Рубрика: Отоплен

Отопление что выгоднее газ или электричество: Отопление дома газом или электричеством?

Отопление электричеством или сжиженным газом?

На пороге зимы отопление дома для многих до сих пор остается животрепещущей темой. Многие все еще не знают, чем же лучше отапливать свой дом, чтобы сэкономить свое время и не экономить на своем комфорте Мы уже сравнивали два популярных вида топлива в Латвии — сжиженный газ и древесные гранулы. Газ или гранулы для отопления дома? Что выбрать? Сегодня же мы хотим сравнить такие варианты отопления, как электричество и сжиженный газ.

Принцип работы электрического отопления

Для отопления дома при помощи электричества, как и в случае с газовым отоплением, используются котлы. Электрические котлы бывают двух видов — напольные и настенные. В среднем настенные котлы обладают мощностью 5-60 кВт и могут отапливать помещение размером до 600 квадратных метров. В свою очередь, напольные котлы обладают большей мощностью (от 60кВт) и могут отапливать помещение большей площади. При помощи встроенных в стальной резервуар теплообменника трубчатых электронагревателей (ТЭНов) электроэнергия преобразуется в тепловую энергию. ТЭНы нагревают теплоноситель, и далее посредством циркуляции воды обогреваются все помещения в доме. 

Плюсы отопления электричеством

  • Главное преимущество отопления электричеством — это несложная установка котла. К тому же затраты на монтаж электрических котлов довольно низкие благодаря тому, что вам не нужно согласовывать проект.
  • Электрические котлы не требуют техобслуживания и профилактических работ. Также нет необходимости в постоянной очистке котла.
  • В настоящее время мы можем говорить о безопасности абсолютно любого вида отопления дома. Благодаря разработанным стандартам безопасности и множественным проверкам вы можете не беспокоиться о своей семье. Электричество является экологичным видом топлива, вы можете быть спокойны за сохранение окружающей среды.

Минусы отопления электричеством

  • Цена на электричество — Электричество является самым дорогим видом энергии в нашей стране (для сравнения, 1 кВт*час электроэнергии стоит в 2 раза дороже, чем 1 кВт*час энергии, полученной от сгорания сжиженного газа. ) Поэтому будьте готовы к тому, что потратить вам придется весьма приличную сумму, чтобы отапливать свой дом до необходимой вам температуры.
  • Необходимость постоянной и определенной мощности для работы электрического котла — другими словами, если вы не можете выделить 1 квт электроэнергии для отопления 10 м2  и плюс 3-5 квт энергии на работу электрических приборов в вашем доме, то  электрическое отопление — не самый лучший для вас вариант.
  • Перебои в подаче электричества — электрическое отопление нерационально использовать в домах площадью более 100 кв.м.
  • Высокочастотный шум — он может появиться в результате неправильной или некачественной установки электрического оборудования для отопления.

Принцип работы отопления на сжиженном газе

Для того, чтобы в вашем доме стало доступно отопление на сжиженном газе, в вашем дворе необходимо установить цистерну, в которой будет храниться топливо для вашего дома. Что из себя представляет цистерна, вы можете прочитать в нашей статье: Все, что вам надо знать о ёмкости для хранения сжиженного газа. Газ из емкости поступает в котел, установленный у вас дома, и далее распределяется на отопление дома, подогрев воды и в плиту на вашей кухне. Цистерну можно арендовать у компании-поставщика и платить за нее фиксированную абонентскую плату. Например, компания Intergaz предлагает арендовать газовую цистерну всего за 65 евро в месяц.  Заключив договор, вы получите: 

  • систему телеметрии;
  • круглосуточную техническую поддержку;
  • ежегодное техническое обслуживание.

Плюсы отопления сжиженным газом

  • Удобство использования — современное отопление на сжиженном газе — это система, работающая по принципу «включил и забыл». Вам необходимо лишь настроить нужную температуру. А благодаря системе телеметрии, которая входит в аренду газовой цистерны, сотрудники компании будут отслеживать количество газа в емкости вместо вас. Абсолютно все котлы для газового отопления оснащены автоматической системой, благодаря которой вы сможете почувствовать максимальную свободу от системы отопления. Автоматика газовых котлов. 
  • Быстрый запуск — на первый взгляд может показаться, что установка системы отопления на сжиженном газе займет очень много времени и ваших сил. Спешим развеять этот миф. Благодаря отлаженной работе сотрудников компании Intergaz вам не придется волноваться об установке. Выбрав отопление на сжиженном газе, вы начнете использовать его уже через месяц.
  • Безопасность — не стоит думать о том, что отопление на сжиженном газе может быть опасно для вашего здоровья или безопасности. Вся система безопасна и оснащена различными функциями защиты. Если даже представить, что начнется утечка, система автоматически заблокирует подачу газа и отключится до полного восстановления. Подробнее о безопасности системы отопления сжиженным газом вы можете прочитать в нашей предыдущей статье Безопасность системы отопления сжиженным газом
  • Экологичность — при горении газа не образуется вредных веществ, которые могут загрязнять нашу экологию. Вы можете быть спокойны за здоровье своих близких
  • Автономность — система отопления на сжиженном газе может быть установлена в любой, даже самой труднодоступной точке Латвии.

Минусы отопления сжиженным газом

Главным минусом системы отопления на сжиженном газе является необходимость установки цистерны в вашем дворе. Сравнивая систему отопления на сжиженном газе и отопления при помощи электричества, стоит отметить, что первую систему установить немного сложнее, чем электрический котел. Но не следует забывать, что все работы по разработке и согласованию проекта, а также установке и настройке мы берем на себя. Если говорить о цене на отопление, то она будет зависеть от потребленного вами количества газа. Здесь стоит отметить, что Intergaz предлагает разные варианты оплаты. Например: 

  • Выравненный платеж, когда вы платите одинаковую, заранее известную сумму каждый месяц (данная сумма рассчитывается индивидуально для каждого клиента исходя из среднего потребления сжиженного газа)
  • Оплата по факту потребления. Другими словами, вы оплачиваете только потребленное количество газа.

Отзывы о системе отопления на сжиженном газе

Заключение

Оба вида отопления безопасны и просты в использовании. Вам не нужно посвящать свое время постоянной чистке и обслуживанию котлов. Просто настройте нужную вам температуру и наслаждайтесь комфортом. К тому же одно и другое отопление абсолютно экологичны и не загрязняют среду. Что касается удобства, то здесь бесспорным лидером будет система отопления на сжиженном газе. Вам не нужно волноваться о перебоях электроэнергии или других неприятностях. Главное различие, которое мы не можем не отметить, состоит в том, что отопление на сжиженном газе выйдет вам значительно выгоднее, чем отопление с использованием электричества. Не забудьте, что, обратившись в компанию Intergaz, вы получите особо выгодное, индивидуальное предложение по оплате. Конечно, необходимо выбирать то, что удобнее именно для вас. Единственное, о чем мы хотим напомнить — это о необходимости утеплять ваш дом. Подробнее о факторах, влияющих на потерю тепла в вашем доме, вы можете прочитать в нашей статье: Факторы, влияющие на потерю тепла в вашем доме

Отопление дома электричеством – выгодно ли?

Постоянно растущие цены на энергоносители заставляют всех нас серьёзно задуматься над выбором наиболее эффективного и, желательно, экономичного способа обогрева своих жилищ. И хотя большинство построек, как в городе, так и за его чертой, по-прежнему отапливаются с помощью природного газа, многие, по тем или иным причинам, всё чаще прибегают к альтернативным, резервным способам поддержания в своём доме тепла и уюта.

Отопление дома электрическим котлом – самый распространенный метод. Электрокотел недорогой (от 100у.е.), наиболее безопасный, экологичный, простой в подключении, эксплуатации, обслуживании и ремонте, с очень высоким КПД, который достигает практически 100%.

Основным преимуществом использования электрических котлов для системы отопления дома является то, что он не требует отдельного, оборудованного согласно определённым техническим нормам помещения с собственным входом, окном, дымоходом, и прочим. И в том случае, если дом уже построен, а жить в нем хочется, это просто отличный стартовый вариант, поскольку остальная составляющая системы отопления: разводка, радиаторы, или же тёплый пол, не потребует никаких серьёзных конструктивных изменений, для дополнительного подключения в ней котлов работающих на сжигаемом топливе. И даже после перехода на другой источник энергии он останется в качестве резервного или просто используемого периодически. Электрокотёл можно установить практически в любом удобном и доступном для Вас месте. Большинство из них имеют довольно скромные габариты и эргономичный дизайн, без проблем вписывающийся в интерьер помещений любого назначения.

Если добавить в систему отопления бойлер косвенного нагрева, электрокотёл сможет обеспечивать вас так же необходимым количеством горячей воды.

Сократить расходы на потребление электроэнергии можно используя многотарифный счётчик, аккумулируя тепло. В ночное время стоимость электроэнергии дешевле в 2 раза, а по льготному тарифу для электрического отопления – аж в 4 раза. В такое время излишки мощности электрокотла можно потратить на подогрев теплоносителя в специальном теплоаккумуляторе — буферной ёмкости. Прогретый ночью теплоноситель, впоследствии, будет использоваться для отопления днем, значительно сократив длительность работы котла на электричестве по более дорогому тарифу.

Ну и, разумеется, запас горячей воды на следующий день тоже разумнее делать в это же время.

Как правило, расходы на отопление дома с помощью электричества несколько выше, чем у тех, кто использует для обогрева газ или твёрдое топливо. Но, как уже было сказано выше, на начальном этапе экономятся большие средства за счёт того, что нет надобности в оборудовании котельных и прочих помещений для сжигания и хранения топлива. Система отопления с использованием электрокотла стоит в разы дешевле. За счёт этого сравнительные общие затраты на отопление дома с помощью электрокотлов поначалу гораздо меньше, чем с помощью котлов, работающих на сжигаемых энергоносителях.  Они достигают паритета окупаемости через 5 — 10 лет эксплуатации и только по истечении этого срока обогрев дома с помощью электрокотлов становится менее рентабельным.

Так же огромнейшим преимуществом электрокотлов является простота управления их работой. Даже в бюджетных моделях с помощью всего пары кнопок или же регулятора, можно установить определённую температуру теплоносителя с точностью до 1 град. Более технологически продвинутые модели оснащены датчиками наружной и внутренней температуры, что позволяет регулировать режим обогрева в зависимости от изменения внешних погодных условий, или поддерживать определённый микроклимат в помещениях автоматически. Так же можно запрограммировать эконом режим на время вашего отсутствия или же сна, и восстановление комфортной для вас температуры через определённое время. Ну а самые передовые образцы способны беспрекословно подчиняться командам дистанционно, полученным со смартфона, даже если в это время вы ещё только движетесь в сторону аэропорта, чтобы вернуться домой из какого-либо тропического райского уголка. Это особенно актуально для загородных домов и дач, владельцы которых наведываются туда лишь периодически.

В Аква-Лайф представлен большой ассортимент оборудования для отопления и горячего водоснабжения. Очень надеемся, что информация была Вам полезна.

что выгоднее и дороже в квартире или частном доме

На чтение 7 мин Просмотров 1.1к. Опубликовано Обновлено

Стандартный вариант обогрева частного дома или квартиры – газовый котел и водяное отопление. Есть альтернативы: в квартире обустраивают электрическую систему, а в собственном доме – автономное газоснабжение. И газ, и электричество обладают многими достоинствами.

Факторы, влияющие на рентабельность двух вариантов

При выборе системы отопления нужно учесть стартовые вложения, обслуживание оборудования и стоимость топлива/энергии

Основной параметр выбора – стоимость. Но оценить следует все составляющие: цену источника энергии, стоимость оборудования, сроки и цену монтажа и обслуживания. Также учитывают и стоимость ремонта и техосмотра.

Для установки газового котла и газгольдера требуется разрешение газовой службы. Для электрокотла или обогревателей разрешения не нужно.

Расходы на газ и электроэнергию

Отопление призвано компенсировать теплопотери, которые несут дом или квартира зимой. По этой величине рассчитывают объем потребления электричества или газа. Определяют длительность периода обогрева – Е, в часах. При вычислениях допускаются погрешности, поэтому считают:

  • КПД электрокотла — 98%;
  • КПД газового – 92%;
  • теплотворность сжиженного газа изменяется от 12,6 до 24,4 кВт*ч/кг.

Если стоит двухтарифный счетчик, расходы на электричество могут быть меньше, чем на сжиженный газ

Все величины подставляют в формулы и получают:

  • VQ × E / (1260 × 0.92), где V – объем сжиженного газа, а Q – теплота здания. Теплотворность пропан-бутановой смеси лучше рассчитывать исходя из минимальных показателей.
  • VQ × E / 0.98, где V – условный объем электроэнергии.
  • умножают на полученное количество газа и узнают, сколько стоит обогрева.

Чтобы понять, что дороже – газ из газгольдера или электричество, рассчитывают стоимость.

  • В среднем при однотарифном подключении 1 кВт электроэнергии стоит 3,2 р. Цену умножают на условное количество энергии и получают стоимость отопления за весь период. При двухтарифном подключении сумма будет меньше.
  • Стоимость сжиженной газовой смеси в среднем составляет 18 р. за кг.

В результате вычислений оказывается, что 1 кВт/ч электроэнергии по однотарифному варианту стоит в пределах 4,05 р, по двухтарифному – 1,26 р. Стоимость 1 кВт при работе на сниженном газе – 2,65 р.

Расходы на эксплуатацию и обслуживание

Обслуживание газгольдера дороже — его периодически нужно заправлять, проверять целостность установки

С этой точки зрения электричество оказывается намного выгоднее газгольдера, причем в любом варианте: электрокотел с водяным отоплением или электрические стационарные обогреватели.

Обслуживание автономной системы отопления или газоснабжения обходится дороже:

  • Установку и техосмотр газопровода плиты и котла и даже газового счетчика проводить может только сотрудник газовой службой. Электрообогреватели или электрокотел не нуждаются в периодической проверке.
  • Если какой-то из аппаратов выходит из строя, необходимо звонить в газовую службу. Стоимость ремонта или замены зависит от типа оборудования.
  • Процедура замены газоснабжения сложнее и занимает больше времени, чем замена электроприбора.
  • Запас топлива в газгольдере необходимо пополнять. Транспортировку и закачку газа оплачивает потребитель.

При смене способа отопления, например, подключении к газовой магистрали, и в том и в другом случае придется полностью сменить оборудование.

Стартовые вложения

На этапе установки газгольдера затраты в разы выше, чем при покупке и монтаже электрокотла

Общую стоимость системы энергоснабжения определяют капитальные вложения. Если дом оборудуется электрической системой, стартовые вложения выглядят так:

  • покупка и установка электрокотла производится в любое время и не требует разрешения;
  • электрическую плиту, бойлер, духовку покупают в магазине, устанавливают в любом удобном месте и включают в розетку.

Единственное ограничение – проводка. Если дом оборудуется электрической системой отопления, стоит установить трехфазную электрическую сеть.

Вложения при организации автономного газоснабжения намного выше:

  • разработка и утверждение проекта газификации;
  • под резервуар нужно вырыть котлован, уложить газопровод под землей и засыпать траншеи;
  • приобретение, установка и подключение газового котла – выполняется только при наличии разрешения и только сотрудниками газовой службы;
  • прокладка газопровода в доме.

Стоимость практически любого электрического аппарата ниже, чем газового. Капитальные вложения при газификации заметно выше.

Сравнение стоимости газа и электричества

Что выбрать – газгольдер как источник топлива или электричество, зависит также от конкретных условий: типа жилища, величины тарифов, возможности повлиять на стоимость того или иного источника энергии.

При использовании в доме

В частном доме источником энергии может быть магистральный газ, пропан-бутановая смесь из газгольдера и электричество:

  • при использовании электричества при однотарифном подключении и цене электроэнергии в 3,2 р. стоимость обогрева составит 147,2 тыс. р;
  • при двухтарифном сумма уменьшается до 95 тыс. р;
  • если в качестве источника энергии используется магистральный газ, обогрев стоит до 34 тыс. р;
  • если сжиженный газ – 140,5 тыс. р.

Выгоднее всего подключиться к газовой магистрали. Второй по экономичности способ – двухтарифное подключение. Однотарифное подключение и газгольдер имеют одинаковую стоимость.

В квартире

Здесь выбор меньше: магистральный газ или электричество. Согласно предыдущим расчетам понятно, что предпочтение нужно отдать централизованному газоснабжению.

Если владелец квартиры имеет право на льготы при оплате электричества, монтаж электроплиты может быть выгоднее с учетом того, что начальная стоимость газовых приборов, их обслуживание и установка дороже, чем электрических.

Преимущества и недостатки

И газгольдер, и электричество, и магистральный газ имеет свои плюсы и минусы. Касается это не только цены за использование и обслуживание.

Электроотопление

Достоинства решения:

  • безопасность – риск короткого замыкания снижен до минимума;
  • монтаж электроприбора сводится к креплению на стене и включению в розетку;
  • не требуется разрешение для установки;
  • ремонт выполняется быстро, техосмотр проводится редко.

Недостатки:

  • при аварии или плановом отключении жилище остается без отопления;
  • электричество – самый дорогой источник энергии;
  • при большой площади жилища придется устанавливать трехфазную проводку.

Электроприборы заметно проще и удобнее в использовании, обеспечивают высокую точность настройки.

Газгольдер

Основное преимущество газгольдера – независимость от газовой магистрали

Преимущества автономного газоснабжения:

  • независимость от работы газовой магистрали;
  • постоянная подача газа под одинаковым давлением;
  • безопасность – даже при протечке газ уходит в почву, что исключает возгорание или взрыв;
  • установить автономное газоснабжение можно на любом участке и при любых погодных условиях.

Недостатки:

  • стоимость сжиженного газа меньше, чем электричества, но и теплотворность его ниже, расходы на отопление сравнимы с использованием электроэнергии;
  • установка газгольдера и газопровода требует объемных земляных работ, для газовых приборов в доме нужно приготовить место;
  • для монтажа системы нужно разрешение;
  • техосмотр, ремонт и замену любых частей газоснабжения выполняют только газовщики.

Автономное газоснабжение обеспечивает более высокую степень независимости.

Удобство в эксплуатации

Эксплуатация современных котлов независимо от типа топлива не вызывает сложностей

Простота обслуживания и использования – важная характеристика. За удобство потребитель платит дополнительно.

Электрический котел

Аппарат оснащается модулем управления и многоступенчатой автоматикой безопасности. Настройка крайне проста и осуществляется самим потребителем. Если прибор оборудован программатором, можно задать также режим работы – например, снижение мощности в ночное время, время включения и отключения и прочее.

Газгольдер

Эксплуатация самого газгольдера тоже не сложна. Резервуар работает в автоматическом режиме. Владелец периодически поверяет уровень топливо по датчику и при необходимости покупает газовую смесь. Закачку выполняет поставщик.

Чтобы принять правильное решение, нужно оценить все факторы. Например, если в частном доме будут жить престарелые люди, предпочтительнее электричество – это безопаснее. Если есть перебои в поставках электроэнергии, лучше установить газгольдер.

Газовое и электрическое отопление: какое выбрать

Надежная система отопления является обязательным условием комфортного проживания в любом доме или квартире. В данном материале приводится сравнительная характеристика самых популярных видов топлива для систем автономного отопления: электричества и газа.


 


Раньше для отопления своих домов люди повсеместно использовали дрова, затем им на смену пришел более эффективный уголь, и, наконец, уровень технического прогресса позволил использовать для систем отопления природный газ и электричество. Многие при выборе системы отопления задаются вопросом: что лучше использовать, электричество или газ? Однозначного ответа на этот вопрос нету, так как существует множество особенностей и специфик использования данных видов энергоносителей. Чтобы было проще определить более подходящий для конкретного дома способ отопления, давайте разбираться в особенностях электрических и газовых систем отопления.




В первую очередь стоит обозначить основные критерии, на которые следует обращать внимание при выборе определенного способа отопления. Любая система отопления должна обеспечивать комфортную для человека температуру в помещении. Также немаловажными факторами являются уровень затрат на установку и обслуживание конкретной системы, а также простота и безопасность ее функционирования. Если выбор стоит между газовым и электрическим отоплением, тогда также стоит учитывать наличие поблизости газопровода, максимальную нагрузку на существующую электрическую сеть, объемы отапливаемых помещений, а также их теплопотери.


 



Газовое отопление




Появление природного газа в быту коренным образом изменило представление людей о системах отопления. Сейчас для отопления огромного дома можно установить мощный газовый котел, который будет создавать комфортный микроклимат во всех комнатах. Если к дому подведена газовая магистраль, тогда монтаж газового оборудования для отопления можно выполнить без особых сложностей. Стоимость газового котла и сопутствующего оборудования существенно выше, чем у электрических аналогов, однако, эффективность газового оборудования намного лучше. Благодаря невысокой стоимости газа, подобная система полностью окупит себя в течении нескольких отопительных сезонов, а затем последует сплошная экономия. Также стоит отметить, высокую надежность газового отопления, так как перебои с подачей газа случаются гораздо реже, чем проблемы с электричеством.




Однако, существует и масса недостатков, способных заставить сделать выбор в пользу электрических котлов. Помимо существенных стартовых вложений, затруднения может вызвать получение разрешения на установку газового оборудования от соответствующих органов, что особенно актуально для деревянных построек. К тому же газовое оборудование требует постоянного обслуживания и контроля. Установить газовый котел можно только в отдельном помещении, удовлетворяющем всем требованиям пожарной безопасности. Обязательным условием является монтаж дымохода для вывода продуктов сжигания газа. Если рядом с домом отсутствует газовая магистраль и ее необходимо подводить на значительное расстояние, то целесообразным будет вариант использования электрического отопления.


 



Электрическое отопление




Самым популярным способом электрического обогрева является установка двухконтурного электрического котла и соответствующих коммуникаций. Котел нагревает воду, которая продвигаясь по замкнутому контуру, обеспечивает достаточный обогрев любых помещений. Также существует вариант использования электрических радиаторов, которые напрямую преобразуют электричество в тепловую энергию посредством конвекции. Среди основных плюсов электроотопления стоит выделить простоту и удобство эксплуатации, относительно невысокую стоимость оборудования, а также более широкие возможности по использованию приборов в разных помещениях. Электрические котлы не требуют установки в отдельных помещениях и монтажа дымохода.




Среди недостатков электрического отопления стоит выделить гораздо меньшую эффективность по сравнению с газовым оборудованием. По этой причине регулярные затраты на электрическое отопление значительно выше. Также перед установкой электрического котла необходимо определить максимальную нагрузку на электрическую сеть, чтобы избежать возможной перегрузки и выхода ее из строя. По причине недостаточной надежности электрических сетей, возможно возникновение перебоев в подаче электроэнергии. Избежать отключения системы отопления в таком случае поможет только дополнительная установка генератора, что также повлечет дополнительные затраты.


 




Выбор электрического или газового отопления во многом зависит от типа отапливаемого помещения. Для больших частных домов с подведенной газовой магистралью более выгодным вариантом станет установка газового котла, в то время как для квартиры или небольшой сезонной постройки лучше использовать компактный электрический котел. Если думать о долгосрочной перспективе, то безусловно за электричеством будущее, и с повышением эффективности электрического отопительного оборудования оно неизбежно вытеснит газовые аналоги, к тому же не стоит забывать, что запасы природного газа не бесконечны, что со временем может сказаться на его стоимость. Установить электрическую или газовую систему отопления помогут опытные специалисты, представленные в каталоге нашего сайта.

 

Газ или электричество: Что выгоднее и удобнее использовать

Эксперты утверждают, что за два года реформ, монополию на газовом рынке так и не истребили.

Сегодня провели сравнительный анализ сумм, указанных в платежках украинцев и выяснили, какие изменения уже происходят на отечественном рынке газа и электроэнергии. 

Читай также: Отопление, горячая вода и вывоз мусора: Сколько платят киевляне в январе

Например, в доме Дмитрия Дубенского нет газа. Дмитрий и его соседи готовят еду, греют воду и отапливают жилье с помощью электроприборов. В этом году Дмитрий перезимовал только с одной электробатареей.

“Электрорадиатор на 1200 ватт. Его мощности в принципе хватает на отопление комнаты. Комната у нас с высокими потолками. Перед этим мы утеплились – застеклили балкон, поменяли окно, двери на балкон – и зиму, в принципе, перезимовали“, – рассказывает житель Ирпеня Дмитрий Дубенский.

Дмитрий регулирует температуру сам, потому в доме не жарко, но и не холодно. Так, за зимний месяц он оплачивает около 700 грн, а летом около 500 грн, что вдвое дешевле оплаты за централизованное отопление или даже  за индивидуальный газовый котел. 

“Тарифы на газ у нас растут и будут дальше повышаться, судя по заявлениям властей. Поэтому мы выбрали такой путь. Быть энергонезависимыми полностью, минимизировать зависимость от поставщиков. И вот в этом ключе реформа энергорынка очень заманчивая и положительная“, – говорит Дмитрий Дубенский. 

Читай также: Как вернуть переплаченные деньги за оплату коммунальных

Эксперты утверждают, что в высоких тарифах на газ виновата слабая конкуренция на рынке, а за 2 последних года ситуация никак не улучшилась. Однако, они же, эксперты, говорят, что останавливать реформу нельзя, так как это может привести к коллапсу. Нужно эффективнее реализовывать.

“Эти реформы проходили и в европейских странах. Они также шли тяжело. Это третий энергопакет. Основная суть реформы – увеличить конкуренцию. При увеличении конкуренции, когда пропадает монополизм, то соответственно цены идут вниз. Реформу надо продолжать.

Да, наше население пока не в состоянии платить цены, которые есть по газу. Но если будет механизм субсидии работать, то в принципе, я думаю, что реформа должна заработать “, – говорит председатель биржевого комитета Украинской энергетической биржи Алексей Дубовский. 

Читай также: Украинцы нарастили долг за электроэнергию

Демонополизация реформы рынка электроэнергии уже происходит. С начала года на смену облэнерго пришли новые компании. Это первый шаг борьбы с монополией. А уже летом украинцы смогут выбирать себе поставщика электроэнергии среди сотен независимых компаний.

“На самом деле это очень позитивный шаг для потребителей. Во-первых, потому что уже есть два договора – на распределение. Именно на доставку, транспортировку электроэнергии и договор на поставку, то есть на продажу, покупку электроэнергии. И вот в этой второй части – продажа электроэнергии — появляется возможность избегать монополиста“, – объясняет член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Потенциальных новых и независимых продавцов электроэнергии уже есть более трех сотен. До 1 июля, когда и заработает розничный рынок, их будет еще больше.

Ранее сообщалось, что СМИ рассказали о новых ценах в платежках за коммуналку. В среднем плата только за отопление и горячую воду выросла на 330-360 грн. В Киеве же подорожание достигло 432 грн.



что выбрать и какое ставить?

25 Октября 2019, Пт

Многие украинцы даже вне сезона стараются понять, какое отопление лучше: газовое или электрическое. Если вы не знаете, что следует выбрать, тогда вам стоит ознакомиться в чем разница между ними, какая система удобнее, а какая экономичнее. Мы сравниваем несколько важных особенностей.

Основные параметры газового и электрического отопления в Украине

Выбирая тип отопления, пользователи обращают внимание на несколько важных возможностей, которые предоставляются им в большей или меньшей мере.

1. Комфорт

Что лучше, газовое отопление или электрическое? В настоящее время оба решения удобны. Газовое оборудование следует проверять раз в год. Во втором случае огромный плюс в том, что каждый радиатор работает независимо, поэтому можно регулировать температурный режим отдельно во всех комнатах очень простым и удобным способом .

2. Непрерывность поставки

Безопаснее иметь оборудование для голубого топлива, хотя и с ним есть перебои. Вариант с электричеством не обеспечивает такой непрерывности поставок. Во время выбора, не забывайте: когда питание внезапно прекращается, отопление также отключается. Однако предотвратить это можно, купив специальное оборудование. Здесь приходится считаться с дополнительными затратами.

3. Меры безопасности использования

Конечно, газ опасен. При его нагреве существует риск утечки моноксида углерода. А второй рассматриваемый вариант полностью безопасен. В сети не может быть
негерметичных мест. Кроме того, работа такой системы чрезвычайно проста.
Температуру можно регулировать непосредственно дома, а не, как в первом случае – у котла, который обычно стоит в подвале или котельной.

