесосом для магазина, потому что несколько галлонов из труб вытечет .
  3. Отсоедините медный провод заземления.
  4. Ослабьте впускную и выпускную арматуру.
  5. Выверните болты на раме.
  6. Осторожно переместите насос, чтобы дотянуться до проводов и отсоединить их.
  7. Подключите новый насос правильно.
  8. Затяните фитинги, при необходимости сначала заменив штуцеры и уплотнительные кольца.
  9. Прикрутите раму на место
  10. Наполните СПА и проверьте свою новую помпу.

Не будь болваном, позаботься о своей новой помпе

Насос для гидромассажной ванны — это то, что делает спа-центр спа, а не просто большая ванна, которую вы делите с другими — неудобно . Они изнашиваются, и со временем их нужно заменять, но если вы позаботитесь о помпе, она заставит ваши форсунки массироваться долгое время.

Также не забывайте убирать мусор из гидромассажной ванны и корзины для листьев, регулярно балансируйте химический состав воды и не допускайте замерзания гидромассажной ванны. Если вы заметили что-то неладное, сразу же отремонтируйте, чтобы проблемы не усугубились. Сделайте эти простые упражнения частью своего распорядка, и вы будете наслаждаться беззаботным замачиванием на долгие годы.

Счастливого замачивания!

Мэтт Джованиши является основателем Swim University® и работает в индустрии бассейнов и спа с 1995 года.С тех пор его миссия — сделать уход за бассейнами и джакузи легким для всех. И каждый год он продолжает помогать большему количеству людей с химическим составом воды, очисткой и устранением неисправностей.

Получите нашу БЕСПЛАТНУЮ шпаргалку, которая поможет поддерживать чистоту в гидромассажной ванне, не беспокоясь о химическом составе воды.

Вводя свой адрес электронной почты, вы соглашаетесь получать электронные письма от Swim University. Мы будем уважать вашу конфиденциальность, и вы можете отказаться от подписки в любое время.

Рекомендуемая литература

Объемный расход и повышение температуры

Ни один насос не идеален с КПД 100% .Энергия, теряемая на трение и гидравлические потери, преобразуется в тепло — нагрев жидкости, транспортируемой через насос.

Повышение температуры можно рассчитать как

dt = P с (1 — μ) / (c p q ρ) (1)

, где

dt = температура подъем насоса ( o C)

q = объемный расход через насос (м 3 / с)

P s = тормозная мощность (кВт)

c p = удельная теплоемкость жидкости (кДж / кг o C)

μ = КПД насоса

ρ = плотность жидкости (кг / м 3 )

Типичное соотношение между расходом и КПД и потребляемая мощность центробежного насоса:

Насос — Калькулятор повышения температуры

P с — мощность торможения (кВт)

μ — КПД насоса

c p удельная теплоемкость (кДж / кг o C)

q — объемный расход (м 3 / с)

ρ — плотность (кг / м 3 )

Пример — Повышение температуры в водяном насосе

Повышение температуры в водяном насосе, работающем при нормальных условиях с расходом 6 м 3 / ч (0.0017 м 3 / с) , тормозная мощность 0,11 кВт и КПД насоса 28% (0,28) можно рассчитать как

dt = (0,11 кВт) (1 — 0,28) / ((4,2 кДж / кг o C) (0,0017 м 3 / с) (1000 кг / м 3 ))

= 0,011 o C

Удельная теплоемкость воды c p = 4,2 кДж / кг o C .

Если поток через насос уменьшается за счет дросселирования нагнетательного клапана, повышение температуры увеличивается.При уменьшении расхода до 2 м 3 / ч (0,00056 м 3 / с) тормозная мощность немного снижается до 0,095 кВт , а КПД насоса снижается до 15% (0,15) — температура подъем можно рассчитать как

dt = (0,095 кВт) (1 — 0,15) / ((4,2 кДж / кг o C) (0,00056 м 3 / с) (1000 кг / м 3 ) )

= 0,035 o C

С производственной документацией повышение температуры по сравнению с дросселированием может быть выражено как:

.

Leave a Comment

Страница 41 из 45
1 39 40 41 42 43 45