4. Затраты

Что выгоднее: газовое или электрическое отопление по затратам? Первый вариант в Украине в последние годы стал существенно дороже. Тарифы сильно отличаются, и экономить можно только с электричеством. К тому же, такое оборудование бывает экономичным, что является дополнительным плюсом. Если вам интересно, какое отопление дешевле: газовое или электрическое, ответ однозначный.

Чем отличается газовое отопление от электрического?

  • В случае газового затраты будут более высокими. Это напрямую связано с подключением, монтажом, а также приобретением котла. Поскольку сломанный котел может представлять серьезную угрозу для здоровья и даже жизни членов семьи. Очень важно, чтобы он работал и находился в наилучшем состоянии. Поэтому рекомендуется проводить ежегодные осмотры, которые позволяют оценить техническое состояние котла, а также проверить герметичность установки.
  • Электроотопление – это второй вариант, тоже очень удобный. Этот вариант не требует вашего присутствия, поэтому не нужно беспокоиться о температуре в доме или квартире. Кроме того, установка котла и традиционных батарей не требуются. Выбирая электрическое, мы исключаем все опасности, связанные, например, со взрывом. Но с ним нужно помнить, что мы полностью зависим от снабжения. Когда у нас нет автономного источника питания, в случае его отсутствия мы будем без тепла. На фоне газового оно очень выгодно.

Какое отопление выгоднее: газовое или электрическое?

Обе эти отопительные системы обеспечивают одинаково комфортные условия – их несомненным преимуществом является возможность оставить систему без присмотра. Однако при принятии решения о газовом отоплении необходимо подобрать подходящее помещение для котла – поэтому мы исключим это решение, когда будет мало пространства. Учитывая стоимость – с точки зрения монтажа электричество имеет преимущество.

Наше сравнение показало, что лучше выбрать второй вариант, потому что он сохраняет преимущества, связанные с использованием (простота управления котлом, отсутствие котельной, чистота), и в то же время обеспечивает относительно низкие эксплуатационные расходы, когда нужно платить за транспортировку и потребление газа, а также за осмотр и техническое обслуживание котла. Экономить можно также, купив керамические электрообогреватели в онлайн-магазине VENECIA.IN.UA и для основного, и для дополнительного обогрева.

Отопление каркасного дома при помощи электричества, газа и дров

Как отапливать каркасный дом

Важность проектирования обуславливается тем, что постройка должна обладать определенным пропорциями, а значит инженерам нужно придумать достойную систему для внедрения отопительной конструкции. Другие факторы, это климатическая ситуация в отдельно взятом регионе, местная цена на электричество и газ, возможность подведения какие-либо коммуникаций.

Учитывается также ветер и средний уровень осадков. Думается, вам и так понятно, что для южных городов зимой потребуется меньше тепла, нежели для северных, с довольно прохладной осенью и весной. Даже в пределах одной только трассы М1 вы можете увидеть совсем разные условия температуры и влажности. Давайте разберемся, какое отопление лучше выбрать для каркасного дома.

Каркасный дом сегодня является одним из самых современных и недорогих способов постройки. Отопление каркасного дома зависит от нескольких факторов, которые необходимо учитывать еще на стадии создания макета и разработки проекта. Поэтому для проектирования и строительства каркасных домов лучше обращаться в хорошо себя зарекомендовавшую компанию — ООО «ВУДСТРОНГ», они же KDom.

Выбираем газовый водонагреватель: поможет ли большой напольный бак?

Особенности каркасников

Перед тем, как рассматривать варианты, необходимо выявить основные особенности, связанные именно с данным типом строения. Что такое каркасник? Это дом, выполненный по, так называемой, канадской технологии. Популярность на территории СНГ вызвана несколькими факторами:

  • Похожие климатические условия Канады с Россией, Беларусью и ближними странами
  • Низкая стоимость постройки, которая экономичнее, нежели традиционные методы возведения
  • Высокая скорость работы. Так, например, хорошие фирмы могут построить такое жилище в течении месяца
  • Довольно хорошая комплектация стен и перекрытий, удерживающих тепло внутри помещения
  • Технологичность вкупе с долговечностью. Расчетный срок подобных строений может достигать 100 лет
  • Возможность свободной планировки, позволяющей владельцам на этапе проектирования выбрать количество комнат и их размер

Именно последний фактор не позволяет давать каких-то точных рецептов по отоплению. Ведь различная площадь требует различного подхода к обогреву воздуха. Но основные метод остаются теми же. К ним и переходим.

Виды отопления

Выбор должен быть проведен заранее. Связано это с тем, что при работах под ключ, строители сдают объект без дальнейшей возможности крупной перестройки. Такие варианты как печное отопление или твердотопливный котел, требуют подготовки. Например, монтажа фундамента под котел.

Основной набор, из которого выбирают владельцы и оставляют положительные отзывы, выглядит следующим образом:

  • Электрический обогрев. Целый комплекс, в который входят как закрепленные устройства, так и переносные
  • Газовое отопление. Здесь нам необходимо наличие газопроводной магистрали в районе постройки
  • Печное, традиционный способ, известный издревле
  • Воздушное и водяное. Отчасти это методы, связанные с электричеством, но их часто выделяют как отдельные
  • Твердотопливный котел. Можно классифицировать как печное, но с наличием водяного контура

Хорошая электропечь для сауны: виды нагревателей и преимущества

Электрическое отопление для каркасного дома

С электричества и начнем. Сразу обозначим плюсы и минусы этого метода:

  • Довольно технологичное средство, которое выдает отличное тепло. Некоторые модели способны «разгоняться» до 150-170 градусов по Цельсию
  • Обычно состоит из нескольких различных элементов, которые можно заменить при выходе из строя, без потери общего контура
  • Подходят как для небольших, так и для крупных помещений
  • Высокий уровень безопасности. Нет явных опасных элементов, которые могут стать очагом возгорания или задымления
  • Главный минус в стоимости. Цена на подобные устройство довольно велика, но еще больше по бюджету бьет счет за электроэнергию. Если вы планируете подключаться к общей сети, а не к собственному генератору, то спланировать бюджет будет весьма сложно

Основной элемент — конвектор. Обогрев конвекторами представляет собой аналог традиционных «батарей», монтаж которых осуществляется под окнами комнаты. На них подается напряжение, которое нагревает воздух. Теплые потоки уходят вверх, а холодные притягиваются снизу. Как итог — хороший цикл и микроклимат.

На современных моделях имеется возможность настройки температуры. Это дает вам повод экономить, снижая градус и расход питания в теплые дни, чего порой так не хватает отоплению в квартирах. Помимо конвекторов, может применяться целый набор аппаратуры, в числе которых и обогрев электрокотлом.

Теплый пол и обогреватели

Теплый пол уже давно перестал быть какой-то роскошью и сегодня доступен многим. Работать он может как от сети, так и от водяного котла. Но именно подключение к электричеству является самым популярным. Сделать подобное вы можете даже своими руками, при наличии навыков монтажа и инструкции. Но лучше обратиться к специалистам, для которых прокладка теплого пола является профильной работой.

Обогреватели также могут применяться, для создания тепла в доме. Здесь есть целый набор: масляные радиаторы, тепловентиляторы, инфракрасное устройство. Масляный радиатор может устанавливаться как вместо конвектора, так и в качестве дополнительного прибора.

Инфракрасные излучатели, пожалуй, самое технологичное изобретение в этой сфере. Это прибор, который сам не дает тепла, но нагревает находящиеся в комнате предметы. Это может быть мебель, стены, окна или даже выключенный масляный радиатор. Плюсы в низкой стоимости эксплуатации. Минусы в слабой мощности в малой или пустой комнате.

Как настроить горелку для газового котла?

Газовое отопление

Газ — классический метод обогрева жилища. Популярен в различных помещениях, как жилых, так и технических. Главное преимущество неоспоримо — низкая стоимость оборудования и эксплуатации. В среднем при расчетах, сезон на газу обойдется вам в два раза дешевле, нежели на дровах и почти в 7-8 раз дешевле, нежели на электричестве. Конечно, точность таких расчетов зависит от конкретных цен в вашем регионе.

Вот только при отсутствии магистрали в вашем районе, все это может стать бесполезным. Либо вам придется использовать баллоны на заказ, что дороже (но все равно дешевле, чем целый ряд других методов).

Сама схема довольно проста: котел, в котором происходит сгорание и разводка труб по контуру комнат. В них и образуется температура, передающаяся в климат комнаты. Важный момент это подбор мощности котла. Нам необходимо рассчитать площадь дома, а также факторы влияющие на обогрев. Исходя из этих данный, выбираем по КПД. Котлы выдают под 90-95% КПД, то есть, не тратят мощность просто так.

Но если вы ошибетесь с расчетами, то слабый котел не будет давать тепла, а также будет перегреваться. Слишком мощный котел будет давать сверхмеры, расходуя газ. При этом, будет слишком жарко и вам придется проветривать помещения, либо использовать кондиционер. Что, опять-таки, сказывается на стоимости эксплуатации.

Печное и твердотопливное

Печь является традиционной частью русского дома. Она располагается на своем месте, на заготовленном фундаменте. Дает собственное тепло. Но многие модели позволяют устанавливать за ней водонагревательный бак, от которого вода будет течь по трубам, согласно контуру. Горячая вода становится частью домашнего обогрева.

Еще может быть установлен твердотопливный котел. Это специальная печь, которая сжигает дрова и уголь внутри себя и нагревает воду, отдающуюся по трубам. Остальной принцип тот же. Котел обычно ставится в отдельном помещении, скажем, в подвале. Его необходимо периодически заправлять дровами и углем.

Современные модели позволяют делать это довольно редко, проводя двойное сжигание. То есть, горят не только дрова, но еще и зола и газы, ими выделяющиеся.

Этот метод считается едва ли не главным, в районах, где нет возможности подключить газовую магистраль. По стоимости также является одним из самых дешевых, уступая все тому же газу. Дает ряд дополнительных функций, в числе которых, возможность отапливать баню, а также готовить пищу на огне, если мы говорим про печи.

Принцип работы двухконтурного газового котла. В чем особенность?

 

В итоге

Подведем итоги нашего обзора:

  • Выбирать тип отопления каркасного дом стоит еще на стадии проектирования и постройки. Та же печь потребует усиления фундамента и прокладки труб по всем комнатам
  • Каждый регион имеет свои климатические особенности, следовательно, опираться нужно только на исходные данные местных специалистов
  • Электричество это самый технологичный метод, но обойдется очень дорого, если у вас холодный регион и высокие цены на электроэнергию
  • Газовый обогрев требует наличия магистрали, поставляющей топливо. В современных коттеджных поселках эта проблем решена, поэтому это самый дешевый метод прогрева ваших комнат
  • Твердотопливное отопление отличный вариант как по стоимости, так и по результату. Минусы относительные: необходимо заказывать дрова, уголь и где-то это хранить. В остальном вы получаете тепло в доме за небольшие деньги

Что дешевле — обогревать дом газом или электричеством?

Что дешевле — обогреть дом газом или электричеством?

Нам регулярно задают этот вопрос, и на первый взгляд на него есть очень простой ответ.

Чтобы купить одну единицу сетевого газа (измеряется в кВтч), вы заплатите около 4 пенсов за кВтч. И наоборот, одна единица электроэнергии из сети (также измеряемая в кВтч) будет стоить вам около 15 пенсов за кВтч.

Это означает, что газ примерно в 3-4 раза дешевле электроэнергии на 1 кВтч.

Тем не менее, есть ряд других факторов, которые делают сравнение намного менее простым.

Газовые котлы не на 100% эффективны

Первое, что усложняет прямое сравнение, это то, что, хотя электрический радиатор превращает 1 кВтч электроэнергии в 1 единицу тепла (т.е. они имеют 100% КПД), котлы — нет. Даже новый котел будет иметь КПД только около 90%.

Несмотря на то, что эффективность нового газового котла не так высока, как у электрического эквивалента, учитывая тот факт, что он намного дешевле на каждую единицу газа, сетевой газ все равно выигрывает! Это не имеет большого значения для уравнения.

>>> Стоит ли заменять обычный бойлер на комбинированный?

<<<

Что делать, если у вас нет доступа к газу?

Конечно, многие объекты недвижимости в Великобритании не имеют доступа к сетевому газу. Эти домохозяйства по-прежнему могут использовать свой дом на газе, но он будет на сжиженном нефтяном газе (мы поговорим об этом немного ниже) и почти наверняка будет дороже, чем доступ к нему из сети.

Что делать, если у вас их нет? Счетчик газа

Домохозяйства, не имеющие доступа к магистральному газу, чаще отапливают свои дома, используя мазут или электричество в качестве источника топлива.В последнее время даже произошел сдвиг, когда все больше людей используют биомассу в качестве источника тепла. Это стало привлекательным вариантом, поскольку он включает выплату субсидии за каждую единицу произведенной горячей воды — это известно как поощрение за использование возобновляемых источников тепла.

Что такое сжиженный нефтяной газ?

Если вы питаетесь сетевым газом, но все же хотите запустить газовый котел, вам придется использовать сжиженный газ. LPG — это отличное сокращение от сжиженного нефтяного газа, которое производится из смеси углеводородных газов (например, сжиженный нефтяной газ).грамм. бутан и пропан), сжатые с образованием жидкости. Преимущество сжатия топлива в жидкость заключается в том, что вы можете хранить его больше и, следовательно, можете обойтись гораздо меньшим резервуаром для хранения. Баки для сжиженного нефтяного газа также можно закопать в землю, чтобы не испортить внешний вид вашего сада.
LPG — очень надежное и универсальное решение для отопления домов, если вы не забываете доливать бак по мере необходимости! Большинство основных современных котлов центрального отопления доступны в версиях для сжиженного нефтяного газа, а также в стандартных моделях для подключения к сети, поэтому, если вы привыкли к сетевым газовым котлам, вы можете быть уверены, что получите идентичную функциональность.

Топочный мазут или СНГ дешевле электричества?

Отопление на жидком топливе стоит около 6 пенсов / кВтч, тогда как стоимость сжиженного нефтяного газа обычно немного выше — 7,6 пенсов / кВтч.

Если вам нужно выбрать между одним из этих вариантов и электричеством по фиксированной ставке, то и СНГ, и мазут будут более дешевыми вариантами.

Конечно, учитывая, что, если вы используете тариф Эконом 7, используете систему накопительного нагревателя и платите около 7 пенсов / кВтч за ночной тариф и 17 пенсов за кВтч за дневной тариф, стоимость отопления электричеством может начать расти. более привлекательный.Однако из-за увеличения дневной стоимости электроэнергии любое устройство, работающее в этот период, будет выше. Это означает, что вам придется использовать около 40% электроэнергии в ночное время, чтобы цифры работали. Это основная причина того, что Economy 7 не является более популярным вариантом.

Баллонный газ дешевле электричества?

Газ в баллонах может быть в форме бутана или пропана и обычно используется в переносных газовых каминах. Стоимость сильно различается в зависимости от объема, который вы покупаете, но типичные размеры газовых баллонов варьируются от небольших канистр на 6 кг до больших баллонов на 47 кг.Как и в случае с большинством товаров, чем больше вы покупаете, тем дешевле их стоимость. Но как баллонный газ можно сравнить с электричеством в качестве топлива для отопления?

В этом разделе мы рассмотрим стоимость баллонов с баллонным газом трех разных размеров. Эти цены относятся ко всем канистрам с газом Calor (бренд, с которым, как мы полагаем, знакомо большинство людей).

Итак, прежде чем мы начнем, мы должны иметь в виду две вещи:

  1. Энергия, содержащаяся в пропане, составляет 46,44 мегаджоулей на кг и
  2. 1 кВтч равно 3.6 мегаджоулей

Не дайте нам потерять вас здесь с математикой!

Итак, для заправки 6 кг калорийного газа стоимостью 24,50 фунтов стерлингов:

6 x 46,44 / 3,6 = 77,4 кВт · ч на 6 кг

£ 24,5 / 77,4 кВтч = 31,6 л / кВтч

Для заправки 13 кг калорийного газа стоимостью 33 фунта стерлингов:

13 x 46,44 / 3,6 = 167,7 кВт · ч на 13 кг

£ 33 / 167,7 кВтч = 19,7 л / кВтч

Для заправки 47 кг калорийного газа стоимостью 85 фунтов стерлингов:

47 х 46.44 / 3,6 = 606,3 кВт · ч в 47 кг

£ 85 / 606,3 кВтч = 14 шт. / КВтч

Таким образом, покупка калорийного газа для обогрева дома намного дороже, чем любой другой вариант, особенно если учесть рейтинг эффективности менее 100%. Если вы можете купить контейнеры для калорий большего размера, вы будете платить примерно столько же, сколько и электрическое отопление, но из-за того, что другие варианты довольно широко доступны, мы советуем людям держаться подальше.

Возобновляемые источники энергии и электроэнергия

Если вы можете позволить себе первоначальную стоимость, то лучшим вариантом отопления для вашего дома может стать бойлер на биомассе или тепловой насос.Обе эти технологии считаются возобновляемыми источниками тепла, поэтому они имеют право на схему стимулирования использования возобновляемых источников тепла, по которой владельцу выплачивается определенная сумма за каждый кВтч произведенной горячей воды — более подробную информацию об этой схеме можно найти здесь.

Тепловой насос обычно имеет КПД примерно 3,5. Это означает, что на каждую 1 единицу потребляемой электроэнергии он производит 3,5 единицы полезного тепла. Таким образом, если одна единица (кВтч) электроэнергии стоит 15 пенсов, каждая единица полезного тепла обходится чуть больше 4 пенсов.Это делает его очень похожим на газовое отопление.

Что касается котла, работающего на биомассе, хотя стоимость топлива относительно высока, программа поощрения использования возобновляемых источников тепла делает его лучшим с точки зрения затрат. В одной собственности, которую мы видели, RHI за семь лет приравнял к субсидии в размере 49 тысяч фунтов стерлингов на установку котла на биомассе в размере 22 тысяч фунтов стерлингов — это был огромный дом, но цифры по-прежнему привлекательны даже с гораздо меньшими объектами.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ — дешевле ли обогревать дом газом или электричеством?

Сетевой газ здесь явный победитель; Отапливать дом газом дешевле, чем электричеством, при условии, что его можно получить от сети.

Сжиженный нефтяной газ и мазут идут на втором месте, а электричество и газ в баллонах отстают на последнем месте. Программа стимулирования использования возобновляемых источников тепла, очевидно, искажает эти цифры, особенно в отношении тепловых насосов, которые работают на электричестве, но, как вы можете видеть сверху, если дом хорошо изолирован, он на самом деле будет наиболее эффективным.

Мы надеемся, что это развеет распространенное заблуждение, что отопление дома электрическими обогревателями дешевле, чем использование комбинации газового котла и радиаторов.

Таблица затрат на отопление в среднем доме

    • Сетевой газ — 4 полюса / кВт · ч
    • Сжиженный нефтяной газ — 7,5 л / кВтч
    • Мазут — 6 л / кВтч
    • Газ в баллонах — 14 л. — 32 л. / КВт · ч
    • Электроэнергия — 15 л / кВтч

Устанавливаете систему?

Вы думаете о покупке новой системы отопления?

Если вы хотите, чтобы мы нашли для вас местного установщика для установки нового котла или системы электрического отопления в вашем доме, просто заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами в ближайшее время!

Что дешевле — использовать газ или электричество для приготовления пищи и обогрева моего дома?

Что дешевле — использовать газ или электричество для приготовления пищи и обогрева моего дома?

Автор: This Is Money, Ask The Experts

Опубликовано: | Обновлено:

Что дешевле — готовить или запекать в газовой духовке или в электрической? И будет ли дешевле обогреть комнату до 18 ° C с помощью электрического галогенного обогревателя, чем с помощью газового радиатора?

Эксперт по бытовой энергетике из некоммерческой энергетической группы Ebico отвечает: Я предполагаю, что духовки современные, аналогичного размера и энергоэффективности (A).

Обе духовки имеют термостатическое управление, поэтому уменьшите потребление энергии при достижении желаемой температуры, что является стандартной функцией духовок.

Разогрев: приготовление пищи на газе, как правило, дешевле электричества, по словам нашего эксперта по домашней энергетике Ebico

Принимая это во внимание, тогда решение должно сводиться к стоимости энергии для повышения температуры духовки до желаемой. уровни.

Газ стоит около 6 пенсов за киловатт-час (кВтч), а электричество — 12 пенсов за киловатт-час, поэтому в основном дешевле готовить на сетевом газе.

На второй вопрос очень сложно ответить без более конкретных деталей, поскольку каждое жилище будет работать по-разному из-за ряда факторов, включая поведение жителей и энергетические характеристики здания (уровни изоляции и т. Д.).

Уровни изоляции всегда следует улучшать, когда это целесообразно, что позволяет экономить деньги и повышать общий уровень комфорта.

Конфигурация отопления будет различаться в разных домах (положение термостата, его настройка и наличие термостатических радиаторных клапанов (TRV) (и их индивидуальные настройки).

Все это повлияет на расходы на отопление.

Принимая очень общий и упрощенный взгляд на использование газового центрального отопления для обогрева здания до 18 ° C, хорошо известные «Таблицы Сазерленда» предполагают, что дом с тремя спальнями, отапливаемый до нормального уровня, с современным котел будет стоить около 910 фунтов стерлингов в год.

Сазерленд также предполагает, что отопление отдельной комнаты электрическим обогревателем будет стоить около 505 фунтов стерлингов в год.

Электроэнергия — гораздо более дорогой вид энергии для отопления по сравнению с природным газом.

Галогенные обогреватели «нагревают» объекты излучением, и поэтому это ощущение отличается от традиционного конвекционного тепла, производимого из знакомых источников.

Галогенные обогреватели обладают очень направленным действием. Газовое отопление обеспечит более качественное всестороннее отопление всего дома.

В зависимости от ваших потребностей, вероятно, существуют лучшие решения для электрического обогрева, но для этого потребуется подробный опрос от авторитетного поставщика / установщика, который способен спроектировать новую систему отопления и сравнить эксплуатационные расходы для различных систем, чтобы позволить принять осознанное решение.

Home Energy Expert — это бесплатная консультационная служба по вопросам энергетики от Ebico, единственной некоммерческой энергетической компании в Великобритании, и National Energy Action, ведущей британской благотворительной организации по борьбе с топливной бедностью, стремящейся улучшить качество жизни семей с низкими доходами и проводить кампании за теплые дома.

Home Energy Expert объединилась с This is Money, чтобы ответить на любые насущные вопросы об энергии в вашем доме. Если вы хотите повысить свою энергоэффективность и сэкономить деньги, отправьте свой вопрос специалисту Home Energy Expert по адресу: editor @ thisismoney.co.uk.
Для получения дополнительной информации нажмите на: www.ebico.org.uk

Некоторые ссылки в этой статье могут быть партнерскими. Если вы нажмете на них, мы можем заработать небольшую комиссию. Это помогает нам финансировать This Is Money и делать их бесплатными. Мы не пишем статьи для продвижения товаров. Мы не позволяем коммерческим отношениям влиять на нашу редакционную независимость.

Цены и факторы, влияющие на цены

На цены на электроэнергию влияет множество факторов

Цены на электроэнергию обычно отражают затраты на строительство, финансирование, техническое обслуживание и эксплуатацию электростанций и электросети (сложная система линий передачи и распределения электроэнергии).Некоторые коммерческие коммунальные предприятия также включают финансовую отдачу для владельцев и акционеров в свои цены на электроэнергию.

  • Топливо : Цены на топливо, особенно на природный газ и нефтяное топливо (в основном на Гавайях и в деревнях на Аляске), могут увеличиваться в периоды высокого спроса на электроэнергию, а также при ограничениях или перебоях в поставках топлива из-за экстремальных погодных явлений и аварийных ситуаций. повреждение инфраструктуры транспортировки и доставки. Более высокие цены на топливо, в свою очередь, могут привести к увеличению затрат на производство электроэнергии.
  • Стоимость электростанции : Каждая электростанция имеет финансовые, строительные, ремонтные и эксплуатационные расходы.
  • Система передачи и распределения : Системы передачи и распределения электроэнергии, которые соединяют электростанции с потребителями, связаны с расходами на строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание, которые включают устранение повреждений систем в результате аварий или экстремальных погодных явлений и повышение кибербезопасности.
  • Погодные условия : Экстремальные температуры могут повысить спрос на отопление и охлаждение, и, как следствие, рост спроса на электроэнергию может привести к росту цен на топливо и электроэнергию.Дождь и снег обеспечивают воду для недорогостоящего производства гидроэлектроэнергии, а ветер может обеспечить дешевое производство электроэнергии при благоприятных скоростях ветра. Однако в случае засухи или конкурирующего спроса на водные ресурсы, или когда скорость ветра падает, потеря выработки электроэнергии из этих источников может оказать повышательное давление на другие источники энергии / топлива и цены.
  • Положения : В некоторых штатах комиссии за коммунальные услуги полностью регулируют цены, в то время как в других штатах существует комбинация нерегулируемых цен (для генераторов) и регулируемых цен (для передачи и распределения).

Стоимость производства электроэнергии — это самый крупный компонент цены на электроэнергию.

Летом цены на электроэнергию обычно самые высокие

Стоимость подачи электроэнергии меняется поминутно. Однако большинство потребителей платят, исходя из сезонной стоимости электроэнергии. Изменения цен обычно отражают колебания спроса на электроэнергию, доступность источников генерации, затраты на топливо и доступность электростанций.Цены обычно самые высокие летом, когда общий спрос высок, потому что добавляются более дорогие источники генерации для удовлетворения возросшего спроса.

Стоимость подачи электроэнергии меняется поминутно.

Оптовая цена на электроэнергию в электросети отражает текущие затраты на поставку электроэнергии. Спрос на электроэнергию увеличивает стоимость поставки электроэнергии. Спрос на электроэнергию обычно наиболее высок во второй половине дня и ранним вечером (часы пик), поэтому затраты на электричество в это время обычно выше.

Большинство потребителей платят цены, основанные на средней сезонной стоимости поставки электроэнергии, поэтому они не испытывают этих ежедневных колебаний цен. Некоторые коммунальные предприятия предлагают своим клиентам цену по времени дня , чтобы стимулировать энергосбережение и снизить пиковый спрос на электроэнергию.

Цены на электроэнергию зависят от типа клиента

Цены на электроэнергию обычно самые высокие для бытовых и коммерческих потребителей, потому что их распределение обходится дороже.Промышленные потребители потребляют больше электроэнергии и могут получать ее при более высоком напряжении, поэтому подача электроэнергии этим потребителям более эффективна и менее дорога. Цена на электроэнергию для промышленных потребителей обычно близка к оптовой цене на электроэнергию.

В 2020 году среднегодовая розничная цена на электроэнергию в США составляла около 10,66 цента за киловатт-час (кВтч). 1

  • жилая 13,20 ¢ за кВтч
  • коммерческий 10.65 ¢ за кВтч
  • промышленный 6,66 ¢ за кВт · ч
  • транспорт 9.20 ¢ за кВтч

Цены на электроэнергию зависят от населенного пункта

Цены зависят от населенного пункта в зависимости от наличия электростанций и топлива, местных затрат на топливо и правил ценообразования. В 2020 году среднегодовая цена на электроэнергию для всех типов потребителей электроэнергии варьировалась от 27,67 цента за кВтч на Гавайях до 7,46 цента за кВтч в Оклахоме. 2 Цены на Гавайях высоки по сравнению с другими штатами, главным образом потому, что большая часть электроэнергии вырабатывается из нефтяного топлива, которое необходимо импортировать в штат.

1 Управление энергетической информации США, Electric Power Monthly , таблица 5.3, февраль 2021 г., предварительные данные.
2 Управление энергетической информации США, Electric Power Monthly , таблица 5.6.B, февраль 2021 г., предварительные данные.

Последнее обновление: 12 апреля 2021 г.

Производство тепла и света и прибыль

Две трети энергии, производимой людьми, тратится впустую.Он поднимается по дымоходам электростанции или рассеивается в реках и озерах через теплообменники. Улавливание этого потраченного впустую тепла значительно снизит затраты на топливо и резко сократит выбросы углекислого газа, которые, как считается, способствуют глобальному потеплению. Когенерация, или производство и использование электроэнергии и тепла одновременно, — это бизнес-возможность, которую используют такие компании, как Recycled Energy Development (RED) из Вестмонт, штат Иллинойс, и Trigen Energy из Уайт-Плейнс, штат Нью-Йорк.

«Идея состоит в том, чтобы использовать энергию дважды», — объясняет председатель RED Томас Кастен.«Один раз для производства электричества, а другой для поставки тепловой энергии». В мире, в котором предприятиям придется платить за каждую тонну выбросов углекислого газа, такой вид энергии и топливной эффективности станет очень привлекательным.

Как работает когенерация? Когенерация — это не просто одна технология, а набор технологий, основной целью которых является переработка энергии. Например, пар под высоким давлением и высокой температурой, который используется для приведения в действие турбин, вырабатывающих электричество, можно использовать для обогрева зданий или в различных промышленных процессах, где требуется пар.

И наоборот, пар, производимый для использования в промышленных процессах, можно улавливать и использовать для привода турбин для производства электроэнергии.

Когенерация — не новая идея. Электростанция Томаса Эдисона на Перл-стрит, открытая в 1882 году, производила как электроэнергию, так и тепло для нижнего Манхэттена. Завод Эдисона является примером «централизованного теплоснабжения», в котором пар, оставшийся от приведения в действие турбин, генерирующих электричество, направляется по трубопроводу в окружающие здания для их обогрева. Пар можно пропустить по трубопроводу на расстояние от трех до пяти миль.Сегодня Con Edison управляет крупнейшей в мире системой централизованного теплоснабжения; семь ТЭЦ обеспечивают теплом 100 000 зданий.

Casten, одна из ведущих фигур в сфере переработки энергии, потратила более 30 лет на разработку и эксплуатацию теплоэлектроцентралей, чтобы сэкономить деньги и снизить выбросы углекислого газа. В качестве генерального директора компаний Trigen Energy и Primary Energy Ventures, занимающихся переработкой энергии, Кастен курировал разработку более 200 проектов когенерации на сумму около 2 миллиардов долларов.В 2006 году он основал RED. (Его сын, Шон Кастен, является генеральным директором RED). При поддержке Denham Capital, базирующейся в Бостоне, RED планирует реализовать проекты по переработке энергии на сумму 1,5 миллиарда долларов в течение следующих пяти лет.

Уловитель когенерации-22

Если переработка энергии — такая хорошая идея, почему она не получила более широкого распространения? Одним словом, регулировка. Аналитики Центра глобализации, управления и конкурентоспособности Университета Дьюка Марси Лоу и Гэри Гереффи утверждают: «Сеть U.S. регуляторная политика способствует неэффективному централизованному производству электроэнергии и наказывает или блокирует децентрализованные альтернативы ». Кастен отмечает, что коммунальные предприятия в целом выступали против когенерации. «Коммунальный сектор не похож на остальную экономику. Он подлежит централизованному планированию, и в нем нет ничего капиталистического », — говорит Кастен. «Коммунальные предприятия живут в мире затрат плюс. Коммунальные предприятия традиционно зарабатывают деньги на том, сколько они вкладывают, а не на том, насколько они эффективны. Это единственная отрасль, которая увеличивает прибыль, когда компания ремонтирует офис своего президента.”

Электроэнергетические компании являются регулируемыми монополиями. В то время как дерегулирование улучшает ситуацию, классический способ для коммунальных предприятий заработать больше — продавать больше электроэнергии. Их прибыль была основана на ставках, установленных государственными комиссиями коммунальных предприятий с целью возмещения затрат на оборудование, введенное в эксплуатацию. «В большинстве штатов коммунальным предприятиям гарантируется прибыль в виде процента от их затрат», — говорит Кастен. «Поскольку повышение эффективности снизило бы затраты, это также уменьшило бы прибыль.”

Коммунальные предприятия традиционно зарабатывают деньги на том, сколько они вкладывают, а не на том, насколько они эффективны.

Последствия этого регулирования, по словам экономиста Северо-Западного университета Линн Кислинг, заключаются в том, что «электроэнергетика является одной из наименее инновационных отраслей в современной экономике». В результате, утверждает Кастен, «достигнутый электрический КПД составляет жалкие 33 процента и не улучшился с тех пор, как Эйзенхауэр был в Белом доме». Строительство большего количества линий электропередачи и генерирующих мощностей означает больше денег; более эффективное производство энергии — нет.

С точки зрения коммунальных предприятий, наличие постоянных крупных клиентов, таких как сталелитейные заводы, производители бетона или нефтеперерабатывающие заводы, производящие собственную электроэнергию, означает, что они теряют значительные объемы продаж, предназначенные для покрытия затрат на их встроенные генерирующие и передающие мощности. Хотя ситуация улучшается, в большинстве штатов действуют старые правила, защищающие капитальные вложения коммунальных предприятий, что, в свою очередь, препятствует реализации проектов когенерации.

Учтите, что во всех штатах есть правила, запрещающие прокладку частных электрических проводов через любую общественную собственность.Это означает, что когенераторы не могут продавать напрямую, но должны пройти через монополию на распределение, которой управляет действующее коммунальное предприятие. Как конкурент когенератора, коммунальное предприятие покупает энергию когенератора по очень низким ценам, а затем взимает высокие цены за ее распределение.

В некоторых штатах регуляторная ситуация еще более нелепа. Например, когенератор на сталелитейном заводе не сможет продавать электроэнергию, произведенную на сталелитейном заводе с использованием тепла выхлопных газов завода. Вместо этого когенератор должен «продавать» свою электроэнергию коммунальному предприятию, которое затем продает его обратно сталелитейному заводу.Как монополисты, коммунальные предприятия могут требовать и действительно требуют больших скидок от потенциальных генераторов, эффективно убивая то, что в противном случае было бы финансово устойчивым проектам.

Кроме того, комиссии коммунальных предприятий часто позволяют энергетическим компаниям взимать «плату за выход» с потребителей, которые предлагают строить объекты когенерации, как будто когенераторы каким-то образом «крадут» потребителей у коммунальных предприятий. Это в некоторой степени похоже на принуждение Wal-Mart платить Target, когда покупатель переключается с одного магазина на другой.

Со-генераторы также утверждают, что они должны быть вознаграждены за строительство объектов распределенной генерации, которые повышают стабильность энергосистемы и, таким образом, обеспечивают большую безопасность для потребителей коммунальных услуг. Предоставление когенераторам доступа к сети также означает, что коммунальным предприятиям не нужно создавать и поддерживать такие дорогостоящие резервные мощности. А местная когенерация экономит энергию, избегая типичных потерь при передаче и распределении от 6 до 10 процентов.

Несмотря на эти прошлые препятствия, вполне вероятно, что развертывание когенерационных установок будет значительно ускорено, если федеральное правительство решит проблему антропогенного глобального потепления путем нормирования выбросов углекислого газа.В июне прошлого года Палата представителей приняла Закон США о чистой энергии и безопасности (ACES), который создаст систему ограничения и торговли квотами. Согласно ACES, США к 2020 году сократят свои выбросы парниковых газов на 17 процентов ниже уровня, испускаемого в 2005 году, и на 80 процентов в 2050 году. Федеральное правительство будет распределять разрешения (первоначально большинство из них будут бесплатными), как правило, на основе прошлого уровня компании. выбросов. Аналогичный законопроект сейчас находится на рассмотрении в Сенате.

Предприятие должно иметь квоту на каждую тонну выбрасываемого углекислого газа.Если ему не хватает, то он может купить дополнительные у другой компании, у которой установлен собственный лимит выбросов. Этот рынок разрешений на выбросы установит цену на углекислый газ и повысит цену на энергию. Согласно ACES, когенераторам будет бесплатно выделено 0,35 процента разрешений на выбросы, что, по некоторым оценкам, может стоить до 4,2 миллиарда долларов в год.

Принятый прошлой весной законопроект о стимулировании роста на 787 миллиардов долларов включает 156 миллионов долларов, выделенных Министерством энергетики США на проекты когенерации.Министерство энергетики получило 359 заявок на проекты стоимостью 9,2 миллиарда долларов. В августе сенатор Берни Сандерс (штат Индиана) представил Закон об эффективности использования тепловой энергии, который предусматривает ежегодные субсидии в размере 1,5 миллиарда долларов на строительство объектов когенерации.

Многие штаты приняли требования, согласно которым коммунальные предприятия получают определенный процент своей энергии из возобновляемых источников, таких как солнечная и ветровая энергия, так называемые стандарты портфеля возобновляемых источников энергии (RPS). Кастен отмечает, что энергия, произведенная путем когенерации, столь же чиста, как и возобновляемые источники энергии, но не включены в эти государственные мандаты ПСР.Он утверждает, что вместо того, чтобы указывать энергетические технологии, почему бы не создать систему разрешений, основанную на результатах, а не на вводе?

Например, федеральное правительство будет выдавать разрешения каждому производителю электроэнергии, равные его средним выбросам, примерно 0,62 метрической тонны углекислого газа на каждый мегаватт-час поставленной электроэнергии и 0,32 тонны углекислого газа на каждый мегаватт-час тепловой энергии. Каждая установка, вырабатывающая электроэнергию или тепло, должна получать квоты, равные ее общим выбросам диоксида углерода.Если предприятие с высоким содержанием углерода имеет слишком мало разрешений, оно может приобрести достаточно, чтобы компенсировать свои выбросы от завода с низким содержанием углерода.

В отличие от системы торговли квотами, разработанной Конгрессом, средние цены на энергию для потребителей не увеличиваются, потому что общая стоимость покупки квот будет равна выручке от продажи квот. Конечно, производители энергии, которые выбрасывают много углерода, проиграют, а производители с низким уровнем выбросов выиграют. Со временем количество выдаваемых разрешений будет уменьшаться.Ежегодное снижение разрешений на выбросы углерода на 4% сократит выбросы углекислого газа в США на 80% в 2050 году.

Оценка результатов

В рамках этой системы, основанной на результатах, проекты возобновляемой, ядерной и вторичной энергии будут получать квоты, которые можно будет продать для повышения их рентабельность. Таким образом, в отличие от системы квот и торговли, которая использует только кучу дорогостоящих разрешений на выбросы, система квот на основе выпуска предлагает производителям электроэнергии и пряник, и кнут.Производители электроэнергии могут зарабатывать больше разрешений на продажу, используя производство энергии с низким содержанием углерода и без углерода. «Надбавки на основе результатов вознаграждают все виды деятельности, которые задействуют низкоуглеродную генерацию и наказывают эксплуатацию или внедрение высокоуглеродной генерации, тем самым высвобождая инновации и творчество», — пояснил Кастен в весеннем выпуске журнала Climate Alert весной 2009 года.

Итак, какие проекты сейчас работают? Рассмотрим сделку, заключенную Mittal Steel и Sun Coke на их предприятиях в Восточном Чикаго, штат Индиана.Коксохимические производства целесообразно располагать рядом со сталелитейными заводами, использующими их продукцию. Кокс получают путем обжига битуминозного угля при очень высоких температурах в условиях низкого содержания кислорода для получения высокоуглеродистого топлива. Железная руда и кокс комбинируются в доменных печах для производства чугуна. Primary Energy Recycling Corporation в сотрудничестве с Mittal Steel и Sun Coke (подразделение Sunoco) разработали установку для утилизации отходящего тепла, комбинированного производства тепла и электроэнергии (ТЭЦ) мощностью 95 мегаватт, которая обеспечивает электричеством и технологическим паром сталелитейный завод Mittal Steel.Завод производит на 500 000 тонн меньше выбросов углекислого газа в год, чем установки, использующие отдельные источники тепла и электроэнергии.

Casten’s RED строит проект по рекуперации отработанного тепла стоимостью 100 миллионов долларов на заводе West Virginia Alloys в городе Аллой, штат Вирджиния. Завод West Virginia Alloys является крупнейшим в мире производителем чистого кремния, используемого в микрочипах и солнечных панелях. Он производит кремний путем плавления кварцевой породы в пяти электродуговых печах, нагретых до 1500 градусов по Фаренгейту. Горячий выхлоп из печей будет направлен в котлы для производства пара, который затем будет приводить в действие электрогенераторы.Когда проект будет завершен в 2010 году, объект мощностью 45 мегаватт будет вырабатывать достаточно энергии для 20 000 домов и будет обеспечивать около одной трети потребностей Alloys в электроэнергии. Поскольку он работает на отходящем тепле, затраты на топливо отсутствуют, и проект предотвратит выброс 290 000 тонн углекислого газа.

Надбавки на основе результатов вознаграждаются за все виды деятельности, которые задействуют низкоуглеродную генерацию, и штрафуют за эксплуатацию или внедрение высокоуглеродной генерации, тем самым высвобождая инновации и творчество.

Одно предупреждение: исследования показали, что многие первые проекты когенерации не обеспечивали обещанной эффективности. Каждый проект индивидуален и должен быть тщательно разработан и строго контролироваться.

Насколько большим бизнесом является когенерация? Оценки различаются в зависимости от сделанных предположений. В недавнем отчете международной бизнес-консалтинговой компании McKinsey Unlocking Energy Efficiency in the U.S. Economy говорится, что к 2020 году мощность когенерации в США может быть увеличена на 50 гигаватт.Такое расширение обойдется в 56 миллиардов долларов и позволит ежегодно экономить 77 миллиардов долларов при сокращении выбросов углекислого газа на 100 миллионов метрических тонн в год. В отчете для Центра глобализации, управления и конкурентоспособности аналитики Лоу и Гереффи отметили: «Различные формы перерабатываемых отходов энергии составляют примерно 100 гигаватт (ГВт) потенциальной электрической мощности, что примерно равно 10 процентам от текущей Энергосистема США не требует дополнительного топлива или требует небольшого количества дополнительного топлива. В результате сокращение выбросов углекислого газа оценивается в 400 миллионов тонн.«В 2008 году Национальная лаборатория Ок-Ридж изложила сценарий, в котором политика поощряет агрессивные усилия по развертыванию когенерации. При таком сценарии к 2030 году 20 процентов электроэнергии в США можно будет производить с помощью когенерации. Это снизит выбросы углекислого газа в США на 800 миллионов метрических тонн, что эквивалентно удалению половины нашего парка легковых автомобилей.

Если углеродное нормирование станет реальностью, аргументы в пользу использования возможностей когенерации станут убедительными для многих предприятий, особенно для компаний тяжелой промышленности.Что думает гуру Кастен о переработанной энергии? «Я технооптимист и сторонник рынка, — говорит Кастен. «Технологии решат большинство проблем загрязнения и позволят нам жить на планете». И получайте прибыль при этом.


Рональд Бейли — научный корреспондент журнала Reason.

Производство, мощность и продажа электроэнергии в США

  • Генерация — это показатель электроэнергии, произведенной с течением времени.Большинство электростанций используют часть производимой электроэнергии для работы электростанции.
  • Мощность — это максимальный уровень электроэнергии (электричества), которую электростанция может обеспечить в определенный момент времени при определенных условиях.
  • Продажи — это количество электроэнергии, проданной потребителям за определенный период времени, и на них приходится большая часть потребления электроэнергии в США.

Вырабатывается больше электроэнергии, чем продается, потому что некоторая часть энергии теряется (в виде тепла) при передаче и распределении электроэнергии.Кроме того, некоторые потребители электроэнергии вырабатывают электроэнергию и используют большую часть или всю ее, и количество, которое они используют, называется прямым использованием . Эти потребители включают промышленные, производственные, коммерческие и институциональные предприятия, а также домовладельцев, у которых есть собственные генераторы электроэнергии. Соединенные Штаты также экспортируют и импортируют часть электроэнергии в Канаду и Мексику и из них. Общее потребление электроэнергии в США конечными потребителями равно розничным продажам электроэнергии в США плюс прямое использование электроэнергии.

  • Шкала коммунальных услуг включает производство электроэнергии и мощность генерирующих блоков (генераторов), расположенных на электростанциях, с общей производственной мощностью не менее одного мегаватта (МВт).
  • Малая мощность включает генераторы с генерирующей мощностью менее 1 МВт, которые обычно находятся в местах потребления электроэнергии или поблизости от них. Большинство солнечных фотоэлектрических систем, установленных на крышах зданий, представляют собой небольшие системы.
  • Мегаватт (МВт) = 1000 кВт; мегаватт-час (МВтч) = 1000 кВтч
  • ГВт (ГВт) = 1000 МВт; гигаватт-час (ГВтч) = 1000 МВтч

Нажмите для увеличения

Производство электроэнергии

В 2020 году чистая выработка электроэнергии генераторами коммунальных предприятий в Соединенных Штатах составила около 4 009 миллиардов киловатт-часов (кВтч) (или около 4 триллионов кВтч).По оценкам EIA, дополнительные 41,7 миллиарда кВтч (или около 0,04 триллиона кВтч) были произведены с помощью небольших солнечных фотоэлектрических (PV) систем.

В 2020 году около 60% выработки электроэнергии коммунальными предприятиями США было произведено из ископаемого топлива (угля, природного газа и нефти), около 20% — за счет ядерной энергии и около 20% — из возобновляемых источников энергии.

  • природный газ 40%
  • уголь 19%
  • ядерная 20%
    • негидроэлектрические возобновляемые источники энергии 13%
    • гидроэлектростанция 7%
  • Нефть и прочее 1%

Электроэнергетическая мощность

Чтобы обеспечить стабильную поставку электроэнергии потребителям, операторам электроэнергетической системы или сети , требовать от электростанций производить и размещать в сети необходимое количество электроэнергии в любой момент, чтобы мгновенно удовлетворить и сбалансировать спрос на электроэнергию. .

  • Блоки генерации базовой нагрузки обычно полностью или частично обеспечивают минимальную или базовую потребность (нагрузку) в электросети. Генератор базовой нагрузки работает непрерывно, вырабатывая электричество с почти постоянной скоростью в течение большей части дня. Атомные электростанции обычно работают в режиме базовой нагрузки из-за их низких затрат на топливо и технических ограничений на работу в зависимости от нагрузки. Геотермальные установки и установки на биомассе также часто работают с базовой нагрузкой из-за их низких затрат на топливо.Многие крупные гидроэлектростанции, несколько угольных электростанций и все большее количество генераторов, работающих на природном газе, особенно в комбинированных энергетических установках, также обеспечивают мощность базовой нагрузки.
  • Блоки генерации пиковой нагрузки помогают удовлетворить спрос на электроэнергию, когда спрос наивысший или пиковый, например, ближе к вечеру и когда потребление электроэнергии для кондиционирования воздуха и отопления увеличивается в жаркую и холодную погоду соответственно. Эти так называемые пиковые блоки обычно представляют собой генераторы, работающие на природном газе или нефти.Как правило, эти генераторы относительно неэффективны и дороги в эксплуатации, но обеспечивают высококачественные услуги в периоды пикового спроса. В некоторых случаях гидроаккумулирующие гидроэлектростанции и традиционные гидроэлектростанции также поддерживают работу сети, обеспечивая электроэнергию в периоды пикового спроса.
  • Блоки генерации промежуточной нагрузки составляют самый большой генерирующий сектор и обеспечивают работу в зависимости от нагрузки между базовой нагрузкой и пиковым режимом работы. Профиль спроса меняется со временем, и промежуточные источники в целом технически и экономически подходят для отслеживания изменений нагрузки.Многие источники энергии и технологии используются в промежуточных операциях. Установки комбинированного цикла, работающие на природном газе, которые в настоящее время вырабатывают больше электроэнергии, чем любая другая технология, обычно работают как промежуточные источники.

Дополнительные категории производителей электроэнергии включают

  • Генераторы возобновляемых источников энергии с прерывистым режимом работы , работающие на ветровой и солнечной энергии, которые вырабатывают электроэнергию только тогда, когда эти ресурсы доступны (т.Когда эти генераторы работают, они имеют тенденцию уменьшать количество электроэнергии, требуемой от других генераторов для обеспечения электросети.
  • Системы / объекты накопления электроэнергии , включая гидроаккумулирующие накопители, солнечно-тепловые накопители, батареи, маховики и системы сжатого воздуха. Эти системы обычно используют (или покупают) и хранят электроэнергию, которая генерируется в периоды непикового спроса на электроэнергию (когда цены на электроэнергию относительно низкие), и они обеспечивают (или продают) сохраненную электроэнергию в периоды высокого или пикового спроса на электроэнергию (когда цены на электроэнергию относительно высоки).Некоторые объекты используют электроэнергию, произведенную с помощью периодически возобновляемых источников энергии (ветра и солнца), когда доступность возобновляемых ресурсов высока, и обеспечивают накопленную электроэнергию, когда возобновляемых источников энергии мало или они недоступны. Негидроаккумулирующие системы также могут оказывать вспомогательные услуги электросети. Приложения для хранения энергии по своей природе потребляют больше электроэнергии, чем обеспечивают. В гидроаккумулирующих системах для перекачки воды в резервуары для хранения воды используется больше электроэнергии, чем для выработки с накопленной водой, а в негидроаккумулирующих системах возникают потери при преобразовании и хранении энергии.Таким образом, склады электроэнергии имеют отрицательные сальдо производства электроэнергии. Валовая выработка обеспечивает лучший индикатор уровня активности технологий хранения и приводится в выпусках данных отчета EIA-923 Power Plant Operation Report.
  • Распределенные генераторы подключены к электросети, но в основном они обеспечивают часть или всю потребность в электроэнергии отдельных зданий или сооружений. Иногда эти системы могут вырабатывать больше электроэнергии, чем потребляет объект, и в этом случае избыточная электроэнергия отправляется в сеть.Большинство небольших солнечных фотоэлектрических систем представляют собой распределенные генераторы.

В конце 2020 года в Соединенных Штатах было 1117 475 МВт — или около 1,12 миллиарда киловатт (кВт) — общей производственной мощности коммунальных предприятий и около 27 724 МВт — или почти 0,03 миллиарда кВт — малых солнечных фотоэлектрических установок. генерирующая мощность.

На генерирующие установки, работающие в основном на природном газе, приходится наибольшая доля генерирующих мощностей коммунальных предприятий в США.

  • природный газ 43%
  • уголь 20%
    • негидроэлектрический 16%
    • гидроэлектростанция 9%
  • ядерная 9%
  • Нефть 3%
  • прочие источники 0,5%

Существует три категории генерирующих мощностей. Паспортная мощность , определяемая производителем генератора, представляет собой максимальную выработку электроэнергии генерирующим агрегатом без превышения установленных тепловых ограничений. Чистая летняя мощность и Чистая зимняя мощность — это максимальная мгновенная электрическая нагрузка, которую генератор может поддерживать летом или зимой, соответственно. Эти значения могут отличаться из-за сезонных колебаний температуры охлаждающей жидкости генератора (воды или окружающего воздуха). В большинстве своих отчетов по электроэнергии EIA указывает мощность производства электроэнергии как чистую летнюю мощность.

Источники энергии для СШАпроизводство электроэнергии

Состав источников энергии для производства электроэнергии в США со временем изменился, особенно в последние годы. На природный газ и возобновляемые источники энергии приходится все большая доля производства электроэнергии в США, в то время как выработка электроэнергии на угле снизилась. В 1990 году на угольные электростанции приходилось около 42% от общей мощности по выработке электроэнергии коммунальными предприятиями США и около 52% от общей выработки электроэнергии. К концу 2020 года доля угля в генерирующих мощностях составляла 20%, а доля угля в общем объеме производства электроэнергии коммунальными предприятиями составляла 19%.За тот же период доля генерирующих мощностей, работающих на природном газе, увеличилась с 17% в 1990 году до 43% в 2020 году, а их доля в производстве электроэнергии более чем утроилась с 12% в 1990 году до 40% в 2020 году.

Большинство атомных и гидроэлектростанций в США были построены до 1990 года. Доля ядерной энергии в общем объеме производства электроэнергии в США с 1990 года стабильно составляла около 20%. Производство электроэнергии за счет гидроэлектроэнергии, исторически являвшейся крупнейшим источником общего годового производства возобновляемой электроэнергии в масштабах коммунальных предприятий (до 2019), колеблется из года в год из-за режима осадков.

Общее производство электроэнергии в США за счет негидро возобновляемых источников энергии увеличивается

Производство электроэнергии из возобновляемых источников, помимо гидроэнергетики, в последние годы неуклонно росло, в основном из-за увеличения ветряных и солнечных генерирующих мощностей. С 2014 года общее годовое производство электроэнергии из негидро возобновляемых источников коммунальных услуг превышает производство гидроэлектроэнергии.

Доля энергии ветра в общих генерирующих мощностях коммунальных предприятий в США выросла с 0.2% в 1990 г. до почти 11% в 2020 г., а его доля в общем годовом производстве электроэнергии коммунальными предприятиями выросла с менее 1% в 1990 г. до примерно 8% в 2020 г.

Несмотря на относительно небольшую долю в общей мощности и выработке электроэнергии в США, мощность и выработка солнечной электроэнергии значительно выросли за последние годы. Мощность производства солнечной электроэнергии в коммунальном масштабе выросла с 314 МВт (или 314 000 кВт) в 1990 году до примерно 47 848 МВт (или около 48 миллионов кВт) в конце 2020 года, из которых около 96% приходились на солнечные фотоэлектрические системы и 4% — на солнечные теплоэлектрические системы.Доля солнечной энергии в общей выработке электроэнергии коммунальными предприятиями США в 2020 году составила около 2,3% по сравнению с менее 0,1% в 1990 году. Кроме того, по оценкам EIA, в конце 2020 года было 27 724 МВт малых солнечных фотоэлектрических генераторов. мощность, а выработка электроэнергии от малых фотоэлектрических систем составила около 42 миллиардов кВтч.

Количество небольших распределенных солнечных фотоэлектрических (PV) систем, таких как те, что устанавливаются на крышах зданий, значительно выросло в Соединенных Штатах за последние несколько лет.Оценки малых солнечных фотоэлектрических мощностей и генерации по штатам и секторам включены в Ежемесячный отчет Electric Power Monthly . По состоянию на конец 2020 года почти 38% от общего объема малых солнечных фотоэлектрических генерирующих мощностей США приходилось на Калифорнию.

Различные факторы влияют на сочетание источников энергии для производства электроэнергии

  • Падение цен на природный газ
  • Государственные требования по увеличению использования возобновляемых источников энергии
  • Наличие государственных и других финансовых стимулов для создания новых возобновляемых мощностей
  • Федеральные нормы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для электростанций
  • Снижение спроса на электроэнергию
  • Может добавляться с меньшими приращениями для удовлетворения требований к генерирующей мощности сети
  • Может быстрее реагировать на изменения почасовой потребности в электроэнергии
  • Как правило, меньше затрат на соблюдение экологических норм

Розничная продажа электроэнергии

U.S. Розничные продажи электроэнергии конечным потребителям составили около 3664 млрд кВтч или 3,7 трлн кВтч в 2020 году, что на 147 млрд кВтч меньше, чем в 2019 году. Розничные продажи включают чистый импорт (импорт минус экспорт) электроэнергии из Канады и Мексики. .

  • жилая 1462 млрд кВтч 50%
  • коммерческие 1,276 млрд кВтч 45%
  • промышленные 920 млрд кВтч 35%
  • транспорт 7 млрд кВтч 0,2%

Кто продает электроэнергию?

Существуют две основные категории поставщиков электроэнергии: поставщиков полного спектра услуг , которые продают комплексные электрические услуги — энергия (электричество) и доставка конечным пользователям, и другие поставщики .

Поставщики полного спектра услуг могут вырабатывать электроэнергию на собственных электростанциях и продавать электроэнергию своим клиентам, а также продавать часть электроэнергии поставщикам других типов. Они, в свою очередь, могут покупать электроэнергию у других поставщиков полного спектра услуг или у независимых производителей электроэнергии, которую они продают своим клиентам. Существует четыре основных типа поставщиков полного спектра услуг:

  • Коммунальные предприятия, принадлежащие инвестору — это электроэнергетические компании, акции которых обращаются на открытом рынке.
  • Государственные учреждения включают муниципалитеты, органы государственной власти и муниципальные органы сбыта.
  • Федеральные субъекты либо принадлежат федеральному правительству, либо финансируются им.
  • Кооперативы — это электроэнергетические компании, принадлежащие членам кооператива и управляемые ими.

Другие поставщики продают и продают электроэнергию клиентам поставщиков полного спектра услуг или предоставляют потребителям только услуги по доставке электроэнергии.В основном они включают продавцов электроэнергии, которые работают в штатах, где есть выбор потребителей для выбора поставщиков электроэнергии. Поставщики полного спектра услуг поставляют электроэнергию для продавцов электроэнергии потребителям. Также существуют прямые сделки с электроэнергией от независимых производителей электроэнергии к (обычно крупным) потребителям электроэнергии.

  • ЖКХ, принадлежащие инвестору 57%
  • государственных и федеральных организаций 16%
  • кооперативов 12%
  • другие провайдеры 16%

В дополнение к продажам конечным потребителям электроэнергия также часто продается на оптовых рынках или по двусторонним контрактам.

Последнее обновление: 18 марта 2021 г.

• Цены на природный газ и уголь в США в 2020 г.

• Цены на природный газ и уголь в США в 2020 г. | Statista

Пожалуйста, создайте учетную запись сотрудника, чтобы иметь возможность отмечать статистику как избранную.
Затем вы можете получить доступ к своей любимой статистике через звездочку в заголовке.

Зарегистрироваться

Пожалуйста, авторизуйтесь, перейдя в «Моя учетная запись» → «Администрирование».После этого вы сможете отмечать статистику как избранную и использовать персональные статистические оповещения.

Аутентифицировать

Базовая учетная запись

Познакомьтесь с платформой

У вас есть доступ только к базовой статистике.

Единая учетная запись

Идеальная учетная запись начального уровня для индивидуальных пользователей

  • Мгновенный доступ к статистике за 1 мес
  • Скачать в формате XLS, PDF и PNG
  • Подробные ссылок

59 $ 39 $ / месяц *

в первые 12 месяцев

Корпоративный аккаунт

Полный доступ

Корпоративное решение, включающее все функции.

* Цены не включают налог с продаж.

Самая важная статистика

Самая важная статистика

Самая важная статистика

Самая важная статистика

Самая важная статистика

Дополнительная статистика

Темы

Энергия природного газа в США.S.

Узнайте больше о том, как Statista может поддержать ваш бизнес.

EIA (Управление энергетической информации США). (25 марта 2021 г.). Стоимость угля и природного газа для производства электроэнергии в США с 1980 по 2020 * (в долларах США за миллион британских тепловых единиц) [График]. В Statista. Получено 25 мая 2021 г. с сайта https://www.statista.com/statistics/189180/natural-gas-vis-a-vis-coal-prices/

EIA (Управление энергетической информации США). «Стоимость угля и природного газа для производства электроэнергии в США с 1980 по 2020 гг. * (В США.S. долларов на миллион британских тепловых единиц). «Диаграмма. 25 марта 2021 года. Statista. По состоянию на 25 мая 2021 года. Https://www.statista.com/statistics/189180/natural-gas-vis-a-vis-» угольные цены /

EIA (Управление энергетической информации США). (2021 г.). Стоимость угля и природного газа для производства электроэнергии в США с 1980 по 2020 * (в долларах США на миллион британских тепловых единиц). Statista. Statista Inc .. Дата обращения: 25 мая 2021 г. https://www.statista.com/statistics/189180/natural-gas-vis-a-vis-coal-prices/

EIA (U.С. Управление энергетической информации). «Стоимость угля и природного газа для производства электроэнергии в США с 1980 по 2020 * (в долларах США на миллион британских тепловых единиц)». Statista, Statista Inc., 25 марта 2021 г., https://www.statista.com/statistics/189180/natural-gas-vis-a-vis-coal-prices/

EIA (Управление энергетической информации США), Стоимость уголь и природный газ для производства электроэнергии в США с 1980 по 2020 гг. * (в долларах США на миллион британских тепловых единиц) Statista, https: // www.statista.com/statistics/189180/natural-gas-vis-a-vis-coal-prices/ (последнее посещение 25 мая 2021 г.)

Отопление природным газом или электричеством? Сравните ваши варианты — EnergyRates.ca

Ищете более дешевую электроэнергию или природный газ? Найдите лучшую цену на лучшем канадском сайте сравнения энергоносителей.

Природный газ и электричество: что делать? (Фото: Alex Perz на Unsplash)

Существует целый мир типов систем отопления — от печей до тепловых насосов. Как будто это недостаточно сложно, разные методы нагрева и охлаждения могут потребовать разных источников энергии, и принятие решения может стать еще более сложной задачей.Например, отапливать газом или электричеством дороже? Какова средняя стоимость отопления дома природным газом? Как лучше всего обогреть дом?

Что ж, ни на один из этих вопросов нет однозначных ответов. Будь то системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или простые портативные обогреватели, прежде чем выбирать между отоплением с помощью природного газа или электричества, необходимо учесть множество факторов. Некоторые из этих вещей включают стоимость энергии в месте проживания, ваши долгосрочные планы и ежемесячное потребление энергии.

Если вы не знаете, что думать обо всей дискуссии о сравнении газа и электричества, узнайте, что следует учитывать, прежде чем выбирать наиболее экономичную систему отопления и охлаждения для своего дома или компании.

Электроэнергия по сравнению с природным газом

Следует отапливать электричеством или природным газом? Ответ на такой вопрос может быть совершенно разным в зависимости от того, кто вы и где живете. Тем не менее, есть некоторые вещи, которые каждый из нас может сделать, чтобы исследовать эффективность системы отопления или охлаждения.

Согласно исследованию под названием «Изучение возможностей для бытовых тепловых насосов в Онтарио», проведенного Независимым оператором электроэнергетической системы (IESO), эксплуатационные расходы систем отопления сложны и зависят от ряда факторов, в том числе:

  • Расходы на электроэнергию и другие виды топлива в вашем районе
  • Местоположение вашего дома (и суровость зимнего климата)
  • Уровень эффективности вашей системы отопления
  • Размер вашего дома
  • Ваше поведение дома

По данным Института Пембины, электрические тепловые насосы намного более энергоэффективны, чем газовые печи.В Канаде средний КПД систем отопления, работающих на газе, составляет около 90 процентов, тогда как электрические тепловые насосы могут достигать КПД от 300 до 400 процентов.

Однако с точки зрения рентабельности природный газ кажется более доступным. Согласно Fortis BC, печь на природном газе с центральным кондиционером может сэкономить до 250 долларов в год по сравнению с тепловым насосом с воздушным источником тепла.

Тем не менее, отчет института Pembina предполагает, что «природный газ vs.электричество »не так просто, поскольку оно зависит от множества факторов, в том числе от размера вашего дома и того, насколько хорошо он изолирован.

Веб-сайт Diffen сравнил затраты на природный газ и электроэнергию, связанные с отоплением и охлаждением. Хотя электрическое отопление предлагает значительно более низкие затраты на установку, газовое отопление обеспечивает потребителям гораздо более низкую стоимость на 1 миллион британских тепловых единиц (18 долларов США по сравнению с 32 долларами, потребляемыми системами электрического отопления). Результаты были основаны на отзывах более 200 пользователей в Соединенных Штатах — и предполагают, что природный газ, как правило, более рентабелен в долгосрочной перспективе, поскольку вы будете получать более низкие ежемесячные счета за коммунальные услуги.

Согласно данным Manitoba Hydro, энергоэффективность и рентабельность требуют большего, чем простой взгляд на затраты на момент покупки. Затраты, связанные с установкой, действительно стоит учитывать. Однако в долгосрочной перспективе система отопления, работающая на природном газе, окупится и сэкономит в среднем 12000 долларов за свой 25-летний средний срок службы.

Хотя эти цифры кажутся впечатляющими, их может быть недостаточно для принятия решения. Чем больше компаний и правительственных агентств исследуют рентабельность природного газа и электроэнергии, тем больше возможностей становится доступным для потребителей.

Одним из таких вариантов является идея гибридной системы, которая объединяет электричество и природный газ для обогрева и охлаждения домов и предприятий. Согласно отчету «Будущее домашнего отопления», проведенному Advanced Energy Center (AEC) и Enbridge Gas Distribution, затраты на энергию в течение всего срока службы значительно ниже в гибридном сценарии по сравнению со сценарием, работающим на полностью электричестве.

Тарифы на коммунальные услуги, такие как электричество и природный газ, могут значительно меняться от одного места к другому (Фото: Аксель Лопес на Unsplash)

Это везде одинаково или меняется от провинции к провинции?

Многие эксперты в области энергетики и в отдельных отчетах указывают на природный газ как на наиболее экономичный вариант отопления на протяжении многих лет.Тем не менее, весь сценарий требует тщательного анализа. Например, местоположение вашего дома является ключевым фактором не только из-за климата, но и из-за тарифов на электроэнергию.

В Канаде цена на электроэнергию в каждой провинции сильно зависит от природных ресурсов, имеющихся в каждом регионе. Обычно электричество можно найти по более низким ценам в богатых водными ресурсами провинциях, таких как Квебек и Британская Колумбия, в то время как природный газ, как правило, дешевле в богатых природным газом провинциях, таких как Альберта.

Живете ли вы в Оттаве, Виннипеге, Регине или Эдмонтоне, при расчете рентабельности вашей будущей системы отопления и охлаждения следует принимать во внимание прогноз энергии, а также исторические расценки.

У тарифов на энергию, конечно же, есть доля непредсказуемости. Тем не менее, исторические цены дадут вам некоторое представление о том, чего ожидать от будущих ставок. Если в вашей провинции тарифы на природный газ исторически были ниже, чем на электричество, велики шансы, что они будут ниже, чем цены на электроэнергию в предстоящие годы.

Ваше местоположение также является решающим фактором, когда речь идет о компенсации цен во время покупки. Затраты на установку системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха становятся намного дешевле при наличии скидок и других льгот, доступных там, где вы живете.

В Британской Колумбии, по заявлению Fortis BC, потребители могут получить скидку до 2700 долларов при установке системы отопления на природном газе или системы отопления и горячего водоснабжения. Будь то системы электроснабжения или природного газа, потребители должны искать стимулы, доступные в их районе, прежде чем они выберут отопление электричеством или природным газом.

Сравнить тарифы на электроэнергию в Канаде

Будь вы в Виндзоре, Эдмонтоне, Калгари или где-нибудь еще в Канаде, на EnergyRates.ca вы найдете самые низкие цены на коммунальные услуги. Этот энергосберегающий инструмент является ведущим сайтом объективного сравнения цен на энергию в Канаде, где перечислены все доступные самые дешевые тарифы на электроэнергию и лучших поставщиков природного газа и электроэнергии.

Все, что вам нужно сделать, чтобы сравнить цены на энергию, — это посетить сайт EnergyRates.ca, ввести свой почтовый индекс и проверить доступные цены на природный газ и электроэнергию в Альберте, Онтарио, Саскачеване, Британской Колумбии или Манитобе.Если вы хотите сравнить цены на электроэнергию и газ для компаний, малых предприятий, небольших коммерческих, крупных коммерческих и промышленных компаний, вы можете получить индивидуальные расценки на энергию.

Leave a Comment

Отопление на воде: Как отапливать дом бесплатно водой – можно ли сделать отопление на воде

Как отапливать дом бесплатно водой – можно ли сделать отопление на воде

Вода состоит из водорода и кислорода, Н2О. Водород Н2 — летучий гремучий газ, при горении выделяет в 2 раза больше энергии, чем обычный природный газ (тяжелый углеводород), находящийся в магистралях и газовых печках. Колоссальная теплота сгорания! Кислород О2 – природный окислитель, с ним горит все что угодно, например, дрова, в результате получаем углекислый газ СО2…

В общем, идея не нова – расщепить воду на 2Н2 и О2 и получить компоненты для весьма и весьма теплотворного топлива, которое горит лучше (выделяет энергии больше) чем все, что сжигали в отоплении домов ранее. Отсюда и заманчивость процесса – как создать котел в доме на воде, или двигатель работающий бесплатно…

Основной выход из технической сложности, который предлагают изобретатели всех мастей, – подмешивать воду в обычное топливо, или предельно сложно в смесительных барокамерах, толи предельно просто – разболтав в бутылке…

Посмотрим на последние достижения. Особенно интересно для владельцев домов – смешивать отработанное масло 4% и 96% воды – чем не «бесплатно вообще», ведь отработку можно слить и с личного автомобиля. Вот что транслируют центральные телеканалы…

 

Обычная печка с использование воды в качестве топлива

Воду можно использовать как топливо и в обычной печи или в обыкновенном твердотопливном котле, которые уже установлены повсюду — так говорят некоторые создатели видео. Оригинальная идея – подавать пар воды прямо в плазму горящего топлива, или дров или угля… Причем сложного оборудования для этого не нужно.

В топку кладется металлический бак со множеством мелких отверстий на верхней грани, через которые будет выходить пар при кипении воды. Имеется также горловина для заливки с закручивающейся пробкой. При закипании пар будет попадать прямо в самую горячую зону.

По свидетельствам очевидцев с использованием вечного полена (так называют бак) пропадает черная сажа (кислород дожигает углерод?), появляются длинные языки пламени (сгорает водород?). В общем, по крайней мере, — поле для экспериментов. Но не только обычную печь можно модернизировать (?) подобным образом, но и обычный двигатель – читайте далее…

 

Что рассказывают центральные телеканалы об отоплении домов водой

Есть конструкция намного сложнее чем бак с водой в топке, но изобретатель добился всеобщего внимания. Как отопить дом водой и отработкой, — несколько сложный агрегат…

Но может нужно вложиться по максимуму в оборудование, чтобы топить за копейки? — по мнению этих авторов. Смесь воды (90%) и отработки (10%) в «бурбуляции» при «турбулепеции» делает свое дело – пламя, прям скажем, чудесное, главное — из ниоткуда…

 

Как можно бесплатно ездить на воде

Есть множество видеосвидетельств, когда горит смесь из воды и солярки. Это смешивается в простой бутылке, поджигается — горит!  Появляется некоторый треск, но горение имеется, при этом самого топлива просто стало больше – на объем добавленной воды. Если залить это чудодейство в дизельный грузовик, то грузовик заводится и «дырынчит»…

Автор следующего ролика делает все в несколько более скромных размерах. Для экспериментов использования воды в качестве топлива для двигателя используется мокик – мопед. Но ведь большое произрастает из малого, не так ли? Сегодня мокик, завтра – «Жигули», послезавтра — ….

 

Можно ли топить водой? — Как обманули

Но если взглянуть на окружающий нас мир, то можно обнаружить, что вода в качестве топлива нигде и никак не используется поблизости,  —  только лишь в приведенных выше роликах , и во множестве других киносъемок, и в заявлениях псевдоизобретателей. Чаще это делается с целью «как-то подзаработать».

Что же происходит на самом деле?

  • Вода смешанная с соляркой горит с треском – горит солярка, капли воды вскипают и создают микровзрывы, энерговыделение пониженной в несколько раз.
  • Дизель на солярке с водой тарахтит – грузовик не сможет делать обычную работу – мало энергии, а сам агрегат ускоренно выходит со строя.
  • Бак в печке – испарение воды от нагрева забирает много энергии у топлива, связывает сажу в смолистые отложения, охлаждает печь, создается эффект, как будто топят сырыми дровами.
  • Таинственный суперагрегат на смеси отработанного масла с водой – просто развлекательное видео, было бы о чем поговорить….

 

Как горит вода на самом деле

На расщепление воды на Н2 и О2 расходуется на 30% больше энергии, чем выделяется при обратном соедиеннии этих составляющих, т.е. при сжигании водорода. Поэтому на воде до сих пор ничего не работает, и водой нигде не отапливают. В качестве эксперимента давным давно был создан автомобиль с электролизной установкой на борту, которая расщепляла воду, используя огромные аккумуляторы, а водород сжигался в двигателе внутреннего сгорания. Автомобиль двигался! На чистой воде! Но потреблял на движение энергии в разы больше, чем если бы это был просто бензин…

В пламени же вода не расщепляется, а просто испаряется, забирая огромное количество энергии на свое преобразование из жидкого состояния в газообразное.  Поэтому на официальном уровне вода – это пожаротушащее средство.

Готовим воду для системы отопления

По ряду объективных причин вода остается самым популярным теплоносителем для систем отопления. Такая популярность легко объяснима:

  • прежде всего, это повсеместная доступность воды и ее дешевизна;

  • воде практически нет равных по теплотехническим показателям. Удельная теплоемкость воды составляет 4,187 Дж/(кг*К), а плотность 977 г/дм³. Такие характеристики обеспечивают самую высокую теплоотдачу по сравнению с другими техническими жидкостями;

  • абсолютная безопасность для человека. Какая бы не случилась протечка, она никогда не будет сопряжена с риском получения химических отравлений, созданием предпосылок к возгоранию;

  • конструкция и материалы оборудования (например, котла) изначально рассчитаны на работу с водой.

В то же время воде присущи недостатки, ограничивающие ее использование:

  • на первом месте, конечно, стоит замерзание воды. В зимний период, при отрицательных температурах оставить воду в выключенной системе отопления даже на непродолжительное время – это прямой путь к аварии;

  • химический состав воды к сожалению не ограничивается известной формулой h3O – вода обычно содержит немалую концентрацию солей, растворенного железа, сероводорода и других примесей, которые со временем откладываются в виде осадка на стенках труб, сужая проход, снижая проводимость контура отопления и уменьшая теплопроводность радиаторов, при этом страдают теплообменники или нагревательные элементы котлов.

Срезы заросших отложениями труб

Накипь на нагревателе (ТЭНБ)

Рассмотрим возможные процедуры превращения воды в подходящую консистенцию

  1. Кипячение воды — правда, такая мера способствует удалению лишь нестойких карбонатных солей, но и это уже что-то. В кипячении больших объемов воды могут возникнуть сложности, поэтому рассмотрим еще и второй пункт.

  2. Использование специальных фильтров-смягчителей, работающих на реагентном, ионообменном или электромагнитном принципах действия. Такие изделия продаются в специализированных магазинах и многие из них рассчитаны именно для очистки воды в котлах.

  3. Добавка в воду специальных реагентов для ее умягчения, например, кальцинированной соды или ортофосфата натрия.

Пример нескольких типов умягчителей воды для систем отопления

  1. Предусмотреть в системе фильтры-грязевики, которые станут удалять из воды выпадающие нерастворимые осадки.

  2. Еще одним подходом может стать использование дистиллированной воды, ее не сложно приобрести в строительных магазинах.

  3. Организовать на своем участке сбор дождевой воды. Безусловно, она далека от «лабораторной чистоты», но определенную природную дистилляцию и очищение уже прошла. После отстаивания и фильтрации ее вполне можно использовать в системе отопления.

По содержанию тяжелых солей дождевая вода намного лучше, чем набранная из самой чистой скважины

  1. Снизить или даже практически полностью свести к нулю окислительные свойства воды помогают специальные присадки-ингибиторы. Правильное их использование исключит коррозионное поражение металлических деталей и узлов.

  1. Наконец, в воду добавляются еще и специальные поверхностно-активные присадки (ПАВ). Такие вещества способствуют удалению старых наслоений накипи и ржавчины, недопущению образования новых. ПАВы снижают гидравлическое сопротивление в трубах, что сказывается на экономичности расходования энергоресурсов для отопления. Резко повышается долговечность применяемых в системе уплотнений.

Дистиллированная вода с ингибиторами и ПАВами — готовое качественное решение для систем отопления

Водяное отопление загородного дома — АО Гидроинжстрой

Выбор конкретной схемы водяного отопления загородного дома и монтаж оборудования – непростая задача. Успешно решить ее Вам помогут специалисты компании «Гидроинжстрой». Они подберут все необходимое оборудование и грамотно смонтируют систему «под ключ». Обратившись в «Гидроинжстрой», Вы получите надежную и эффективную систему отопления, которая обеспечит вам комфортное и уютное проживание в вашем загородном доме в холодное время года.

Организация системы водяного отопления – один из самых распространенных способов обогрева помещений. Она имеет много преимуществ перед отопительными системами других типов, заключающихся, например, в возможности выбора из различных видов энергоносителей и типов отопительных приборов.

В качестве энергоносителей в системе водяного отопления используются:

  • Электричество;
  • Природный (сжиженный) газ;
  • Жидкое топливо;
  • Твердое топливо;
  • Геотермальная энергия;
  • Солнечная энергия.

Электричество

Электрический котел имеет множество достоинств. По цене – это один из самых доступных теплогенераторов. Для него не требуется отводить отдельное помещение. Он весьма компактен и не займет полезную площадь в доме (бoльшая часть электрокотлов выпускается в исполнении для настенного монтажа). Работает такой аппарат без шума и пламени (последнее означает, что котел не нуждается в дымоходе и не требует организации вентиляции воздуха). Он достаточно прост в установке и эксплуатации.

Главный «минус» системы водяного отопления на основе электрокотла – высокая стоимость электрической энергии. Правда, если в вашем доме установлен двухтарифный электросчетчик, то работу котла можно переориентировать на ночное время, сократив тем самым затраты на электричество. Выработанная за ночь тепловая энергия будет накапливаться в теплоаккумуляторе, а днем – «сбрасываться» в систему отопления.

Газ

Оптимальным вариантом с точки зрения удобства эксплуатации и стоимости энергоносителя является система отопления, где в качестве теплогенератора выступает газовый котел. Если ваш дом подключен к магистральному газопроводу, то вам не придется беспокоиться о доставке и хранении топлива, что, согласитесь, весьма удобно.

Среди газовых котлов есть как энергонезависимые модели, так и аппараты, требующие для своей работы электропитания. Энергонезависимые – это обычно котлы с негерметичной камерой сгорания, работающие по принципу естественной тяги (как печь). Они нуждаются в традиционном дымоходе, а в помещении, в котором находится котел, должен быть обеспечен достаточный приток воздуха для максимально полного сгорания топлива.

У котлов, оборудованных герметичной камерой сгорания, отвод дымовых газов осуществляется принудительно – с помощью вентилятора, работающего от электричества. Такие котлы комплектуются относительно небольшими по длине трубами для отвода дыма и забора воздуха, необходимого, чтобы «подкармливать» огонь в топке. Эти трубы могут находиться одна в другой или быть раздельными (их просто выводят через стену, проделав в ней одно или два отверстия соответственно).

Электропитание необходимо котлу и в том случае, если он, например, оснащен циркуляционным насосом и автоматикой, работающей под управлением электронной системы.

Отметим также, что на установку газового котла требуется получить разрешение.

Жидкое топливо

Жидкое топливо – один из самых дорогих энергоносителей. Не дешево обойдутся и покупка жидкотопливного котла со всем необходимым дополнительным оборудованием, и его монтаж. Но если возможность газоснабжения вашего дома – весьма отдаленная перспектива, то в этом случае приобретение теплогенератора, работающего на жидком топливе, – вариант вполне приемлемый. Ведь такой аппарат способен обеспечить функционирование отопительной системы в течение достаточно длительного периода времени без участия человека.

Если вы планируете в ближайшем будущем подключиться к газовой магистрали, то водяное отопление загородного дома на жидком топливе – замечательный переходный вариант. Ведь большинство жидкотопливных котлов может работать и на газе – для этого достаточно лишь поменять горелочное устройство. Существуют также котлы с комбинированной горелкой, которая работает как на жидком, так и газовом топливе.

Котел, работающий на жидком топливе, необходимо устанавливать в отдельном помещении, в котором должен быть обеспечен достаточный приток воздуха для поддержания процесса горения. Еще потребуется монтаж дымохода. Кроме того, следует обеспечить место для хранения емкостей с топливом. С точки зрения пожарной безопасности топливные баки лучше размещать вне дома. Правда, в этом случае потребуется еще проложить топливопровод.

Твердое топливо

В качестве источника тепла в системе водяного отопления загородного дома можно использовать котел, работающий на твердом топливе (например, на древесине или угле). Преимущество традиционного твердотопливного теплогенератора – энергонезависимость. Однако с помощью такого аппарата невозможно автоматизировать работу отопительной системы – время от времени в топку котла нужно подбрасывать дрова или уголь.

Увеличить интервалы между закладкой топлива позволяют газогенераторные котлы, называемые еще пиролизными. Но в отличие от обычных твердотопливных генераторов тепла они нуждаются в электропитании.

Существуют еще котлы, работающие на пеллетах – небольших гранулах цилиндрической формы, изготовленных из измельченных древесных отходов посредством прессования. Работа такого котла предполагает установку рядом с ним топливного бункера, из которого пеллеты подаются с помощью транспортера в горелку. Подобная система способна функционировать в автоматическом режиме в течение недели (пока в бункере не закончится топливо). Правда, пеллетные котлы не смогут работать без электрической энергии. К тому же стоят они дороже не только обычных твердотопливных котлов, но и котлов аналогичной мощности, работающих на газе или жидком топливе.

Водяное отопление загородного дома можно также организовать на основе дровяного камина. Среди присутствующих на рынке каминных топок есть модели с водяным контуром. Однако учитывая тот факт, что вода или антифриз получают не все тепло (значительная его часть передается посредством конвекции и излучения воздуху, в котором расположен камин), с помощью такого теплогенератора можно отопить дом площадью до 180 м2.

Альтернативные источники энергии

В последнее время все больший интерес вызывают источники энергии, альтернативные традиционным. К таковым, например, относятся солнечная энергия, а также энергия земли, воды и воздуха. На основе таких источников можно создать экономичную и в то же время эффективную систему отопления. Одна из них – система на основе солнечных коллекторов, с помощью которых солнечная энергия преобразуется в тепловую. Правда, гелиосистема не может играть роль основного источника тепла (в зимнее время, например, ее КПД крайне мал), но зато она способна снять часть нагрузки с основной системы отопления и сэкономить тем самым немало средств.

Еще один вариант индивидуального отопления с привлечением альтернативных источников энергии – тепловой насос. Он позволяет переносить тепло от воздуха, воды или почвы и передавать его системе отопления, затрачивая при этом небольшое количество электроэнергии. В ряду других его достоинств – экологическая чистота и возможность работать как в режиме отопления, так и режиме охлаждения воздуха в помещении.

Однако при всей привлекательности таких систем отопления их широкое распространение сдерживается высокой стоимостью оборудования и его монтажа.

Приборы отопления

Роль передатчиков теплоты от нагретой жидкости (воды или антифриза) воздуху помещений в доме играют отопительные приборы (радиаторы, конвекторы) и поверхности («теплый пол», потолочные и настенные панели). Наибольшее распространение среди приборов отопления получили радиаторы. От 25 до 50% тепла они передают посредством излучения. По материалу изготовления радиаторы делятся на:

  • Чугунные;
  • Алюминиевые;
  • Биметаллические;
  • Стальные.

Чугунные радиаторы

Чугунные радиаторы отличаются высоким уровнем устойчивости к коррозии и способностью легко переносить плохое качество теплоносителя. Однако эти качества имеют особенную ценность в централизованных отопительных системах. И в большинстве случаев при организации автономного водяного отопления загородного дома особой нужды в использовании чугунных радиаторов нет. Их применение вполне оправдано в гравитационных (с естественной циркуляцией теплоносителя) системах отопления открытого типа, поскольку они обладают малым гидравлическим сопротивлением (за счет большого сечения каналов) и устойчивостью к коррозии.

В ряду недостатков чугунных радиаторов – высокая тепловая инерция (медленно нагреваются и остывают), которая препятствует эффективному регулированию температуры воздуха в помещении с помощью термостатов, а также большая масса, ограничивающая возможности настенной установки и усложняющая монтажные работы. Кроме того, такие отопительные приборы загрязняют систему чугунной крошкой, которая быстро забивает фильтры и может вывести из строя насосное оборудование.

Алюминиевые радиаторы

Отопительные приборы, выполненные из алюминия, характеризуются хорошей теплоотдачей, низкой инерционностью, высокой прочностью и привлекательным внешним видом. Однако, в силу подверженности коррозии, они требовательны к уровню кислотности теплоносителя. Так, оптимальное значение pH рабочей жидкости в системе отопления с алюминиевыми радиаторами составляет 7–8 (приборы с внутренним антикоррозионным покрытием «дружелюбны» к теплоносителям с диапазоном pH от 5 до 10). Кроме того, коррозии алюминия способствует наличие в отопительной системе некоторых других металлов. Поэтому следует избегать прямого контакта алюминия, например, с медными и стальными элементами, используя переходники, и не включать в систему отопления алюминиевые радиаторы, если в качестве теплогенератора будет использоваться котел с медным теплообменником.

Биметаллические радиаторы

Биметаллические радиаторы – отопительные приборы, при изготовлении которых используется два металла (алюминий и сталь). По сути дела – это те же алюминиевые радиаторы, но только с усиленной стальными трубками конструкцией. Существует две разновидности биметаллических радиаторов: у одних приборов стальными являются только вертикальные каналы, у других – как вертикальные, так и горизонтальные (второй вариант предпочтительней с точки зрения надежности). За счет усиления водопроводящих каналов стальными трубками биметаллические радиаторы прочнее алюминиевых и более устойчивы к воздействию щелочной среды. Характеризуясь высокой прочностью, биметаллические радиаторы применяются в основном в многоэтажных зданиях. Но ничто не ограничивает возможность их использования в системах водяного отопления загородных домов.

Стальные радиаторы

В ряду отопительных приборов, довольно часто использующихся при водяном отоплении загородных домов, – стальные панельные и трубчатые радиаторы. Первые представляют собой конструкцию из одной или нескольких панелей. Панель – это два приваренных друг к другу листа из стали, между которыми циркулирует теплоноситель. Приборы это типа обладают хорошей теплоотдачей и низкой инерционностью, имеют небольшую массу и отличаются сравнительно низкой стоимостью. Широкий модельный ряд стальных панельных радиаторов позволяет без труда подобрать оптимальный прибор для любого помещения. Многорядные (с несколькими панелями) радиаторы хорошо подходят для эксплуатации в низкотемпературных системах отопления.

К недостаткам стальных панельных радиаторов можно отнести их высокую подверженность коррозии и загрязнению. Поэтому такие приборы не следует устанавливать в открытых системах и в помещениях с высокой влажностью. Проблему же загрязнения следует устранять установкой фильтров. Если же предполагается делать разводку отопительной системы из пластиковых труб, то нужно использовать трубы с антикислородным слоем. Помимо этого, панельные радиаторы обладают высоким гидравлическим сопротивлением, в связи, с чем их лучше не применять в системах с естественной циркуляцией.

Стальные трубчатые радиаторы – одни из самых дорогих отопительных приборов. Их главное достоинство – весьма привлекательный дизайн. Кроме того, они характеризуются небольшим гидравлическим сопротивлением, низкой травмоопасностью (благодаря отсутствию острых углов) и гигиеничностью (их легко чистить). Некоторые модели имеют внутреннее полимерное покрытие, препятствующее развитию коррозии. Как и их панельные «собратья» трубчатые радиаторы представлены большим разнообразием моделей. Существуют модели с прямым и изогнутым профилем, модели для настенного монтажа и напольной установки. К этому же типу отопительных приборов относятся радиаторы-скамейки.

Конвекторы

Конвектор – прибор, тепло от которого передается преимущественно конвекцией (не менее 75 %). Конвекторы обладают высокой теплоотдачей; за счет низкой инерционности позволяют весьма успешно управлять температурой воздуха в обогреваемом помещении; отличаются простотой монтажа и эксплуатации.

Главным элементом конструкции конвектора является теплообменник (труба с насаженными на нее пластинами), который может быть выполнен из стали, меди алюминия или двух разных металлов. По способу размещения конвекторы делятся на настенные, напольные и встраиваемые в пол. В последнем случае из всех элементов конвектора видна лишь его декоративная решетка.

Некоторые модели конвекторов оснащаются одним или несколькими вентиляторами, что способствует увеличению теплопередачи и позволяет при необходимости очень быстро прогреть помещение. Кроме того, вентиляторные модели могут использоваться и для охлаждения воздуха в теплое время года.

Конвекторы могут быть использованы не только в высокотемпературных (до 150°C), но и в низкотемпературных (до 75°C) системах отопления на основе теплового насоса.

Отопительные поверхности

В последнее время довольно часто в деле обогрева помещений в загородных домах участвуют отопительные поверхности, например, системы водяного напольного отопления. Нагревательными элементами в них являются проложенные в полу трубы (пластиковые, металлопластиковые или медные), по которым движется теплоноситель.

Достоинства «теплых полов» заключаются в равномерности распределения тепла (в обогреваемом помещении отсутствуют перегретые и холодные зоны), более низких, чем при радиаторном отоплении, теплопотерях, возможности экономии энергоресурсов (температура нагрева теплоносителя не превышает 60°C) и гигиеничности (воздух в отапливаемом «теплым полом» помещении содержит меньше пыли, чем при обогреве с помощью радиаторов и конвекторов). Кроме того, такая система отопления не занимает полезную площадь в отапливаемом помещении и не нарушает интерьер. Отметим, что система водяного напольного отопления идеально подходит для совместной работы с тепловыми насосами.




  • Газовый котел для отопления частного дома





  • Строительство котельных под ключ для дома





  • Как рассчитать отопление в частном доме





  • Как сделать систему отопления частного дома?

Остались вопросы? Закажите бесплатную консультацию!

Статья: 💦 Подготовка воды для отопления – гораздо важнее чем кажется от

Что в себе таит природная вода

Это только кажется, что для сетей отопления не требуется особой подготовки воды, и вполне сойдет техническая, очищенная разве что от камней, песка и водорослей.

На практике же оказывается, все по-другому. Пренебрежение должной водоподготовкой приводит к крайне неприятным и затратным последствиям. Прежде всего, разговор идет о жестких солях – соединениях кальция и магния. Они способны оседать на стенках трубопроводов, по котором течет вода (резко уменьшается растворимость химических соединений). Причем, при нагреве этот процесс значительно увеличивается. В результате, мы имеем накипь, как на трубах, так и внутри радиаторов. А вследствие этого:

  1. Уменьшение проходного диаметра отдельных элементов системы отопления – вплоть до полного перекрытия.

  2. Ухудшение теплоотдачи – до двадцати процентов.

  3. Увеличение расхода электроэнергии для нагревательных приборов (в том числе котлов).

  4. Разрушительное воздействие на измерительные и регулирующие приборы. А проблемы котельной – в данном случае – проблемы всех.


Решения BWT для очистки теплообменников:

Также стоит отметить разрушение стенок труб системы отопления химически активными веществами, содержащимися в воде.

Борьба с жесткостью

Итак, подготовка воды для отопления включает умягчение воды. Это самая важная составляющая, которая актуальна почти всегда. Природная жидкость далека от идеала. Примесей в ней хватает, а кальций и магний в избытке вследствие вполне естественных причин – от прохождения сквозь толщи известняковых пород и их вымывания.

Слой накипи знаком всем владельцам кастрюль и чайников. То же оказывается и на внутренних поверхностях котлов. Считается, что каждый миллиметр слоя накипи уменьшает КПД котла на 1%.

Кстати, накипь бывает и вторичной — в случае если она образовалась в воде, а потом отложилась на стенке (такие твердые частицы хорошо видно). Бороться с этим можно с помощью димерализации.

Способы борьбы

Подготовка воды для отопления – экономически оправданный процесс. Кто же захочет менять нагревательные устройства каждые пять лет, и чуть реже менять трубы?

Для очистки воды для дома и систем отопления используются разнообразные устройства, которые мы привыкли называть фильтрами (не всегда правильно, но всем понятно).

Наиболее действенные и применяемые способы подготовки, это:

  1. Ионный обмен – с использованием особой смолы, которая способна заменять ионы ряда загрязняющих веществ, параллельно восстанавливая свойства воды. Способ хорошо применим в бытовых системах – компактен, прост в работе и достаточно действенен.

  2. Реагентная обработка – то есть воздействие химически активными веществами. Против отложения жестких солей эффективны содоизвесткование, известкование и обработка едким натром (но из-за сложности они применяются на промышленных объектах – то же, в основном, касается и следующих пунктов).

  3. Каталитическое окисление. Гранулы катализатора (ускорителя реакции) активно окисляют железо и выводят его в осадок.

  4. Магнитная обработка. Под воздействием магнитного поля накипеобразователи (тот же СаСО3) кристаллизуются на ферромагнитных частицах, находящихся в воде.

  5. Диаэрация – удаление растворенных газов.

При выборе конкретного способа подготовки воды для отопления нужно отталкиваться от требуемых значений (для каждой системы есть свои рекомендации – где-то нужна чуть ли не дистиллированная жидкость, а где-то сойдет и грубо отфильтрованная). При этом принципиально важны качество исходного материала и финансовые возможности. То, что удовлетворяет всем этим требованиям – то и оптимально в качестве подготовки воды!

Необходимость подготовки воды для отопления затрагивает всех. Но большинство описываемых способов водоочистки сложны и дороги. Предприятия, на которых обычно есть квалифицированный персонал и более широкие финансовые возможности, позволить себе это могут. А вот небольшим организациям и владельцам коттеджей тут сложнее. Технический уровень эксплуатации котельных систем там обычно не высок. Чаще всего для подготовки воды используются компактные системы очистки, представляющие упрощенные аналоги вышеописанных.

В 39 зданиях Колпино на целый день отключат отопление и горячую воду



Фото: Ермохин Сергей

В Колпинском районе из-за реконструкции теплосетей на бульваре Трудящихся 39 зданий отключат от отопления и горячего водоснабжения. В зону отключения попадают четыре детских сада (№18, 21, 47, 50) и школа №461.


Теплосеть в Колпино реконструируют в июле 2021 года раньше срока


ЖКХ


Теплосеть в Колпино реконструируют в июле 2021 года раньше срока

Тепла и горячей воды в домах и соцучреждениях не будет с 09:00 8 апреля по 01:00 9 апреля. При этом после завершения работ управляющие компании ещё в течение 2-3 часов будут подключать объекты к сетям.

Помимо бульвара Трудящихся отключение произойдёт на Заводском проспекте, улицах Веры Слуцкой и Машиностроителей, полный список домов опубликован на странице районной администрации «ВКонтакте».

Напомним, реконструкцию теплосетей в Колпино планируют завершить в июле текущего года, с опережением на 6 месяцев.


Выделите фрагмент с текстом ошибки и нажмите Ctrl+Enter

Выбор котла для отопления дачи на воде

Большинство городских жителей в стремлении удалиться от суеты, грязи и шума…

Большинство городских жителей в стремлении удалиться от суеты, грязи и шума мегаполиса устремляются на дачи. И, если раньше дача ассоциировалась с 6 сотками, где летом сажали картошку, помидоры, огурцы и прочие овощи, за которыми самоотверженно ухаживали до седьмого пота, то современный человек воспринимает дачу, как место отдыха. Нередко на дачах проводят не только теплые месяцы, но и приезжают зимой – на выходные, каникулы и праздники. Естественно невозможно жить в холодное время на даче, не оборудованной системой качественного отопления. Современный рынок сантехнического оборудования предлагает массу вариантов устройства системы отопления, однако по-прежнему наибольшей популярностью пользуется отопление дачи на воде.

Выбор котла для отопления дачи на воде

Неоспоримым преимуществом такого типа отопление является его сочетание с любым видом котла:

  • • газовым;
  • • электрическим;
  • • твердотопливным;
  • • дизельным.

Непосредственно сам монтаж не имеет принципиальных отличий от устройства отопления в коттедже или доме. Некоторые владельцы дачных домов оборудуют систему отопления с помощью нескольких котлов. Так при перебоях с поставкой газа в работу включается электрический котел, а в случае отключения электричества тепло в доме будет обеспечивать газовый котел. Также такой вариант позволит поддерживать тепло в случае необходимости ремонта какого-либо из котлов зимой.
Большинство людей ошибочно полагают, что водяное и паровое отопление – два названия одного типа отопительной системы. Во втором варианте энергоносителем является именно пар.

ПонедельникОткрыто 24 часа
ВторникОткрыто 24 часа
СредаОткрыто 24 часа
ЧетвергОткрыто 24 часа
ПятницаОткрыто 24 часа Сейчас открыто
СубботаОткрыто 24 часа
ВоскресеньеОткрыто 24 часа

Отопление частных домов подробно по стоимости

Сервис инженерных коммуникаций
Системы отопления, водоснабжения, водоотведения, канализации

круглосуточно tel: 8 495 744 67 74

МОНТАЖ, РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ЗАМЕНА

Услуги по отоплению: Плинтусное отопление, Водяной теплый пол, Радиаторное отопление, Теплая стена

Монтаж систем отопления частного дома

Можно обустроить систему отопления дачи на воде разными способами циркуляции энергоносителя по системе:

  • • естественная циркуляция, которая будет происходить под влиянием разной плотности горячей и холодной воды. Такой тип циркуляции применяется достаточно долгое время. Удельный вес холодной и горячей воды значительно различается, что обеспечивает движение энергоносителя по замкнутому кругу;
  • • принудительная циркуляция энергоносителя по системе обеспечивается циркуляционным насосом. Большинство современных моделей котлов оснащены такими насосами изначально;
  • • комбинированная система циркуляции предусматривает две вышеперечисленные системы вместе. Удобно использовать его в случае частых перебоев с поставкой электроэнергии.

Котлы отопления. Виды, отличия, особенности эксплуатации

Создание отопительной системы – один из важнейших этапов обустройства частного дома, коттеджа или дачи.

Монтаж, ремонт, обслуживание систем отопления, котельных, топочных

В зависимости от особенностей места расположения дома (отсутствие или наличие центрального газопровода), подбирается оптимальный тип отопительного котла.

Выбор выполняется с учетом предпочтений владельца, отапливаемой площади и типа используемого топлива.

Виды котлов отопления

Рынок отопительного оборудования предлагает широкий ассортимент изделий, каждое из которых имеет свои отличительные характеристики. Виды следующие:

  • • Газовые котлы – самый распространенный вид отопительных установок, которые применяются в частных домах, дачах и коттеджах. Современные газовые котлы являются одним из самых безопасных видов отопительного оборудования. Для избегания проблем в процессе использования достаточно следовать правилам эксплуатации и своевременно выполнять техническое обслуживание.
  • • Твердотопливные котлы – является самым дешевым способом для отопления частного дома. Представляет собой конструкцию, в которой тепло образуется от сгорания дерева или других твердотельных горючих материалов.
  • • Электрические котлы – самое простое решение в вопросах создания систем отопления, но менее выгодное.
  • • Пеллетные котлы – одна из разновидностей твердотопливных котлов. (Требуют постоянного внимания и контроля)
  • • Комбинированные котлы – представляют собой устройства, которые могут работать на нескольких видах топлива (газ-электричество, твердотопливные-газовые и т.д.).
  • • Жидкотопливные котлы – имеют схожую конструкцию с газовыми, за исключением наличия постоянной подачи жидкого топлива. (Затратное содержание)

Отличия

Котлы отопления имеют свои отличия, которые являются решающим фактором при выборе такого оборудования:

  • 1. Газовые котлы – топливом является газ, который поступает из центрального трубопровода (Метан) или из газгольдера (Пропан – Бутан).
  • 2. Твердотопливные котлы – в качестве топлива выступают дрова, уголь и другие твердотельные горючие материалы.
  • 3. Электрические котлы – тепло генерируется при помощи электроэнергии (главным элементом конструкции является тэн, который выполняет нагрев теплоносителя).
  • 4. Пеллетные котлы – топливом являются пеллеты (прессованные опилки и другие отходы деревообработки).
  • 5. Жидкотопливные котлы – в роли горючего вещества выступает солярка, мазут и различные масла. Конструкция подразумевает наличие надувных горелок со встроенными вентиляторами.

При выборе отопительного оборудования нужно учитывать следующие факторы: наличие места для хранения топлива, подключение дома к газопроводу, доступность и наличие топлива для последующего отопления дома. К примеру, при отсутствии центрального газопровода можно воспользоваться установкой системы автономной газификации – газгольдером!

Особенности эксплуатации

Рассмотрим специфику работы каждой из разновидностей отопительного оборудования:

  • • Газовые котлы – нагрев теплоносителя выполняется путем воздействия на него открытого огня, создаваемого в процессе сгорания газа.
  • • Твердотопливные котлы – вода нагревается от воздействия пламени, образованного от сгорания дерева или угля.
  • • Электрические котлы – подогрев воды осуществляется при помощи тэна, который нагревается при протекании через нее тока.
  • • Пеллетные котлы – аналогично с твердотопливными. Нагрев теплоносителя происходит в процессе сгорания пеллет.
  • • Жидкотопливные котлы – солярка, мазут или масло сгорают, при этом нагревают теплоноситель.

Монтаж отопления дачи на воде

Первым этапом является монтаж котла. При этом необязательно выделять отдельную комнату под котельную, вполне допустима установка котла, например, в кухне. Главное условие – свободный доступ к котлу со всех сторон, соответственно необходимо соблюсти нужное расстояние между котлом, напольным покрытием и стенами, которые должны быть облицованы огнеупорным материалов (чаще всего это кафель).
Если предпочтение отдается принудительной или комбинированной циркуляции, а производитель не оборудовал котел соответствующим насосом – вторым этапом станет установка такого насоса.

Затем от котла прокладывается трубопровод до места, где будет размещен радиатор. Монтаж радиаторов – заключительный этап устройства отопления дачи на воде. В большинстве случаев радиаторы крепятся с помощью кронштейнов под оконным проемом.
Когда система отопления полностью собрана, проводится ее опрессовка и пусконаладочные работы.
Для выполнения работ по устройству отопления дачи на воде следует привлекать квалифицированных специалистов. Компания Дизайн Престиж оказывает услуги по монтажу систем отопления и водоснабжения «под ключ» более 10 лет и является одним из лидеров рынка сантехнических услуг.

Отопление дома

Современная теплотехническая промышленность предлагает массу вариантов, каждый из которых в состоянии выполнить задачу отопления дома в самых жестких погодных условиях. Выбор способа отопления в значительной степени зависит от наличия в районе проживания источников энергоресурсов, в качестве которых может быть электричество, твердое, жидкое или газообразное топливо (уголь, дрова, торф, нефтепродукты или природный и сжиженный газ).

Независимо от применяемой энергии или вида топлива, система отопления имеет общие составляющие, такие как источник тепла, в качестве которого чаще всего выступает отопительный котел, распределительные сети и отопительные приборы.

Учитывая сложившиеся цены на энергоносители, самым предпочтительным способом отопления является газовое, как самое дешевое и легко поддающееся автоматизации процессов отопления. Вместе с тем, имеются районы проживания, в которых отсутствуют газопроводы природного газа, а самым доступным способом получения тепла является отопление дровами. 

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

Дистиллированная вода для отопления | thermopoint

Дистиллированная вода

    Опытные монтажники и просто знающие люди всё это знают и объяснять всё это им не нужно, а вот начинающим монтажникам или заказчикам эта информация будет полезна. 

    Многие наши заказчики, и не только заказчики, после монтажа системы отопления сталкиваются с вопросом — какой теплоноситель залить в систему отопления? По сути, вариантов не много: вода или антифриз. Наше мнение по поводу антифриза для системы отопления можно узнать перейдя по этой ссылке, а также посмотреть видео на нашем YouTube канале.

    Если с гликолевыми теплоносителями всё более менее понятно, то с водой для системы отопления не всё так однозначно. Давайте же попробуем разобраться какую воду МОЖНО заливать в систему отопления и можно ли заливать дистиллированную воду.

    Самое первое, о чём вы должны знать — это то что вода должна соответствовать требованиям по химическому составу и PH от производителей отопительного оборудования. Все необходимые параметры жидкости обычно указываются в паспортах к трубам, арматуре и другим приборам. В воде не должно быть грязи чтобы элементы системы отопления не загрязнялись и не заужались проходы в трубах и других элементах, а также чтобы не страдал теплообменник котла. Чтобы на теплообменнике котла не образовывалась накипь в воде должно быть минимальное содержание солей кальция и других элементов, способных образовывать накипь. Параметры кислотности и щёлочности должны быть нейтральными.

   Так что с дистиллированной водой? Заливать её в систему отопления НЕЛЬЗЯ! На первый взгляд это кажется парадоксально, но есть ряд факторов, подтверждающих эти слова. На самом деле дистиллированная вода является достаточно чистой жидкостью, в которой отсутствуют посторонние примеси в виде грязи, растворённых минералов и металлов — по этому параметру она идеально подходит для отопительной системы, но есть другой фактор, говорящий обратное. Всё дело заключается в параметре PH (кислотность-щёлочность). В процессе дистилляции вода избавляется от посторонних элементов и по параметру PH обращается в сторону кислотности, точнее говоря становится слабокислотной средой. Простыми словами говоря, вода превращается в очень слабую кислоту. А как мы знаем, различные кислоты способны растворять различные химические элементы, в том числе металлы.

    Еще проще, объясняя «на пальцах», в процессе дистилляции вода превращается в жидкость-растворитель. Также не стоит забывать о природной составляющей. Всё в природе стремится к балансу и вода в том числе. В нормальном её состоянии жидкость достаточно насыщена металлами, минералами и другими примесями. Если воду «обеднить», то по своей природе она так или иначе стремится насытиться привычными элементами до нормального своего «природного состояния» и до нейтрального PH. После насыщения до нормального привычного состояния вода перестаёт быть окислителем и сильным растворителем.

    Что же касается системы отопления? Всё очень просто. Если залить в отопительную систему дистиллированную воду, то ничего хорошего из этого не выйдет. Этот слабокислый раствор в силу своей природы будет стремиться насытиться необходимыми микроэлементами до нормального состояния. А где взять все эти элементы? Верно догадались! В замкнутой системе воде ничего другого не остаётся, как брать все необходимые микроэлементы из составляющих отопительную систему элементов — трубы и арматура, радиаторы, котёл и другое. В системе начинается коррозия. Изнутри начинают гнить, ржаветь (называйте как хотите) радиаторы, теплообменники, запорная и другая арматура.

   Для подтверждения вышесказанного Я направил запрос в компанию Baxi (ООО «БДР Термия Рус») по поводу применения дистиллированной воды для системы отопления. В ответном письме было также указано что и сам производитель котельного оборудования НЕ РЕКОМЕНДУЕТ заливать дистиллят в систему. С текстом официального ответа вы можете ознакомиться на этой странице.

    Надеюсь данная информация окажется полезной для всех. Благодарю за внимание!

5 типов водонагревателей для вашего энергоэффективного дома

Представьте себе: сейчас разгар зимы, и вы только что закончили расчищать подъездную дорожку после целого часа уборки снега. Нет ничего лучше теплого душа, чтобы вернуть жизнь вашему замерзшему телу, но после включения горячей воды выходит только холодная вода. Ваш водонагреватель покрылся пылью, и время не могло быть хуже.

В идеальном мире водонагреватели были бы непобедимы — никакие испытания временем или долговечностью не смогли бы их изменить, — но в действительности средний водонагреватель прослужит всего 8–12 лет.Когда придет время заменить водонагреватель, вы быстро поймете, что существует не только несколько типов водонагревателей, но и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. При таком большом количестве современных вариантов на рынке всегда лучше быть вооруженными знаниями о множестве вариантов, чем оставлять это на усмотрение случайного выбора или потенциально предвзятого профессионала.

Есть пять основных типов водонагревателей; обычные, безбаковые, тепловые насосы, солнечные и конденсационные.Каждый из них имеет свои собственные технологические достижения и показатели энергоэффективности, поэтому стоит потратить время на то, чтобы понять различия между ними, чтобы принять обоснованное решение.

Используя это руководство, мы расскажем вам обо всех пяти типах водонагревателей и расскажем о плюсах, минусах и многих причинах, по которым один водонагреватель может быть лучше для вашего дома, чем другой.

Типы водонагревателей

  1. Обычный водонагреватель
  2. Бесконтактный водонагреватель
  3. Водонагреватель с тепловым насосом
  4. Солнечный водонагреватель
  5. Конденсационный водонагреватель

Типы водонагревателей

1.Обычный водонагреватель

Обычный водонагреватель — один из самых популярных вариантов водонагревателя. Они имеют большой изолированный резервуар, в котором хранится и нагревается вода.

Плюсы:

  • Более низкая начальная стоимость: Если вы не выберете ультрасовременную модель, вы, вероятно, потратите гораздо меньше на первоначальные первоначальные затраты на обычный водонагреватель, чем на любой из четырех альтернатив.
  • Эффективен в любом климате: Независимо от того, где вы живете, вы можете быть уверены, зная, что обычный водонагреватель будет работать безупречно.Солнечные водонагреватели, водонагреватели без бака и водонагреватели с тепловым насосом требуют определенных условий для оптимальной работы. Обычный водонагреватель будет обеспечивать стабильную и бесперебойную работу при надлежащем уходе.
  • Более низкие затраты на установку: Помимо привлекательных начальных затрат, установка обычных водонагревателей также недорога. Это, конечно, зависит от того, где в вашем доме вы планируете установить, и где вам может потребоваться водопровод, газ и электрические конфигурации.Как правило, затраты на установку ниже, чем при альтернативных типах установки.

Минусы:

  • Повышенные потери энергии: Поскольку обычные водонагреватели содержат постоянный колодец с теплой водой, они постоянно используют энергию для поддержания температуры. Напротив, безбаковые модели нагревают воду только по мере необходимости.
  • Space hog: Размер обычного водонагревателя не обойтись. Поскольку они предназначены для размещения резервуаров с теплой водой, они имеют тенденцию работать с большим спектром размеров.
  • Уязвимость к повреждению водой: Одним из наиболее заметных фатальных недостатков обычных водонагревателей является их потенциальное повреждение водой. Если вы откажетесь от регулярных профилактических осмотров, вы можете столкнуться с ржавчиной и коррозией, которые могут влиять на функциональность и состояние вашего водонагревателя. Это может даже привести к значительному и очень дорогостоящему повреждению вашего дома водой.

2. Водонагреватель без резервуара

Водонагреватель без резервуара может мгновенно производить горячую воду через перегретые змеевики.Эти змеевики наполняются водой в тот момент, когда вы этого требуете, обеспечивая почти безграничное горячее водоснабжение для вашего дома.

Плюсы:

  • Мгновенная горячая вода: Вместо того, чтобы ждать, пока холодная вода превратится в теплую, а теплая вода превратится в горячую, водонагреватели без резервуаров обеспечивают мгновенную подачу горячей воды в тот момент, когда вы этого потребуете. Поскольку безрезервуарные водонагреватели нагревают воду только тогда, когда это необходимо, они требуют меньше энергии, особенно по сравнению с обычными водонагревателями, которые поддерживают постоянное тепло.
  • Экономия места: Одним из наиболее заметных преимуществ безбаквального водонагревателя является его компактный размер. Без необходимости в постоянном резервуаре с водой модели без резервуаров не требуют громоздких складских помещений. Это позволяет легко устанавливать их на стены или хранить в компактных укромных уголках и трещинах.
  • Снижение ежемесячных затрат: Обустройство вашего дома безрезервуарным водонагревателем эффективно снижает ежемесячные расходы, а также экономит сотни долларов в год.Уменьшение потребности в потоке энергии позволяет вам наслаждаться плодами вашего выбора энергосбережения.

Минусы:

  • Более высокая начальная стоимость: Даже самые доступные варианты безбаквальных нагревателей начинаются с 1000 долларов, тогда как средний обычный водонагреватель будет стоить около 500 долларов. Хотя переход имеет много преимуществ, тем, у кого ограничен бюджет, придется подождать некоторое время, прежде чем компенсировать разницу в стоимости.
  • Ограниченная подача горячей воды: Для небольших семей идеально подойдет безбаковый водонагреватель — для большой семьи подача горячей воды может закончиться, если в данный момент будет предъявлено слишком много запросов.Например, если кто-то принимает душ во время работы посудомоечной машины, потребность в горячей воде, скорее всего, снизится.
  • Нет выдающихся преимуществ по сравнению с аналогичными недорогими вариантами: Водонагреватели без резервуаров значительно дороже, чем ряд других вариантов водонагревателей, но не обязательно имеют впечатляющие преимущества, которые трудно найти с более дешевыми альтернативами. Прежде чем начнется ежемесячная экономия, может потребоваться от 6 до 12 лет, чтобы покрыть первоначальные затраты и затраты на установку.

3. Водонагреватель с тепловым насосом

Водонагреватели с тепловым насосом, также известные как гибридные водонагреватели, предназначены для работы без непосредственной выработки тепла. Используя тепло земли и окружающего воздуха, единственная используемая электроэнергия используется для передачи тепла из точки A в точку B.

Плюсы:

  • Экономия денег: Согласно отчетам потребителей, тепловой насос водонагреватели потребляют примерно на 60% меньше энергии, чем обычные водонагреватели.Хотя нагреватели с тепловым насосом, как правило, имеют более высокую среднюю стоимость, чем модели без резервуаров, вы увидите плоды энергосберегающей окупаемости более быстрыми темпами. Экономьте воду дома, не меняя привычек, с помощью системы теплового насоса.
  • Долгосрочная эффективность: Водонагреватели с тепловым насосом являются наиболее эффективной альтернативой топливным, масляным и электрическим водонагревательным системам. Для тех, кто ищет энергоэффективный и экономичный водонагреватель, водонагреватели с тепловым насосом представляют большие перспективы.
  • Меньше обслуживания: Когда дело доходит до регулярного обслуживания, системы тепловых насосов невероятно просты. Требуя проверки только один раз в год, ваша гибридная система под контролем может быть легко проведена самооценкой и завершена — требуются специалисты по энергоэффективности HVAC или дорогостоящие счета за рабочую силу. — это , рекомендуется профессиональная проверка вашей системы каждые 3-5 лет.

Минусы:

  • Посредственный срок службы: Водонагреватели с тепловым насосом обычно имеют срок службы в среднем до 10 лет.По сравнению с солнечными и безбаклевыми нагревателями, срок службы которых составляет в среднем 20 лет, и обычными системами, срок службы которых составляет в среднем 10-15 лет, водонагреватели с тепловым насосом скромнее.
  • Требования к пространству: Водонагревателям с тепловым насосом требуется не менее 1000 кубических футов пространства для безопасной и оптимальной работы. Также стоит отметить, что гибридные водонагреватели можно устанавливать только в климате, который находится в диапазоне от 40 до 90 градусов, поэтому тем, кто живет на холодном севере или жарком юге, может не повезти.
  • Углеродно-нейтральный: Хотя водонагреватели с тепловым насосом напрямую не вырабатывают электричество, они в значительной степени зависят от него для бесперебойной работы. Те, кто ищет вариант водонагревателя, который снижает их углеродный след, скорее всего, не одобрят эту углеродно-нейтральную систему.

4. Солнечный водонагреватель

Солнечные водонагреватели зависят от энергии солнца. Они работают с использованием установленных на крыше панелей, которые передают энергию через замкнутую систему, которая подключается к резервуару для воды, который затем нагревает воду r.

Плюсы:

  • Использует возобновляемую энергию: Солнечные водонагреватели — это наиболее энергоэффективные варианты водонагревателей, доступные сегодня. Поскольку солнечная энергия полностью зависит от солнечного света, ее можно использовать везде, где солнечные лучи достигают в любой день.
  • Меньшие счета за коммунальные услуги: Солнечные панели не только невероятно экологичны, но и экономичны. Хотя первоначальная стоимость установки может нанести ущерб вашему кошельку, вы можете значительно сократить свои счета за воду и электроэнергию, если включите солнечную батарею.
  • Право на получение налоговой льготы: Федеральное правительство сделало огромный шаг в направлении стимулирования проектов солнечных панелей. Существует ряд налоговых льгот на федеральном уровне, которые могут помочь в оплате понесенных затрат на установку.

Минусы:

  • Отлично подходит только для климата с большим количеством солнечного света: Если вы живете в тенистой местности или в климате, где дождливых дней больше, чем солнечных, переход на солнечный водонагреватель может оказаться неэффективным. так же плодотворно, как и для жителей Южной Калифорнии или прибрежной Флориды.Хотя солнечная энергия может собираться в серые дни, последовательные дни с низким уровнем солнца могут заметно повлиять на производительность вашей системы.
  • Стоимость рассрочки: Стоимость установки солнечных батарей — один из самых заметных недостатков солнечного нагрева воды. К счастью, существует ряд программ финансирования, которые упрощают процесс оплаты, если вы нацелены на переход на солнечную энергию.
  • Требуемое пространство на крыше: Чем больше электроэнергии вы потребуете от своих солнечных панелей, тем больше солнечных панелей вам действительно понадобится.Чем больше солнечных панелей, тем больше места на крыше вам нужно будет выделить. Если ваш дом небольшой по размеру, ваша крыша может не выдержать желаемого уровня мощности панели.

5. Конденсаторный водонагреватель

Хотя конденсационные водонагреватели похожи на обычные системы отопления, они работают за счет улавливания горячих выхлопных газов, которые обычно выходят из дома через дымоход, и перенаправления их в теплообменник, расположенный внутри помещения. бак.

Плюсы:

  • Лучше для окружающей среды: Согласно ENERGY STAR, конденсационные водонагреватели позволяют сократить расходы на электроэнергию на 30% при условии, что ваш дом оснащен системой отопления, соответствующей требованиям ENERGY STAR. Уже одно это позволяет минимизировать углеродный след за счет снижения выбросов парниковых газов.
  • Дешевле в эксплуатации: Конденсационные водонагреватели, сконструированные с учетом требований к эффективности, могут значительно снизить ваши счета за природный газ.
  • КПД: Конденсационные водонагреватели способны производить горячую воду так же быстро и мгновенно, как водонагреватели без резервуаров. Бак нагревает воду так же быстро, как и наполняется, поэтому вы можете наслаждаться почти постоянным потоком горячей воды, когда это необходимо.

Минусы:

  • Дорогой ценник: Новые модели конденсационных водонагревателей могут стоить от 2 до 3 раз дороже, чем обычные водонагреватели — и это только начальная стоимость. Хотя затраты на установку конденсационных систем обычно ниже, чем затраты на установку обычного нагревателя, первоначальная стоимость может не компенсировать разницу.
  • Суетливая реконфигурация: Переключение на конденсационный водонагреватель не так просто, как быстрая установка — это сложный процесс, требующий значительного изменения конфигурации. Прежде чем принимать окончательное решение, обязательно учтите скрытые расходы, от газовых линий до вентиляционных отверстий.
  • Размер: Конденсационные водонагреватели, как правило, вмещают воду объемом 55 галлонов или более, что означает, что они предназначены для использования в тяжелых условиях воды. Эта сверхмощная способность напрямую отражается в громоздких размерах самого нагревателя. Вам нужно будет выделить место для этой мега-машины.

Резюме

Прежде чем выбрать идеальный тип водонагревателя для вашего дома, необходимо провести множество исследований и провести качественное взвешивание.Обладая всесторонним пониманием всего, что вам доступно на современном рынке, вы можете быть уверены, что принимаете наилучшее и наиболее обоснованное решение.

Руководство по покупке лучшего водонагревателя

Стоимость нагрева воды составляет почти 20 процентов вашего семейного бюджета, уступая только тому, что вы тратите на отопление и охлаждение своего дома. Несмотря на эти расходы, водонагреватели обычно игнорируются до тех пор, пока они не сломаются, в результате чего вы останетесь без горячей воды и, возможно, с затопленным подвалом.

Если срок службы вашего водонагревателя подходит к концу и вы думаете о его замене до того, как случится стихийное бедствие, вы будете рады узнать, что у вас есть лучший выбор, благодаря недавним федеральным постановлениям, которые требуют, чтобы водонагреватели были более эффективными. энергоэффективный. Новые водонагреватели с накопительными баками должны работать более эффективно, а водонагреватели без бака (по запросу) еще более эффективны.

Обычно домовладельцы заменяют свой старый водонагреватель на водонагреватель того же типа, работающий на том же топливе — природном газе или электричестве.Переключение с водонагревателя на резервуар без резервуара может быть дорогостоящим, потому что для этого потребуется модернизировать водопровод и, возможно, вашу электрическую систему. Но если вы строите новый дом или добавляете к уже существующему, установка безбаквального водонагревателя может иметь экономический смысл.

Consumer Reports недавно протестировали несколько электрических и газовых безбаквальных водонагревателей для всего дома от таких брендов, как Bosch, Navien, Noritz, Rheem, Rinnai, Tempra и Trutankless. Мы сравнили результаты с результатами обычных водонагревателей Rheem, одного газового и одного электрического, а также с электрическим водонагревателем с тепловым насосом Rheem, который является разновидностью водонагревателя с резервуаром.

После стандартного отраслевого испытания на «интенсивное использование» мы сравнили производительность газовых и электрических водонагревателей без резервуаров с характеристиками их традиционных резервуарных аналогов. В тесте использовался режим высокой вытяжки, равный использованию 84 галлонов воды в день. Это эквивалентно ежедневному принятию душа, включению посудомоечной машины, стирке одного белья и многократному включению и выключению смесителя. В тесте использовалась температура на входе 58 ° F для моделей с газом и 74 ° F для электрики (плюс-минус 2 ° F) и целевая температура на выходе 120 ° F.

Поскольку безбаковые водонагреватели работали аналогично друг другу, мы усреднили результаты каждой партии, газовой и электрической, и сравнили этот результат с характеристиками обычных газовых и электрических резервуаров и модели электрического теплового насоса. Используя покупную цену, годовую стоимость энергии и ориентировочную стоимость установки, мы рассчитали срок окупаемости как новой, так и замененной установки. Срок окупаемости был больше для безрезервуарной установки, которая заменила существующий резервуар для хранения, но более разумной с новой конструкцией.

Узнайте больше о наших газовых и электрических водонагревателях.

Энергосберегающие решения для нагрева воды в штате Мэн

Вот некоторая информация, которая поможет вам решить, какой тип водонагревателя лучше всего подходит для вас. Ниже приведены пять распространенных типов. Некоторые имеют право на скидки, другие — нет.

Водонагреватель с тепловым насосом

Использует встроенный тепловой насос для нагрева воды.

Преимущества

  • Может стоить всего 399 долларов
  • Производит много горячей воды
  • Может сэкономить более 3500 долларов в течение срока службы устройства по сравнению с электрическими водонагревателями *
  • Обычно гарантия 10+ лет
  • Помогает осушить

Недостатки

  • Требуется открытая комната с потолком 6 футов или выше
  • Требуется отвод конденсата
  • Снижение экономии при намеренно отапливаемом помещении
  • Воздушный фильтр требует периодической промывки
  • Громко, как осушитель

Газовый водонагреватель

Использует пропан или природный газ.Может иметь танк или быть без танка.

Недостатки

  • Высокие эксплуатационные расходы при использовании пропана
  • Требуется отвод выхлопных газов
  • Может не работать с приспособлениями с низким расходом (некоторые модели без бака)

Электрический водонагреватель

Использует элементы электрического сопротивления для нагрева воды.

Преимущества

  • Низкая первоначальная стоимость
  • Доступны короткие «lowboy» версии
  • Нет горения

Недостатки

  • Высокие эксплуатационные расходы
  • Обычно короткая гарантия
  • Не ENERGY STAR ®

Бесконтактный змеевиковый водонагреватель

Встроен в масляный котел.У него нет видимого бака.

Преимущества

  • Длится столько же, сколько котел
  • Не требует дополнительного места

Недостатки

  • Наименее эффективная система водяного отопления
  • Котел должен оставаться горячим круглый год
  • Может вызвать «короткий цикл» котла, что снижает эффективность
  • Не ENERGY STAR ®

Солнечный водонагреватель

Обычно панели на крыше подсоединены к резервуару в подвале с некоторой подкладкой.

Преимущества

  • Низкие эксплуатационные расходы
  • Низкое воздействие на окружающую среду
  • Нет горения

Недостатки

  • Высокая стоимость установки
  • Требуется резервное копирование
  • Требуется солнечное облучение

Щелкните здесь, чтобы просмотреть наше руководство по водяному отоплению.

Водонагреватели | Веб-сайт NJ OCE

Программа WARM Advantage предоставляет скидки для квалифицируемых высокоэффективных котлов, печей и водонагревателей.Чтобы иметь право на участие, вы должны приобрести, установить и эксплуатировать системы отопления дома, соответствующие всем требованиям программы. Позвоните по телефону 866-NJSMART или см. Подробную информацию ниже.

Для обновления статуса обработки приложений COOL и WARM Advantage посетите целевую страницу портала HVAC. В настоящее время получение скидки может занять до 150 дней.

НОВИНКА! Для более быстрой обработки Подайте заявку онлайн

Настоятельно рекомендуется, чтобы клиенты или подрядчики отправляли заявки онлайн для быстрой и простой подачи.Доступ к порталу HVAC и его использование можно также получить с помощью планшетов и смартфонов (Android, iPhone).

Уровни скидки

Водонагреватели *
Оборудование
Тип
Минимум
Уровень эффективности
Скидки на единицы, приобретенные с 1 октября 2020 г. по 30 июня 2021 г.
Природный газ / пропан (резервуар, с принудительной вентиляцией **)
<= 55 галлонов (емкость хранения) и унифицированный энергетический коэффициент (UEF) 0.64 или больше OR > 55 галлонов (емкость накопителя) и унифицированный энергетический коэффициент (UEF) 0,85 или больше $ 300
Водонагреватель на природном газе / пропане (без резервуара — по требованию) <2 галлонов (емкость хранения) и унифицированный энергетический коэффициент (UEF) 0,90 или выше (действует с 1 августа 2019 г.) $ 300
Электрический водонагреватель с тепловым насосом Единый энергетический коэффициент (UEF) 2.0 или больше 750 долл. США
Скидка на комбинацию котла и водонагревателя Квалификационный котел и водонагреватель, как указано ниже:

  • Интегрированный водонагревательный и котельный агрегат (Combi Boilers)
  • ИЛИ соответствующий требованиям автономный водонагреватель (минимальная эффективность для водонагревателей см. Выше) и соответствующий котел
  • ИЛИ косвенный водонагреватель, подключенный к устанавливаемому котлу
$ 700
Скидка на комбинацию печи и водонагревателя Установите подходящую газомазутную печь и подходящий автономный водонагреватель (вверху)
700 долл. США с уровнем 1

950 долл. США с уровнем 2

Обратите внимание, что все домовладельцы, расположенные в обозначенной городской предпринимательской зоне (UEZ), могут иметь право на дополнительное вознаграждение в размере 200 долларов США за единицу за покупку соответствующего оборудования (см. Выше).Требуется подтверждение того, что дома находятся в обозначенном UEZ. Кроме того, жители с низким и средним доходом (LMI) или проекты, определенные как проект доступного жилья, могут иметь право на получение поощрения в размере 200 долларов за каждую приемлемую меру. Резиденты могут воспользоваться только одним бонусным стимулом : UEZ, LMI или льготным жилищным стимулом. Подайте заявку на получение поощрительного вознаграждения LMI. Посетите документ о приемлемых мерах для определения доступного жилья.

Формы заявлений

Если вы имеете право на скидку WARM Advantage, вы можете иметь право на дополнительную скидку от вашей газовой компании.Проверьте их веб-сайты ниже для приложений и информации.

Примечание. SEP-финансирование FY2021 доступно для потребителей нефти, пропана и коммунальных электросетей, которые хотят участвовать в программе Home Performance с ENERGY STAR, а также в программах WARM Advantage и COOL Advantage.

Дома, построенные в рамках программы нового жилищного строительства штата Нью-Джерси, не соответствуют критериям для участия в программе WARM Advantage.

В чем разница между водонагревателем с принудительной и атмосферной вентиляцией?

Важно знать разницу между этими двумя типами водонагревателей.Только водонагреватели с механической вентиляцией имеют право на получение поощрения от Программы чистой энергии Нью-Джерси (NJCEP) (среди других факторов приемлемости).

Водонагреватели с отводом атмосферного воздуха не имеют двигателя, который помогает всасывать и отводить дымовые газы в результате сгорания. Скорее, горячие газы поднимаются сами по себе, поскольку они легче воздуха, и выходят из трубы или через дымоход. Напротив, водонагреватели с механической вентиляцией имеют электродвигатель, который расположен в верхней части резервуара, который приводит в действие вентилятор, чтобы втягивать дымовые газы и выталкивать их непосредственно из вентиляционной трубы (см. Фото и обратите внимание на двигатель, расположенный на баке) .

Кроме того, есть некоторые модели водонагревателей, в которых используются электронные заслонки, которые открываются / закрываются для отвода продуктов сгорания. Однако эта технология отличается от отраслевых систем с принудительной вентиляцией, и ENERGY STAR относит эти модели к моделям с атмосферной вентиляцией; поэтому эти модели не соответствуют критериям стимулов, предлагаемых NJCEP.

При поиске водонагревателя, который будет соответствовать критериям поощрения, очень важно проконсультироваться со списком соответствующих продуктов ENERGY STAR, чтобы проверить ВСЕ критерии приемлемости и сосредоточиться на типе вентиляции, коэффициенте энергии или тепловой эффективности.

Описание водонагревателей с тепловым насосом

Водонагреватели с тепловым насосом используют электричество для переноса тепла из одного места в другое, вместо того, чтобы генерировать тепло напрямую.

Чтобы понять концепцию тепловых насосов, представьте себе холодильник, работающий в обратном направлении. В то время как холодильник отводит тепло из закрытой коробки и отводит это тепло в окружающий воздух, HPWH забирает тепло из окружающего воздуха и передает его воде в закрытом резервуаре.

Жидкий хладагент низкого давления испаряется в испарителе теплового насоса и попадает в компрессор.По мере увеличения давления хладагента увеличивается и его температура. Нагретый хладагент проходит через змеевик конденсатора внутри резервуара для хранения, передавая тепло хранящейся в нем воде. Когда хладагент передает тепло воде, он охлаждается и конденсируется, а затем проходит через расширительный клапан, где давление снижается, и цикл начинается заново.

Нагревая воду только тогда, когда это необходимо, газовые водонагреватели, сертифицированные ENERGY STAR, сокращают расходы на нагрев воды, а также обеспечивают непрерывную подачу горячей воды.Бензобаковые модели — отличный выбор для нового строительства и капитального ремонта, но они также становятся популярными в качестве замены газовых водонагревателей.

Дополнительные возможности для экономии

Рассмотрите возможность получения оценки энергопотребления дома от Home Performance с ENERGY STAR, чтобы помочь вам сэкономить еще больше и повысить комфорт, безопасность и долговечность вашего дома.

Вам интересно, какие еще скидки могут быть доступны? Посетите нашу страницу со скидками и акциями.

Вопросы?

Свяжитесь с нами по телефону 866-NJSMART или задайте вопрос онлайн. Посетите также нашу страницу часто задаваемых вопросов.

Пожалуйста, подождите до 150 дней с даты получения нами всей необходимой информации для обработки вашего бонуса. Чтобы ускорить обработку вашей заявки, внимательно ознакомьтесь с инструкциями и предоставьте всю необходимую информацию и материалы.

У вас есть газовая колонка?

Если да, узнайте больше о том, как обеспечить безопасность вашего прибора.

Isaac Отопление и кондиционирование воздуха

От стирки до душа и посуды — все мы используем горячую воду каждый день. И мы можем считать это само собой разумеющимся, пока этого не произойдет. Если у вас не выходит из строя водонагреватель, откуда вы знаете, что пора его заменить? По истечении 10 лет, если ваш водонагреватель все еще работает, есть некоторые признаки, на которые следует обратить внимание:

Это симптомы водонагревателя, который может быть на последнем издыхании. А так как на рынке так много новых возможностей, вы не хотите ждать, пока вам придется принять экстренное решение.Независимо от того, рассматриваете ли вы замену или нуждаетесь в обслуживании и ремонте, Исаак будет рад работать с вами.

Мы предлагаем широкий выбор систем водяного отопления и профессиональную установку — и мы устанавливаем только модели, которые несет Исаак, поэтому мы четко понимаем, как работает каждая установка. Кроме того, с 2015 года действуют новые стандарты Министерства энергетики для водонагревателей. Эти правила предназначены для сокращения выбросов углекислого газа и экономии энергии, делая ваш дом более безопасным и более энергоэффективным.

Разумный выбор. Полный сервис.

Новые варианты водонагревателей предназначены для удовлетворения потребностей различных типов домашнего хозяйства и образа жизни. Некоторые лучше всего подходят для больших семей. Другие идеально подходят для домов, где жители отсутствуют весь день. Имея так много возможностей, мы предлагаем вам бесплатную консультационную услугу по водяному отоплению. Наши специалисты придут к вам домой, чтобы взглянуть на вашу текущую систему и задать несколько вопросов. После этого мы порекомендуем вам замену и поговорим о лучших вариантах.Будет пересмотрена информация о ценах, экономии энергии и окупаемости, а также о том, сколько времени потребуется, чтобы окупить стоимость нового устройства за счет экономии энергии. Мы также предлагаем эксклюзивное членство GoldCare по водонагревателям, начиная с 7 долларов в месяц, что может обеспечить бесперебойную работу вашего устройства и продлить срок его службы.

Водонагреватель традиционный, улучшенной конструкции.

Последние модели резервуарного типа теперь лучше изолированы, более энергоэффективны и имеют тепловой КПД до 96%.Это означает, что они дешевле в эксплуатации, поэтому окупаемость покупки займет около пяти лет. Современные водонагреватели также более безопасны благодаря лучшему отводу углекислого газа. Прочие соображения:

  • Более новые модели имеют встроенное автоматическое отключение на случай разлива легковоспламеняющихся веществ рядом с устройством.

  • Новые модели шире и выше, поэтому мы можем помочь вам выбрать место, где они лучше всего подходят.

Водяное отопление | Southern Maryland Electric Cooperative

Водонагреватель является вторым по величине потребителем энергии в доме после вашей системы отопления и охлаждения.В среднем доме на нагрев воды приходится около 25 процентов от общего потребления энергии.

Как работают водонагреватели:

Накопительные водонагреватели размером от 20 до 80 галлонов сегодня являются наиболее часто используемыми водонагревателями в домах.

Когда вы открываете кран с горячей водой, горячая вода вытягивается из верхней части водонагревателя, а холодная вода течет в нижнюю часть, чтобы заменить ее. Вода в баке нагревается резистивным электрическим нагревательным элементом, газом или маслом.

Наиболее важной характеристикой накопительных водонагревателей с точки зрения энергопотребления является степень изоляции резервуара. У наиболее энергоэффективных моделей, представленных сегодня на рынке, коэффициент сопротивления R составляет не менее 20. (Чем выше значение R, тем лучше изолятор).

Водонагреватели по запросу или проточные водонагреватели не имеют емкости. Вода нагревается по мере необходимости, но скорость потока ограничена. Если у вас в доме пара подростков или вам нужно постирать белье, пока кто-то находится в душе, то водонагреватель по запросу может не обеспечить достаточного количества горячей воды.

Как работают водонагреватели с тепловым насосом (гибрид):

Водонагреватели с тепловым насосом используют электричество для переноса тепла из одного места в другое, вместо того, чтобы генерировать тепло напрямую. Следовательно, они могут быть в два-три раза более энергоэффективными, чем обычные электрические водонагреватели сопротивления. Чтобы переместить тепло, тепловые насосы работают как холодильник в обратном направлении.

В то время как холодильник забирает тепло из ящика и сбрасывает его в окружающую комнату, автономный водонагреватель с воздушным тепловым насосом забирает тепло из окружающего воздуха и сбрасывает его — при более высокой температуре — в бак для нагрева воды.

Способы снижения затрат на нагрев воды:

Количество людей в вашей семье, количество стирки, которое вы стираете, и ваши привычки мытья посуды влияют на использование вами горячей воды.

  1. Понизьте температуру водонагревателя. Вода, нагретая до температуры от 120 ° до 125 °, достаточно горячая для большинства домашних хозяйств. Это примерно посередине между «низкими» и «средними» настройками большинства водонагревателей. Если у вас нет посудомоечной машины или в ней нет дополнительного нагревателя, поддерживайте температуру воды на среднем уровне.
  2. Экономия воды. Водосберегающие душевые лейки или душевые лейки с низким расходом могут вдвое сократить потребление горячей воды. Ограничение приема душа до пяти минут также может снизить расход горячей воды.
  3. Изолируйте свой водонагреватель. Изоляционная оболочка окупается за счет экономии энергии менее чем за год. Чем старше водонагреватель, тем больше потенциальная экономия. Всегда следуйте инструкциям производителя, приведенным в руководстве пользователя. (Куртки водонагревателя не рекомендуются для всех моделей.)
  4. Установить таймер. Простой таймер, отключающий водонагреватель на 12 часов в сутки, окупится менее чем за год. Больше экономии на водонагревателях, расположенных в неотапливаемых гаражах и подвалах.
Дополнительные ресурсы

Солнечное водонагревание

Солнечный водонагреватель

Солнечный водонагреватель, возможно, является наиболее энергоэффективным способом производства горячей воды, поскольку основным источником энергии является «солнечный свет».
бесплатно.Солнечное водонагревание использовалось в течение многих лет в теплом солнечном климате, но оно может работать даже в таких северных районах, как Канада и Северная Европа.
Если у вас большая семья или вы используете большое количество горячей воды, система солнечного нагрева воды может быть экономически эффективным вариантом. Пока в оборудовании есть
более высокая начальная стоимость, чем у других типов водонагревателей, экономия энергии может более чем компенсировать затраты в течение всего срока службы системы.

Активные и пассивные солнечные батареи

Существует два основных типа солнечных водонагревательных систем — активные, в которых используется насос для циркуляции воды между баком и коллекторами, и пассивные,
который основан на естественной конвекции для циркуляции воды.

Активные системы могут быть как с прямой, так и с непрямой циркуляцией. В системах прямой циркуляции вода для бытового потребления циркулирует через коллекторы в
резервуар для хранения. Они лучше всего подходят для мягкого климата, где температура редко опускается ниже нуля. В системах с косвенной циркуляцией циркулируют незамерзающие
теплоноситель через коллекторы, а затем через теплообменник в резервуаре-хранилище. Они предпочтительны в холодном климате, где трубы находятся в прямом
система циркуляции может замерзнуть.

Пассивные системы обычно дешевле, но менее эффективны. Они могут быть как интегральными системами сбора / хранения, так и термосифонными системами. Интегральный
Тип коллектора / накопителя обычно используется для предварительного нагрева воды для обычного водонагревателя и лучше всего подходит для климата, где температура редко опускается ниже
замораживание. Системы Thermosyphon полагаются на естественную конвекцию для циркуляции воды, поэтому бак должен располагаться выше, чем панели коллектора — нагретая вода.
от панелей течет вверх в бак, а более холодная вода возвращается в коллектор для обогрева.

Компоненты

Основными компонентами любой солнечной системы нагрева воды являются один или несколько коллекторов для улавливания солнечной энергии и хорошо изолированный резервуар для хранения воды.

Существует три распространенных типа коллекторов — плоские коллекторные панели, интегрированные коллекторные / накопительные системы и вакуумные трубчатые коллекторы.

Плоские коллекторные панели имеют темную абсорбирующую пластину за стеклянной или полимерной крышкой. Вода циркулирует по темным трубам, проходящим через коллектор.Когда солнечный свет проходит через прозрачную крышку, его тепло поглощается пластиной поглотителя и трубопроводами и передается воде. Панели коллектора обычно
установлен на крыше, обращен на юг. Их также можно установить на стене, выходящей на юг, или на подставке на земле (как при обогреве бассейна).

Интегральные системы сбора / хранения, также известные как «периодические» системы, имеют один или несколько черных резервуаров или трубок внутри изолированной коробки с прозрачным стеклом или пластиком.
покрытие.Их часто используют для предварительного нагрева воды перед тем, как она попадет в обычный водонагреватель накопительного типа. Их также можно комбинировать с безрезервуарным или по запросу.
нагреватель воды.

Вакуумные трубчатые коллекторы состоят из параллельных рядов прозрачных трубок, содержащих металлические поглотительные трубки, поглощающие солнечное тепло. Этот тип используется в основном
в коммерческих приложениях.

Резервуары для хранения обычно представляют собой обычные водонагреватели большой емкости (80 галлонов или больше) (электрические или газовые).Чем больше емкость, тем больше «бесплатно»
горячая вода в пасмурную погоду. Когда солнечные коллекторы не могут обеспечить достаточное количество горячей воды, резервные нагревательные элементы или горелки составляют
разница. Система с одним резервуаром использует существующий водонагреватель как для хранения, так и для резервного копирования, в то время как система с двумя резервуарами предварительно нагревает воду, прежде чем она попадет в магистраль.
бак водонагревателя.

Стоимость и выгода

Экономическая эффективность солнечной системы водяного отопления зависит от ряда факторов и должна оцениваться опытным профессионалом. Эти факторы включают:

  • Использование горячей воды — чем больше горячей воды вы используете, тем больше вероятность того, что солнечная система нагрева воды со временем окупится.Обычно они наиболее рентабельны.
    для больших семей или домов с повышенным спросом на горячую воду.
  • Стоимость системы — пассивные системы обычно дешевле, но во многих случаях могут оказаться непрактичными или неприемлемыми.
  • Количество доступного солнечного света — солнечные батареи, очевидно, лучше всего работают в местах с большим количеством доступного солнечного света. В идеале коллекционеры должны быть разоблачены
    попадание прямых солнечных лучей в течение максимально возможного количества часов в день, поэтому правильное расположение имеет решающее значение для достижения оптимальной производительности.

Сроки окупаемости будут зависеть от этих и других факторов, но налоговые льготы и другие стимулы могут значительно снизить начальную стоимость и сократить срок
время окупаемости. Перед покупкой солнечной системы водяного отопления вы должны изучить все потенциальные стимулы и учесть их в своем решении.

Установка и обслуживание

Для любого типа солнечной водонагревательной системы правильная установка имеет решающее значение и должна выполняться только квалифицированным, опытным подрядчиком.При выборе
подрядчика, ищите того, у кого есть большой опыт установки этого конкретного типа системы.

Leave a Comment

Отопление и теплый пол от одного котла: Теплый пол и радиаторы от одного котла, узлы смешения для системы отопления

Радиаторы и теплый пол – совместная работа, как обеспечивается, регулируется

В домах рекомендуется создавать комбинированную систему отопления – радиаторы с теплыми полами. При этом энергия поступает одного котла, гидравлические схемы увязаны между собой. Нужно также согласовать и режимы их работы. Многих интересует вопрос – как правильно настроить теплый пол и радиаторы для совместной работы? И желательно в автоматическом режиме – чтобы уделять вопросу меньше времени и не вникать в ненужные мелочи…

Нужны ли радиаторы к теплым полам

Многие хотят сэкономить и ограничится чем-то одним. Теплый пол выглядит из-за особого комфорта предпочтительнее. Тогда почему бы не обогревать одним теплым полом? На самом деле в условиях средних широт европейской части (редкие морозы до -30 град) это осуществить можно. Но только если мириться с особыми недостатками:

  • отсутствие тепловых завес под окнами, — веет холодом в морозы, возможно и запотевание из-за слишком низкой температуры внутреннего стекла при обычной влажности;
  • теплоотдача теплого пола потребуется не менее 80 Вт/м кв. в утепленном доме. Пол будет ощущаться именно как теплый – больше +28 град. Для большинства людей длительное пребывание покажется не комфортным. Есть и предостережения врачей так не поступать.

О более холодных регионах, речи не может быть вообще…

Основной принцип, по которому совмещается работа

В нашем климате теплый пол должен дополняться батареями отопления. Радиаторная сеть позволяет сделать следующее:

  • Оперативно реагировать на изменение температуры в комнатах, из-за изменения погоды, или выхолаживания, например. Теплоемкая массивная стяжка пола (при обычном создании) не может угнаться за перепадами температуры.
  • Создать тепловые завесы по наиболее холодным местам, — под окнами, у длинных наружных стен, у дверей. Устранить «холодные углы» в доме.
  • Добавить мощности отоплению в холодное время, без увеличения температуры теплого пола до некомфортной. Особенно это актуально для спальни, детской, так как разогревание кровати может оказаться совершенно неприемлемым…

У теплого пола постоянная температура вне зависимости от погоды

Таким образом, качественной системой отопления окажутся только теплый пол совместно с радиаторами.

При этом полу отводится в первую очередь комфортообразующя роль. Он должен создать условия, чтобы под ногами не было холода, чтобы дети могли играть на нем.

Какие обычно температуры напольного покрытия предпочитают пользователи?
Для длительного пребывания комфортными оказываются «незаметность и нейтральность» — примерно +23 — +26 град С. Там, где занимаются спортом — +18 град. В ванной — +33 град оказывается нормой, но там бывают изредка …

Таким образом, не зависимо от того, какие на улице морозы, поддерживается постоянная температура поверхности напольного покрытия. Тогда компенсировать недостаток мощности при значительных понижениях наружной температуры должны радиаторы…

В межсезонье подогреваем теплым полом

Обычный режим отопления – первоочередное включение в работу теплых полов.
В межсезонье, дом постепенно остывает, влажность увеличивается, тогда жильцы вручную, если нет компьютерной автоматизации системы отопления, включают нагрев заделанный в стяжку под напольным покрытием.

Когда ударят морозы и от окон повеет ощутимым холодом, теплоноситель перераспределятся в радиаторные сети, — вручную открывается регулировочный кран на магистрали.

Здесь указан простейший способ регулировки и совмещения работы радиаторов и теплых полов – открытием кранов (настройкой термоголовки) вручную, что требует от пользователей внимания и может утомлять. Кроме того, здесь отсутствует значительная экономия денег, которая достигается с автоматизированным управлением.

Эконом вариант отопления одним лишь теплым полом

В центральном регионе, в относительно утепленном доме, можно сделать отопление одним лишь теплым полом по самому экономичному варианту, и при этом жилье останется пригодным к проживанию. Достаточно напрямую к газовому автоматизированному котлу подключить коллектор теплого пола, на котором должны быть лишь регулировочные краны для настройки каждого контура. Нет ни радиаторов, ни разводки труб под них, ни дополнительного насоса со смесительным узлом, система действительно дешевая и работоспособная. Но будут недостатки.

  • Если котел не конденсационный, то низкотемпературный режим (ниже 55 град на обратке) приведет к конденсату на теплообменнике и быстрейшему выходу его со строя.
  • Окна без тепловой завесы, с холодным внутренним стеклом, будут потеть с накоплением сырости в доме.
  • Зона окон будет холодной, не комфортной, во всем доме.
  • При резком похолодании или потеплении, разогретый массивный пол не отреагирует оперативно на изменение, буде ощущаться дискомфорт по температуре.
  • В самые холодные недели мощности отопления при обычной температуре будет не достаточно. Чтобы поднять температуру в доме, нужно увеличивать температуру напольного покрытия свыше 28 град С., что не подходит большинству людей, особенно мешает ночному отдыху (горячая кровать), может приводить к заболеваниям ног, к разрушению напольного покрытия или даже к разрушению вмещающей стяжки. В противном варианте нужно будет мириться с относительной прохладой в доме и недостаточной мощностью отопления.

Как регулируется температура у теплых полов и радиаторов

Температура теплого пола задается вручную настройкой термоголовки на трехходовом клапане смесительного узла.
После чего заданный нагрев поддерживается в автоматическом режиме, датчик термоголвки установлен на подающем коллекторе.

Температура в каждой комнате также может регулироваться на распределительном коллекторе количеством подаваемого теплоностителя с помощью термостатов или ручной регулировкой.

Если котел автоматизированный, то радиаторы могут быть оборудованы термоголовками, которые реагируют на температуру воздуха в комнатах. Тогда при охлаждении воздуха до определенного значения, например, когда мощности теплого пола хватать не будет, радиаторы автоматически включатся в работу, и будут поддерживать стабильную температуру на заданном термоголовкой уровне.

Что делать, если котел твердотопливный

Если котел твердотопливный, то недопустимо блокировать с помощью автоматических устройств теплосеть, в которую напрямую от него подается горячий теплоноситель. Мощность, генерируемая котлом, может быт не израсходованной, и произойдет авария – закипание.

Справиться с ситуацией, и автоматизировать термоголовками поддержание температуры в комнатах на желаемом уровне, поможет буферная емкость. Тогда топка котла ведется вне зависимости от температуры в доме, а руководствуясь остыванием массы воды в теплоаккумуляторе.

Даже если произойдет закрытие всех автоматических регуляторов, в том числе и в теплом поле (перегрев помещения), то вероятно до прогорания котла, тепло поглотит массив воды, разогревшись, например, с 65 до 85 град.

Компьютерное управление радиаторами и теплыми полами

Помимо простейших механических термоголовок, которые устанавливаются на смесительных узлах теплых полов (по воде) и на радиаторах (по воздуху), возможно еще и централизованное управление всей системой обогрева с помощью контроллера. Подобные пакеты автоматизации для домов изготавливают известные производители.

В большинстве случаев система выглядит следующим образом. Контроллер получает информацию о температуре воздуха в комнатах с датчиков, или сам совмещен с датчиком и установлен в гостинной-холе (обычная планировка домов). Он дает команды на управляющие устройства, которые установлены вместо термоголовок на смесительном узле теплого пола и на нескольких ключевых ветвях радиаторов или на самих радиаторах.

В более сложных системах контроллер руководствуется также погодным датчиком, осуществляя предупредительное изменение мощности обогрева. А также может регулировать устройствами на коллекторе температуру теплых полов в отдельных комнатах.

Что позволяет компьютерная автоматика, в чем преимущество

Основное преимущество централизованного процессорного управления теплым полом и радиаторами в том, что пользователю не нужно бегать по комнатам вращая термоголовки в зависимости от собственных настроений и погоды.

  • Обеспечивается автоматический приоритет теплого пола, когда включение радиаторов может быть после лишь снижения температуры на 1 – 2 градуса (задается). Также возможно и переключение на обратный приоритет у радиаторов.
  • Обеспечивается программирование работы, что очень важно.
    Например, задается распространенный режим отопления — ночное понижение температуры, чем экономится до 20% энергии.
  • Периодическое, снижение подачи тепла в отдельные комнаты, или их полное отключение.
  • Недельный режим обогрева для всего дома, например, на выходные может лишь поддерживаться не замерзающая температура +5 град или что-то подобное….

Что еще полезного для радиаторов и теплого пола

  • Если создавать дорогостоящие комфортные автоматизированные системы управления в доме, то возможно не лишней окажется трата и на конденсационный газовый котел. Он специально предназначен для работы с низкотемпературными системами отопления – теплыми полами и сам по себе экономит от 10% средств на отопление. Правда при нынешних ценах на газ специалисты говорят о том, что вряд ли оборудование окупится, но что будет в будущем? О конденсационном котле
  • Иногда площадь обогреваемого пола уменьшают до комфортообразующих зон – небольших участков нагрева, которые, возможно, проще создать при ремонте дома, например, в ванной, в детской, на куске пола гостиной, в части спальни… Этот вопрос становится актуальным для большинства уже эксплуатируемых домов. Но тогда теплый пол точно не сможет конкурировать с радиаторами по мощности. Применяются короткие контура, и обычно РТЛ-регуляторы, через которые эти петли трубопровода непосредственно подключаются к радиаторной сети. Как регулируется теплый пол РТЛ

ТеплоСпец

Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его  в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения  непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления  или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

Как промыть батарею отопления — инструкция
Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.

ТеплоСпец

Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его  в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения  непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления  или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

Как промыть батарею отопления — инструкция
Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.

ТеплоСпец

Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его  в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения  непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления  или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

Как промыть батарею отопления — инструкция
Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.

Батареи и теплый пол от одного котла схема подключения

Главная » Статьи » Батареи и теплый пол от одного котла схема подключения

Как самостоятельно подключить теплый пол и батареи к котлу?

Для того, чтобы подключать к котлу такие системы, как тёплый пол или батареии отдельно от общей отопительной системы по технологии надо делать это через коллекторную группу, которая имеет вот такой вид, включающая в себя следующие детали:

Это будет наилучшим вариантом, такую систему ещё называют насосно-смесительный узел, так как в его состав входит насос. При установке такого узла у вас появиться возможность регулировки температуры, что повлияет не только на создание благоприятных климатических условий, но и будет экономить энергоресурсы.

Принцип действия этого узла в том, что датчики определяют температуру и центр коммуникации регулирует при помощи клапанов куда распределять горячую воду.

Вот ещё один тип такого узла:

Подключение его зависит от типа, в основном это не сложно, есть вход от котла в узел, а также выход, а уже непосредственно от узла идут разветвления по система, которые подключаются по номерам (вход и выход), а также электрогруппа насоса и датчиков.

www.remotvet.ru

4 Проверенные схемы подключения водяного теплого пола

Водяной теплый пол – весьма популярная система отопления, которую можно реализовать различными способами. В этом материале разберем 4 основные схемы подключения водяного теплого пола.

Что такое водяной теплый пол

Водяной теплый пол — это низкотемпературная система отопления, где теплоноситель подается с температурой 35-45оС, по нормам не выше 55 оС. Кроме того, теплый пол это отдельный циркуляционный контур, которому необходим отдельный циркуляционный насос. 

У теплого пола есть ограничения по температуре поверхности пола — 26-31оС. Максимальный перепад температуры между подачей и обраткой теплого пола допускается не более 10оС. Максимальная скорость протока теплоносителя составляет 0,6 м/с. 

 Схема 1. Соединение теплого пола напрямую от котла

Данная схема подключения водяного теплого пола имеет теплогенератор, арматуру безопасности с насосом. Теплоноситель непосредственно от котла поступает в распределительный коллектор теплого пола и затем расходится по петлям и реверсирует обратно в котел. Котел должен быть настроен на температуру теплого пола.

При этом возникают два нюанса:

  •  Крайне желательно использовать конденсационный котел, т.к. низкотемпературный режим для него оптимален. Именно в этом режиме у котла максимальный кпд. У обычного котла при работе в низкотемпературном режиме очень быстро выйдет из строя теплообменник. Если котел твердотопливный, то необходима буферная емкость для коррекции температуры, т.к. данный котел сложно поддается температурной регулировке.
  • Хороший вариант для теплого пола это когда он подключен к тепловому насосу.

Схема 2. Соединение теплого пола от трехходового клапана

схема трехходового термостатического клапана

В большинстве случаев при такой схеме подключения водяного теплого пола мы имеем комбинированную систему отопления, здесь находятся радиаторы отопления с температурой 70-80оС и контур теплого пола с температурой 40оС. Встает вопрос, как из этих восьмидесяти сделать сорок.

Для этого применяется трехходовой термостатический клапан. Клапан устанавливается на подаче, после него обязательно устанавливается циркуляционный насос. С обратки теплого пола производится подмешивание остывшего теплоносителя  к теплоносителю, который получаем из котлового контура и который в дальнейшем с помощью трехходового клапана понижается до ходовой температуры.

Минус такой схемы соединения теплого пола в невозможности дозировать пропорциональность подмеса остывшего теплоносителя горячему и, как следствие, в теплый пол фактически может поступать недогретый или перегретый теплоноситель. Это снижает комфорт и эффективность системы. 

Достоинством такой схемы является простота монтажа и невысокая стоимость оборудования. 

Данная схема больше подходит для отопления небольших площадей и там, где нет высоких требований заказчика к комфорту и эффективности, где есть желание сэкономить. 

В реальной жизни схема встречается крайне редко по причине нестабильности работы разбалансировке радиаторов, подключенной к единой трубе. При приоткрывании трехходового вентиля подпитывается греющий контур, а давление помпы передается в основную магистраль.

Пример реализации:

Схема 3. Соединение теплого пола от насосно-смесительного узла

модуль подмеса

Это смешанная схема подключения водяного теплого пола, где есть зона радиаторного отопления, теплый пол, и применяется насосно-смесительный узел. Происходит подмешивание остывшего теплоносителя с обратки теплого пола к котловому.

У всех смесительных узлов присутствует балансировочный клапан, с помощью которого можно дозировать количество остывшего теплоносителя при подмесе к горячему. Это позволяет добиться четко заданной температуры теплоносителя на выходе из узла, т.е. на входе в петли теплого пола. Так существенно повышается потребительский комфорт и эффективность системы в целом.

В зависимости от модели узла в его состав могут входить другие полезные элементы: байпас с перепускным клапаном, балансировочный клапан первичного котлового контура или шаровые краны с двух сторон от циркуляционного насоса. 

Схема 4. Подключение теплого пола от радиатора

Это теномонтажные комплекты, предназначенные для подключения одной петли теплого пола на площадь 15-20 кв.м. Выглядят они как пластиковая коробка, внутри которой в зависимости от производителя и комплектации, могут находиться ограничители по температуре теплоносителя, ограничители температуры воздуха в помещении и воздухоотводчик. 

Теплоноситель поступает в петлю подключенного водяного теплого пола прямо из высокотемпературного контура, т.е. с температурой 70-80оС, остывает в петле до заданной величины и заходит новая партия горячего теплоносителя. Дополнительный насос здесь не требуется, должен справляться котловой. 

Недостатком является низкий комфорт, одназначно зоны перегрева будут присутствовать.

Достоинство данной схемы подключения водяного теплого пола в легкой установке. Применяются подобные комплекты, когда малая площадь теплого пола, малое помещение с нечастым пребыванием жильцов. Не рекомендуется устанавливать в спальнях. Подойдет для отопления санузлов, коридоров, лоджий, и т.д.

Подведем итог и сведем в таблицу:

Вид подключения

Комфорт

Эффективность

Монтаж и        настройка

Надежность

Цена

Обычный газовый,ТТ или дизельный

±

±

+

±

+

Конденсационный котел или тепловой насос

+

+

+

±

Трехходовой термостатический клапан

±

±

+

+

±

Насосно-смесительный узел

+

+

±

+

Термомонтажный комплект

±

+

+

+

Мастера-сантехники и эксперты по теплогазоснабжению рекомендуют избегать подключения водяного теплого пола к рабочим ветвям отопления. Греющие контуры теплового пола лучше запитывать прямо на котел, чтобы обогрев пола мог функционировать независимо от батарей, особенно в летнее время.

Схемы укладки водяного теплого пола

Способы раскладки трубы теплого пола

Существуют три основных способа укладки водяного теплого пола: змейка, спираль (улитка) и комбинация этих вариантов. Чаще всего теплый пол монтируют улиткой, в некоторых местах используют змейку.

Схема монтажа «Улитка»

Укладка теплого улиткой позволяет более равномерно распределять тепло по всему помещению. При такой раскладке труба монтируется по кругу к центру, затем от центра как бы «разворачивается» по кругу в обратном направлении.

При этом при раскладке теплого пола улиткой нужно закладывать отступ для раскладки трубы в обратном направлении.

Укладка теплого пола змейкой

При такой раскладке труба теплого пола монтируется в одном направлении и при окончании раскладки контура просто возвращается в обратку коллектора. При таком устройстве в начале контура температура теплоносителя горячее, в конце холоднее. Поэтому раскладку змейкой используют довольно редко.

Расчет теплого пола

Перед подключением теплого пола по разработанной схеме, необходимо сделать его предварительный расчет. Грубый расчет Вы можете сделать самостоятельно по следующим шагам:

  1. Определите место расположения коллектора. Чаще всего его монтируют в центре этажа.
  2. Попробуйте схематично изобразить раскладку труб теплого пола, соблюдая следующую информацию: при шаге 15 см на квадратный метр трубы тратится 6,5 метров трубы, длина трубы не должна превышать 100 метров, контура все должны быть плюс-минус одинаковыми.
  3. Определяемся с метражом всех контуров и в целом можно приступать к монтажу.

Так же не забудьте сделать тепловые расчеты здания. В интернете есть множество готовых калькуляторов. Если теплопотери в помещении не превышают 100 Вт на метр квадратный, то теплый пол у вас не потребует дополнительных приборов отопления.

Монтаж теплого пола

Как определись со схемой укладки и подключения теплого пола, нужно приступать к монтажу.

  1. Подготовьте основание теплого пола. Оно должны быть ровным с минимальным перепадом высот.
  2. Уложите гидроизоляцию, если того требуют местные нормативы
  3. Уложите полистирол толщиной 10 см на первом этаже и 5 см на последующих.
  4. Постелите полиэтилен, чтобы меньше стяжки соприкасалось с изоляцией
  5. Если способом крепления у Вас является армирующая сетка, то уложите ее на полиэтилен
  6. Раскладывайте трубу теплого пола согласно утвержденной схеме
  7. Опрессуйте систему
  8. Заливайте стяжку

eurosantehnik.ru

Радиаторы и теплый пол – совместная работа, как обеспечивается, регулируется

В домах рекомендуется создавать комбинированную систему отопления – радиаторы с теплыми полами. При этом энергия поступает одного котла, гидравлические схемы увязаны между собой. Нужно также согласовать и режимы их работы. Многих интересует вопрос – как правильно настроить теплый пол и радиаторы для совместной работы? И желательно в автоматическом режиме – чтобы уделять вопросу меньше времени и не вникать в ненужные мелочи…

Нужны ли радиаторы к теплым полам

Многие хотят сэкономить и ограничится чем-то одним. Теплый пол выглядит из-за особого комфорта предпочтительнее. Тогда почему бы не обогревать одним теплым полом? На самом деле в условиях средних широт европейской части (редкие морозы до -30 град) это осуществить можно. Но только если мириться с особыми недостатками:

  • отсутствие тепловых завес под окнами, — веет холодом в морозы, возможно и запотевание из-за слишком низкой температуры внутреннего стекла при обычной влажности;
  • теплоотдача теплого пола потребуется не менее 80 Вт/м кв. в утепленном доме. Пол будет ощущаться именно как теплый – больше +28 град. Для большинства людей длительное пребывание покажется не комфортным. Есть и предостережения врачей так не поступать.

О более холодных регионах, речи не может быть вообще…

Основной принцип, по которому совмещается работа

В нашем климате теплый пол должен дополняться батареями отопления. Радиаторная сеть позволяет сделать следующее:

  • Оперативно реагировать на изменение температуры в комнатах, из-за изменения погоды, или выхолаживания, например. Теплоемкая массивная стяжка пола (при обычном создании) не может угнаться за перепадами температуры.
  • Создать тепловые завесы по наиболее холодным местам, — под окнами, у длинных наружных стен, у дверей. Устранить «холодные углы» в доме.
  • Добавить мощности отоплению в холодное время, без увеличения температуры теплого пола до некомфортной. Особенно это актуально для спальни, детской, так как разогревание кровати может оказаться совершенно неприемлемым…
У теплого пола постоянная температура вне зависимости от погоды

Таким образом, качественной системой отопления окажутся только теплый пол совместно с радиаторами.

При этом полу отводится в первую очередь комфортообразующя роль. Он должен создать условия, чтобы под ногами не было холода, чтобы дети могли играть на нем.

Какие обычно температуры напольного покрытия предпочитают пользователи?Для длительного пребывания комфортными оказываются «незаметность и нейтральность» — примерно +23 — +26 град С. Там, где занимаются спортом — +18 град. В ванной — +33 град оказывается нормой, но там бывают изредка …

Таким образом, не зависимо от того, какие на улице морозы, поддерживается постоянная температура поверхности напольного покрытия. Тогда компенсировать недостаток мощности при значительных понижениях наружной температуры должны радиаторы…

В межсезонье подогреваем теплым полом

Обычный режим отопления – первоочередное включение в работу теплых полов. В межсезонье, дом постепенно остывает, влажность увеличивается, тогда жильцы вручную, если нет компьютерной автоматизации системы отопления, включают нагрев заделанный в стяжку под напольным покрытием.

Когда ударят морозы и от окон повеет ощутимым холодом, теплоноситель перераспределятся в радиаторные сети, — вручную открывается регулировочный кран на магистрали.

Здесь указан простейший способ регулировки и совмещения работы радиаторов и теплых полов – открытием кранов (настройкой термоголовки) вручную, что требует от пользователей внимания и может утомлять. Кроме того, здесь отсутствует значительная экономия денег, которая достигается с автоматизированным управлением.

Эконом вариант отопления одним лишь теплым полом

В центральном регионе, в относительно утепленном доме, можно сделать отопление одним лишь теплым полом по самому экономичному варианту, и при этом жилье останется пригодным к проживанию. Достаточно напрямую к газовому автоматизированному котлу подключить коллектор теплого пола, на котором должны быть лишь регулировочные краны для настройки каждого контура. Нет ни радиаторов, ни разводки труб под них, ни дополнительного насоса со смесительным узлом, система действительно дешевая и работоспособная. Но будут недостатки.

  • Если котел не конденсационный, то низкотемпературный режим (ниже 55 град на обратке) приведет к конденсату на теплообменнике и быстрейшему выходу его со строя.
  • Окна без тепловой завесы, с холодным внутренним стеклом, будут потеть с накоплением сырости в доме.
  • Зона окон будет холодной, не комфортной, во всем доме.
  • При резком похолодании или потеплении, разогретый массивный пол не отреагирует оперативно на изменение, буде ощущаться дискомфорт по температуре.
  • В самые холодные недели мощности отопления при обычной температуре будет не достаточно. Чтобы поднять температуру в доме, нужно увеличивать температуру напольного покрытия свыше 28 град С., что не подходит большинству людей, особенно мешает ночному отдыху (горячая кровать), может приводить к заболеваниям ног, к разрушению напольного покрытия или даже к разрушению вмещающей стяжки. В противном варианте нужно будет мириться с относительной прохладой в доме и недостаточной мощностью отопления.
Как регулируется температура у теплых полов и радиаторов

Температура теплого пола задается вручную настройкой термоголовки на трехходовом клапане смесительного узла. После чего заданный нагрев поддерживается в автоматическом режиме, датчик термоголвки установлен на подающем коллекторе.

Температура в каждой комнате также может регулироваться на распределительном коллекторе количеством подаваемого теплоностителя с помощью термостатов или ручной регулировкой.

Если котел автоматизированный, то радиаторы могут быть оборудованы термоголовками, которые реагируют на температуру воздуха в комнатах. Тогда при охлаждении воздуха до определенного значения, например, когда мощности теплого пола хватать не будет, радиаторы автоматически включатся в работу, и будут поддерживать стабильную температуру на заданном термоголовкой уровне.

Что делать, если котел твердотопливный

Если котел твердотопливный, то недопустимо блокировать с помощью автоматических устройств теплосеть, в которую напрямую от него подается горячий теплоноситель. Мощность, генерируемая котлом, может быт не израсходованной, и произойдет авария – закипание.

Справиться с ситуацией, и автоматизировать термоголовками поддержание температуры в комнатах на желаемом уровне, поможет буферная емкость. Тогда топка котла ведется вне зависимости от температуры в доме, а руководствуясь остыванием массы воды в теплоаккумуляторе.

Даже если произойдет закрытие всех автоматических регуляторов, в том числе и в теплом поле (перегрев помещения), то вероятно до прогорания котла, тепло поглотит массив воды, разогревшись, например, с 65 до 85 град.

Компьютерное управление радиаторами и теплыми полами

Помимо простейших механических термоголовок, которые устанавливаются на смесительных узлах теплых полов (по воде) и на радиаторах (по воздуху), возможно еще и централизованное управление всей системой обогрева с помощью контроллера. Подобные пакеты автоматизации для домов изготавливают известные производители.

В большинстве случаев система выглядит следующим образом. Контроллер получает информацию о температуре воздуха в комнатах с датчиков, или сам совмещен с датчиком и установлен в гостинной-холе (обычная планировка домов). Он дает команды на управляющие устройства, которые установлены вместо термоголовок на смесительном узле теплого пола и на нескольких ключевых ветвях радиаторов или на самих радиаторах.

В более сложных системах контроллер руководствуется также погодным датчиком, осуществляя предупредительное изменение мощности обогрева. А также может регулировать устройствами на коллекторе температуру теплых полов в отдельных комнатах.

Что позволяет компьютерная автоматика, в чем преимущество

Основное преимущество централизованного процессорного управления теплым полом и радиаторами в том, что пользователю не нужно бегать по комнатам вращая термоголовки в зависимости от собственных настроений и погоды.

  • Обеспечивается автоматический приоритет теплого пола, когда включение радиаторов может быть после лишь снижения температуры на 1 – 2 градуса (задается). Также возможно и переключение на обратный приоритет у радиаторов.
  • Обеспечивается программирование работы, что очень важно.Например, задается распространенный режим отопления — ночное понижение температуры, чем экономится до 20% энергии.
  • Периодическое, снижение подачи тепла в отдельные комнаты, или их полное отключение.
  • Недельный режим обогрева для всего дома, например, на выходные может лишь поддерживаться не замерзающая температура +5 град или что-то подобное….
Что еще полезного для радиаторов и теплого пола
  • Если создавать дорогостоящие комфортные автоматизированные системы управления в доме, то возможно не лишней окажется трата и на конденсационный газовый котел. Он специально предназначен для работы с низкотемпературными системами отопления – теплыми полами и сам по себе экономит от 10% средств на отопление. Правда при нынешних ценах на газ специалисты говорят о том, что вряд ли оборудование окупится, но что будет в будущем? О конденсационном котле
  • Иногда площадь обогреваемого пола уменьшают до комфортообразующих зон – небольших участков нагрева, которые, возможно, проще создать при ремонте дома, например, в ванной, в детской, на куске пола гостиной, в части спальни… Этот вопрос становится актуальным для большинства уже эксплуатируемых домов. Но тогда теплый пол точно не сможет конкурировать с радиаторами по мощности. Применяются короткие контура, и обычно РТЛ-регуляторы, через которые эти петли трубопровода непосредственно подключаются к радиаторной сети. Как регулируется теплый пол РТЛ

teplodom1.ru

Как подключить теплый пол к водяной системе отопления

Владельцы загородных домов не всегда знают, как сделать теплый пол от отопления. Самостоятельно произвести монтаж системы и ее подключение очень просто, если знать несколько нюансов.

Подключение водного теплого пола к системе отопления

Принципы технологии подключения теплого пола к системе отопления

Установка теплого пола от существующей системы отопления осуществляется на основании следующих принципов:

  • к существующим радиаторам нужно произвести подключение коллекторного узла;
  • температуру теплоносителя необходимо уменьшить как минимум до +55°С;
  • устанавливаемая конструкция должна отличаться нормативным давлением, которое не превышает 8-9 атм.

Подключение водяного теплого пола к существующей системе автономного водяного отопления

Также в перечень подготовительных работ включается расчет всех рабочих параметров теплого водяного пола, которые зависят от характеристик существующей отопительной системы. Она может быть однотрубной или двухтрубной.

Последний тип характеризуется наличием двух трубопроводов. Один предназначен для подачи горячей жидкости, а другой – для отвода остывшего теплоносителя обратно к котлу для нагрева.

Однотрубная отопительная система отличается наличием одного трубопровода, по которому циркулирует вода. Поэтому теплый пол подключают к ней по принципу еще одного радиатора. Его устанавливают после отопительного прибора, что позволяет без дополнительных приспособлений снизить температуру теплоносителя.

Как подключить теплый пол к системе отопления

Также нужно учитывать – невозможно добиться эффективного функционирования теплого пола при наличии гравитационного принципа перемещения жидкости. При переходе теплоносителя из трубопровода большого диаметра к меньшему, теплоноситель не сможет преодолеть образовавшееся гидравлическое сопротивление.

Материалы для устройства теплого водяного пола

Теплый пол от отопления устанавливается при помощи нескольких важных элементов, к качеству которых предъявляются высокие требования.

Устройство водяного теплого пола от отопления

Трубы

Для обеспечения эффективного функционирования водяного теплого пола рекомендуется использовать трубы диаметром 2 см. Предпочтительный материал – полиэтилен или металл. При использовании последнего варианта для трубопроводов применяется многослойная конструкция, а поверхность элементов покрывается специальным антикоррозийным слоем.

Характеристика труб Рехау для теплых полов

Полиэтилен как материал более предпочтителен. Он не подвержен электрохимической коррозии, что не скажешь о металле. Также полиэтиленовые трубы легче установить. Они продаются в бухтах большого объема, что позволяет произвести монтаж целого водяного контура одним элементом. Основной материал для закрепления трубопроводов – пластиковые стяжки или специальные профили, которые устанавливаются при помощи дюбелей.

Структура трубы SANEXT для теплого пола

Монтаж контура производится по выбранной схеме. Если материал труб — полиэтилен, тогда радиус витка не должен быть меньше пяти его диаметров. Если слишком сильно изогнуть контур, образуются заломы. В этом месте материал больше всего подвержен разрушению в процессе длительной эксплуатации.

Монтаж водяных теплых полов VALTEC

Коллектор

Коллектор предназначен для регулировки работы теплого водяного пола. При выборе конкретной модели нужно обращать внимание на наличие необходимого количества выходов для подключения всех элементов системы.

Строение коллектора теплого пола

Самый дешевый коллектор оснащен только запорными клапанами. В такой модели не предусмотрена возможность регулировки рабочих параметров, что делает теплый пол не всегда эффективным.

Более дорогие варианты оснащены дополнительными клапанами. Они позволяют производить регулировку работы теплого пола, когда это необходимо.

Также существуют модели, которые оснащены сервоприводами и предварительными смесителями. Первый дополнительный элемент обеспечивает полную автоматизацию, а второй – позволяет провести регулировку температуры подаваемого в теплый пол теплоносителя.

Коллектор монтируется в специальный ящик (материал – оцинкованная сталь), который соответствует его размеру. Его установка производится на определенной высоте, чтобы была возможность подвести к нему все необходимые трубопроводы.

Коллектор теплого пола своими руками

Теплоизоляционная подложка

Укладка трубопроводов происходит на подготовленное основание, которое формируют  с применением специальных теплоизоляционных подложек. Используют такие варианты:

  • с фольгированным покрытием. Используется такой теплоизоляционный материал как пенофол. Данную подложку можно применять, когда нет необходимости в качественном утеплении перекрытия;

    Укладка фольгированной подложки под теплый пол

  • пенополистирольные плиты. Для повышения долговечности используется полимерный материал в качестве покрытия. Они могут оснащаться разметкой или специальными бобышками. В таком случае укладка трубопроводов водяного отопления будет осуществляться очень легко и быстро;

    Пенополистирольные плиты для водяного теплого пола

  • минераловатный утеплитель. Применяется в случаях, когда под конструкцией размещается неотапливаемое помещение или грунт. Данный теплоизоляционный материал должен устанавливаться с учетом нормативных требований к толщине и сопротивлению к теплопередаче.

    Разновидности минераловатного утеплителя для теплого пола

Схема подключения водяного теплого пола в зависимости от конфигурации существующего отопления

Подключение теплого пола к отопительным приборам происходит несколькими способами, в зависимости от конфигурации существующей системы:

  • однотрубная схема. Подключение подачи контура с циркулирующим теплоносителем происходит после циркуляционного насоса, а обратки – после. Регулировка работы системы осуществляется при помощи установленного коллектора или шарового крана;

    Однотрубная система водяного отопления

  • двухтрубная схема. Когда произведена укладка водяного теплого пола, производится его подключение к подающему и обратному трубопроводу существующего отопления. Управление работой осуществляется при помощи двух шаровых кранов;

    Двухтрубная система водяного отопления

  • схема подключения без циркуляционного насоса. Установка данной системы возможна, но нет гарантии ее нормального функционирования и эффективности. Учитывая сложности монтажа, намного проще применение первого или второго варианта. Для функционирования теплого пола производится подключение подачи в начале комнаты, а обратки – в конце. Также важно обеспечить необходимый уровень уклона при монтаже трубопроводов.

    Схема подключения однотрубной и двухтрубной системы отопления без циркуляционного насоса

Схемы подключения теплого пола в зависимости от конструкционных особенностей

Система из трубопроводов с циркулирующим теплоносителем подключается к существующим отопительным приборам с применением следующих схем:

Устройство системы водяного теплого пола

Преимущества и недостатки теплого пола от существующего отопления

Устройство водяного теплого пола по данной схеме имеет несколько преимуществ:

Недостатком данной конструктивной схемы считается невозможность ее применения в многоэтажных домах с централизованным отоплением. Также могут возникнуть некоторые трудности во время монтажа всех элементов. Но если учитывать все рекомендации, сделать это не так сложно.

Видео: Монтаж однотрубной системы отопления с теплыми полами

kaminyn.ru

радиаторы плюс теплый пол (схемы, инструкции)

Тепловой комфорт – главное, что беспокоит владельцев домов зимой и в межсезонье. В последние годы все популярнее становится комбинированное отопление: радиаторы плюс теплый пол. Такая система максимально эффективна, удобна в эксплуатации, безотказна. Установив ее, хозяин дома расширяет собственные возможности: становится легче управлять температурным режимом, на случай неполадок всегда есть резервный вариант, а суммы за отопление не выше привычных. При правильном выборе схемы, источников энергии и отопительных приборов можно добиться существенной экономии на оплате счетов за энергоносители.

Где можно делать комбинированные системы?

Если правильно выбрано напольное покрытие и тип системы теплого пола, то комбинированное отопление можно монтировать в помещениях любого назначения и зданиях любой этажности. Это отличный вариант для двухэтажных жилых домов. При обустройстве теплого пола на первом этаже потоки теплого воздуха поднимаются вверх, прогревают весь этаж и перекрытия, служащие полом для комнат на втором этаже, где установлены радиаторы.

В качестве напольного покрытия для теплого пола первого этажа лучше всего использовать керамическую плитку. Для спален на втором этаже можно выбрать любое покрытие. Если установить терморегуляторы, то будет легко поддерживать нужный температурный режим в зависимости от времени суток. Например, днем можно устанавливать более низкую температуру, а в вечернее и ночное время – более высокую.

Примерная схема комбинированного отопления двухэтажного дома. Предполагается, что теплый пол будет смонтирован только на первом этаже, а второй будет отапливаться радиаторами. Возможны и другие варианты

Идеальный вариант – если обустройство комбинированной системы изначально заложено в проект многоквартирного дома. Но, как правило, такой идеал недостижим, приходится отталкиваться от реалий, учитывать ограничения. В квартирах нельзя обустраивать водяные теплые полы, если теплоноситель планируется брать от централизованных систем тепло-, водоснабжения, но при этом можно устанавливать системы с теплообменниками.

Для организации водяного напольного отопления в квартире требуется согласовать проект с компетентными службами. Это дополнительные временные затраты. Важно также определиться с видом покрытия, которое будет постелено на теплые полы. Специалисты рекомендуют ламинат или плитку. Паркет и ковролин непригодны для водяных теплых полов. Они являются хорошими теплоизоляторами и снижают эффективность работы системы.

Линолеум – вариант, который имеет смысл рассматривать только в том случае, если есть финансовая возможность купить по-настоящему качественный материал. Дешевые виды линолеума изготавливают из синтетического сырья. При нагревании материал может выделять токсичные вещества в атмосферу. Это потенциально опасно для здоровья людей, проживающих в квартире.

В квартирах многоэтажек нередко устанавливают электрические теплые полы как дополнение к централизованной системе отопления с радиаторами. Принимая такое решение, владельцу следует оценить, насколько электропроводка способна выдержать дополнительную нагрузку

Вам также будет полезен материал о вариантах разводки системы отопления в доме: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/razvodka-otopitelnoj-sistemy/sxema-otopleniya-v-chastnom-dome.html.

Какие отопительные приборы выбрать?

Для газифицированных населенных пунктов этот вопрос не актуален, поскольку газ был и остается самым дешевым и доступным топливом. Установка качественного конденсационного котла решает проблему. А вот в местностях, где поблизости нет магистрали, выбор обычно сводится к твердому или жидкому топливу.

Сжиженный газ, как показывает практика, не выход, т.к. отопление обходится слишком дорого независимо от того, насколько экономичным будет котел. Но «для подстраховки» можно приобрести газовую модель, которую легко переоборудовать под отопление сжиженным газом, просто сменив форсунку.

Если у владельца дома есть возможность покупать солярку ниже рыночной стоимости, то жидкотопливный котел – хороший вариант для отопления дома большой площади. Если же такой возможности нет, то лучше всего остановиться на твердотопливном котле длительного горения.

При проектировании схемы отопления с теплым полом и радиаторами нужно учитывать, что напольный обогрев более экономичен. Но это не значит, что радиаторы бесполезны. Их задача – создавать тепловую завесу возле окон и предотвращать остывание дома. При правильном выборе элементов системы и продуманном контроле отопление будет максимально эффективным и при этом относительно недорогим.

Конденсационный котел – самое выгодное решение для частного дома. КПД устройств существенно выше привычных котлов, а топливо расходуется экономнее. Конденсационные модели энергозависимы, т.к. оснащены системами электронного розжига. Дополнительно отопление оборудуют насосами для принудительной циркуляции теплоносителя

Водяной или электрический пол – что лучше?

Если рассматривать системы с точки зрения эффективности, то они примерно одинаковы при условии, что спроектированы и смонтированы без грубых ошибок. Главный вопрос – стоимость систем. Оборудование водяного теплого пола обходится дороже электрического, но в эксплуатации эти системы дешевле.

Вопросы покупки и монтажа решаются только один раз, а за отопление приходится платить по 7 месяцев в году. Поэтому многие владельцы частных домов делают выбор в пользу водяных систем. Самый рациональный вариант – установка газового конденсационного котла, водяного пола и радиаторов отопления с высокими показателями теплоотдачи.

В многоквартирных домах с централизованным отоплением проектирование и обустройство водяного пола сопряжено с определенными трудностями, а стоимость установки и эксплуатации системы зависит от выбранной схемы.

Хозяева квартир в многоэтажках чаще подключают электрический теплый пол – двужильный электрокабель, карбоновые маты или инфракрасную пленку. Благо, на современном рынке отопительного оборудования можно найти приемлемые варианты. Дополнительный плюс электрического напольного обогрева – простой монтаж.

Обустройство двухтрубной системы отопления требует существенных финансовых затрат на материалы и комплектующие, поэтому многие владельцы домов проектируют однотрубные. Они тоже справляются со своими функциями, но если дом большой, лучше не экономить на системе обогрева

Монтаж карбонового пола в квартире – видеоинструкция

В квартирах с централизованным радиаторным отоплением нередко монтируют карбоновые полы. Их выбирают из-за простоты установки и экономичности. Как уложить карбоновый пол в квартире, показано в видеоинструкции, приложенной ниже:

Теплый пол в двухэтажном доме – учебный фильм

Как сделать теплый пол в 2-х этажном доме, можно узнать из учебного фильма:

Несколько слов о выборе радиаторов

Самые «модные» радиаторы – биметаллические и алюминиевые. Они отличаются хорошей теплоотдачей, хорошо выглядят, а биметалл еще и прослужит многие годы. Сталь уступает алюминию и биметаллу по всем показателям, а вот старый добрый чугун – вполне приемлемый вариант. При выборе следует ориентироваться не только на показатели теплоотдачи, но и на устойчивость материалов к коррозии, долговечность.

Проще всего выбрать радиаторы для частного дома с автономным отоплением. Владелец может сам контролировать качество теплоносителя, а мощных гидравлических ударов в системе не бывает. Для дома можно выбрать любой вид радиаторов. Чугунные – дешевле и долговечнее, но более сложные монтаже и менее экономичные. Алюминий обойдется дороже и прослужит меньше, зато приборы из него теплоэффективны и очень красивы.

Если планируется комбинированная система в доме или квартире с централизованным отоплением, то выбор невелик – либо биметалл, либо чугун. Отопительные приборы из этих материалов достойно справляются с гидроударами и воздействием химически активного теплоносителя.

Если средства позволяют, лучше остановиться на биметаллических моделях. Лучшие европейские бренды – Sira, Global Style, Radena, Regulus-system. Радиаторы этих торговых марок адаптированы для рынка стран СНГ. Среди российских производителей Rifar вне конкуренции. Все модели собраны из качественных материалов по западным технологиям. Особенно популярна модель Rifar Monolit, по характеристикам не уступающая лучшим «итальянцам», зато гораздо более дешевая.

Благодаря удачному сочетанию материалов биметаллические модели долговечны, устойчивы ко всем видам воздействий и эффективны. При включении отопления они почти сразу начинают отдавать тепло, т.к. объем теплоносителя небольшой и корпус прогревается почти мгновенно. «Бонус» — стильный внешний вид

Трубы для теплого пола и подключения радиаторов

Для водяного теплого пола лучше выбрать трубы из сшитого полиэтилена. Их продают в бухтах, что упрощает транспортировку. Они удобны в монтаже, прочны и долговечны. Трубы из сшитого полиэтилена можно монтировать в стяжку. Их не обязательно прокладывать строго по прямой, поскольку изделия гибкие.

Преимущества полипропиленовых труб для подключения радиаторов – дешевизна и удобство установки. Для монтажа понадобятся специальные насадки, фаскосниматель, аппарат для раструбной сварки. Если выбраны трубы с алюминиевым армированием, то понадобится еще и шейвер. Для обустройства системы нужна также запорная арматура.

Во время установки полипропиленовых труб важно правильно нагревать сами трубы и фитинги. При перегреве можно материал деформируется и утрачивает свои свойства. Существуют специальные таблицы, по которым можно определить оптимальное время нагрева труб

Если вы ещё не определились, какое отопление сделать у себя в доме, обратите внимание на материал про однотрубную систему, её плюсы и минусы, технология монтажа: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/razvodka-otopitelnoj-sistemy/odnotrubnaya-sistema-otopleniya.html.

Обустройство системы с газовым котлом

Главная сложность – организация разводки по двум контурам с разной температурой теплоносителя. Наиболее рациональные варианты – последовательное подключение или гидрострелка. Последовательное подключение более экономично, а гидрострелка – практична, т.к. ее использование позволит добиться оптимальной работы конденсационного котла. В контур теплого пола будет поступать теплоноситель более низкой температуры, чем в радиаторы.

Температура отопительных приборов регулируется автоматически, по мере их остывания в каждом из контуров должны запускаться циркуляционные насосы. Чтобы остановить работу одного из контуров, достаточно отключить насос. Для минимальной инерционности системы выбирают трубы с маленьким внутренним сечением, оптимально – 20 мм.

Газовое отопительное оборудование устанавливают в отдельных помещениях. Высота потолков в котельной должна быть не ниже 2 м, а объем помещения не менее 7.5 м.куб. Обязательно нужно позаботиться о вентиляции

Подробное описание схемы подключения комбинированного отопления с теплым полом и радиаторами есть в видеоролике ниже:

Отопительная система с твердотопливным котлом

При подключении твердотопливного котла схема отопления с теплым полом и радиаторами монтируется как закрытая гравитационная с теплоаккумулятором. Она может быть одно- и двухтрубной. Желательно на каждом из отопительных приборов установить дросселирующую запорную арматуру.

Теплоотдачу твердотопливного котла лучше не ограничивать, поскольку это станет причиной неполного прогорания топлива и, как результат, неэкономного расхода. Теплоаккумулятор нужен, чтобы вода в системе не перегревалась. Циркуляция теплоносителя останавливается после прогорания топлива в котле.

По мере остывания воды в системе она подается из теплоаккумулятора в контур с радиаторами. При отключении электроэнергии вентиль отсекает подачу из теплоаккумулятора и открывается байпас.

Пиролизный котел отлично подойдет для организации комбинированной системы отопления. Он надежен и экономичен. Благодаря системе двухступенчатого сжигания расход топлива существенно снижается. При работе такого котла выделяется меньше продуктов сгорания, что помогает сохранить окружающую среду

Несколько доступных вариантов разводки можно подсмотреть на видео:

Одна из часто используемых систем отопления — двухтрубная. В нашей следующей статье вы узнаете о принципах устройства и работы, как правильно рассчитать, и другие особенности: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/razvodka-otopitelnoj-sistemy/dvuxtrubnaya-sistema-otopleniya-chastnogo-doma.html.

Оптимальную комбинацию отопительного оборудования каждый владелец дома выбирает самостоятельно. При принятии окончательного решения следует учитывать потребности, личные предпочтения, доступность и стоимость топлива, схему подключения, расход материалов на обустройство системы. Критериев выбора несколько. Если есть сомнения в том, что вы справитесь с проектированием и монтажом отопления, обратитесь за помощью к специалистам.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

5 схем отопления с теплым полом и радиаторами в частном доме

На чтение 11 мин. Просмотров 26.3k. Обновлено

Ассортимент отопительных систем, для создания благоприятного микроклимата в доме, в настоящее время огромен.

Раньше для обогрева помещений использовались в основном радиаторы. Но сейчас, большинство владельцев частных строений отдают предпочтение тёплым полам. Однако, применение только ТП не всегда позволяет создать в квартире комфортные условия. Поэтому, для частных домов профессионалы все больше стали рекомендовать комбинированную схему отопления — с радиаторами и тёплым полом.

Наша статья будет полезна тем, кто строит свой дом, и планирует обустроить комбинированную модель отопления.

Вы узнаете, как совместить радиаторное отопление и тёплые полы, какими плюсами обладает данная схема в сравнении с обычными радиаторами, как сделать проект с учётом произведённых расчётов и осуществить монтаж самостоятельно.

Предлагаем ознакомиться с статьей – какие радиаторы отопления лучше ставить в квартире, критерии выбора и ТОП фирм производителей.

Нормы и ограничения

Тёплый водяной пол — низкотемпературная система отопления. По существующим нормам, максимальный температурный уровень теплоносителя должен составлять +55 градусов. При эксплуатации, стандартный нагрев обычно колеблется в диапазоне от  +35 до +45, причём пол нагревается до +26 — +31. Нормы для разных помещений отличаются:

  • для спальни, кухни, гостиной — +26;
  • для ванны, туалета, прихожей— +31.

По магистралям пола жидкость циркулирует при помощи насоса. Кроме того, он позволяет регулировать уровень отопления в помещении. Подбирать его нужно отталкиваясь от скорости движения воды. Максимум, который допустим для гидрополов — 0,6 м/с.

Разница между нагревом воды на подаче и выходе не должна быть в приделах 10 градусов.

Особенности комбинированной системы

В комбинированную систему отопления входят радиаторы, которые являются высокотемпературными источниками, и низкотемпературные – тёплые полы.

Подсоединять водяной пол в смешанной схеме возможно двумя способами:

  1. К имеющемуся нагревательному котлу — такой способ уменьшает стоимость оборудования и время монтажа. Недостаток этой конструкции — невозможность работать автономно. При этом увеличивается расход энергии, и снижается эффективность пола.
  2. Путём установки отдельного котельного оборудования для пола — это существенно увеличивает расходы при монтаже. Однако такая система имеет преимущество — автономность, её работа не зависит от батарей. Это удобно, когда радиаторный обогрев уже не функционирует.

Есть несколько рекомендаций, которые надо учитывать, решив создавать в частном доме совместное отопление:

  1. Устанавливать температурные режимы отдельно для батарей и тёплого пола. Так как в батареях нагрев воды на подаче и на выходе составляет около 70 и 55 градусов соответственно, а для греющих полов требуется — 40 и 30, то котлы с этой задачей самостоятельно справится не способны.
  2. Применять специальные комплектующие для настройки нагрева. Насосно-смесительные узлы, запорную арматуру — они сократят затраты, и позволят грамотно произвести соединение системы с ёмкостью, в которой нагревается вода.
  3. Осуществлять настройку комбинированной системы с использованием специальных и правильно установленных технических средств. Например, смесительный узел с термостатической головкой, его функция — регулировка уровня нагрева жидкости, термостат — отвечает за управление степенью обогрева каждой комнаты в отдельности.

При укладке водяного пола, нет смысла ограничиваться только ванной и туалетом. Лучше разместить такую систему по возможности везде, так как увеличение её площади, существенно не сказывается на монтажных и эксплуатационных затратах.

Ведь в любом случаи понадобится установка смесительного узла и устройства, которое обеспечит циркуляцию жидкости. А какой будет коллекторная группа — однотрубной, двухтрубной или больше — не важно.

Расходы на стяжку так же не изменяться, даже если пол монтируется лишь в одной части комнаты, бетонный раствор придётся заливать по всей площади.

Насосно-смесительный узел

Сооружать систему отопления по комбинированной схеме в частном доме можно с применением насосно-смесительного узла. Конструкция с ним наиболее эффективна, но обойдётся дороже, в сравнении с использованием 3-х ходового клапана, хотя принцип функционирования такой же.

Охлаждённая вода из обратной трубы разбавляет горячий теплоноситель, а наличие балансировочных кранов позволяет делать это в требуемых пропорциях.

Данный узел бывает в разных комплектациях. Это зависит от предназначения и стоимости оборудования. В стандартное устройство входит:

  • термостатический клапан;
  • погружной термодатчик;
  • балансировочный кран с фиксирующим пружинным вентилем;
  • циркуляционный насос;
  • погружной термометр;
  • резьбовая гильза;
  • перепускной и запорный вентиль;
  • дренажный и шаровой клапан;
  • воздухоотводчик;
  • перепускной байпас.

Схемы и инструкция по монтажу от одного котла

Наиболее простым и экономичным способом сооружения комбинированной отопительной системы в частном доме считается схема с радиатором и тёплым полом от одного котла. От него уже монтируются все элементы и циркуляционный насос.

Есть настенные котлы, внутрь которых уже встроен насос. При использовании напольной модели, его придётся устанавливать отдельно.

При прямом подключении к газовому прибору (именно эту модель специалисты советуют устанавливать при обустройстве комбинированного способа отопления в частных домах) — рекомендована установка ёмкости для конденсата. Монтаж обычного котла на газе приведёт к быстрому выходу из строя теплообменника.

Газовое оборудование размещается в помещениях с потолками не ниже 2 метров. Обязательно наличие вентиляции.

Если применяется твёрдотопливная модель, то для подключения тёплого пола к ней, нужна установка буферной ёмкости. Её функция — ограничивать температурный режим, так как напрямую трудно проводить регулировку температуры.

Принцип работы отопления по комбинированной схеме — тёплый пол и батарея от одного котла, состоит в следующем. Нагретая вода направляется в смесительный узел, где она упирается в предохранительную головку. Термоголовка определяет её температуру, и если она превышает необходимый уровень, то вентиль открывается, и происходит смешивание горячего и холодного теплоносителя до нужно градуса.

Затем вода распределяется по контурным магистралям пола и батарей. После прохода всего трубопровода, она возвращается в теплогенератор для нагрева.

 В схему подключения от одного котла тёплых полов и батарей входят следующие элементы:

  • котёл с расширительным баком — нагревает теплоноситель;
  • гидрострелка — разводка, в виде трубы с четырьмя ответвлениями, по ним движется вода;
  • радиаторный и половой насос — они обеспечивают подачу жидкости в коллекторный узел;
  • коллектор — к его выходам подсоединяются петли пола, и осуществляется подача горячей воды;
  • смесительный узел — в нём происходит разбавление теплоносителя для ТП;
  • термостат — головка, которая открывает или закрывает поступление воды в контуры.

Монтаж системы

После сооружения «пирога» пола — выравнивания основания, гидро и теплоизоляции и укладки нагревательных элементов, можно переходить к монтажным работам и подключению комбинированной системы отопления от одного котла (тёплого пола и радиаторов). Разберем процесс по шагам:

  • Соединяются трубы от радиаторов с водонагревателем, между ними монтируется насос.
  • Подключаются контуры пола через устройство, в котором вода разбавляется до требуемой температуры. Для этого применяются: смесительный узел,  2-х или 3-х ходовой клапан, они крепятся к подающей трубе.
  • Устанавливается циркуляционный насос.
  • Контуры пола соединяются через гребёнку с источником подачи горячей воды, именно она является теплоносителем, и будет отапливать помещение.

Схемы со смесительным клапаном

В частных домах специалисты советуют отдавать предпочтение схеме отопления комбинированного типа, с использованием смесительного клапана, он бывает 2-х или 3-х ходовым.

С 3х-ходовым смесительным клапаном

В данной комбинированной схеме для радиатора жидкость нагревается до 80 градусов, а для тёплых полов требуется 40 градусов.

Главная задача — снизить температуру воды, которая поступает от радиаторов, до требуемого градуса для тёплых полов. Именно эту проблему и решает 3-х ходовая термостатическая головка.

Принцип работы системы — нагретая вода подаётся от источника тепла через это устройство в коллектор, где она разбавляется до нужного градуса охлаждённым теплоносителем из обратной трубы ТП. В таком состоянии жидкость и подаётся в контуры пола.

У этой комбинированной схемы есть недостаток — нет возможности произвести регулировку и ограничить поступление остывшей воды из обратки. В связи с этим, в магистраль будет поступать как чрезмерно охлаждённая вода, так и горячая, а это может привести к перегреву пола, или недостаточному ему обогреву.

Но данные температурные перепады могут пройти незаметно, так как они компенсируются бетонной стяжкой.

Схема с трёхходовым клапаном проста в монтаже, и имеет не высокую стоимость. Она особенно подходит для одноэтажного частного дома, или помещений с небольшой площадью.

Если используется трёхходовой клапан с байпасом, смешивание нагретого и охлаждённого теплоносителя производится внутри устройства.

Монтаж прост:

  • на подачу устанавливается тройник;
  • после, подсоединяется циркуляционный насос.

С 2х-ходовым смесительным клапаном

Двухходовой клапан — его термостатическая головка контролирует температурный уровень на входе в трубопровод пола.

Схему рекомендовано использовать в помещениях с большой площадью, но не более 200 м. кв. Наличие балансировочного крана даёт возможность регулировать степень смешивания жидкости для контуров тёплого пола. Он способен перекрывать или открывать поток горячей воды.

Циркуляционный процесс теплоносителя устроен так, что жидкость движется по кругу, а добавление нагретой воды происходит при падении температуры. Так как пропускная способность устройства небольшая, то регулировка осуществляется плавно, без скачков.

Монтируется он также на подаче, и требуется установка прибора для принудительной циркуляции жидкости.

Использование встроенного котлового насоса

Эта схема подразумевает применение котельного оборудования с встроенным насосом, мощность которого до 35 КВТ. Он создаёт напор на выходе из ёмкости в приделах 20 — 25 кПa, при расходе воды 1000 — 1500 литров в час.

Процесс монтажа схож со схемой от обычного тэна, но дополнительный насос для тёплого пола не требуется.

Чтобы полностью использовать потенциал приспособления, и создать циркуляцию теплоносителя в тёплом полу и радиаторах, необходимо правильно соединить устройство с контурами.

Достигнуть это в данной схеме можно кольцевым совмещением — котёл с ТП, и с радиатором. Эти два кольца объединены небольшим общим участком с низким гидросопротивлением, тем самым один контур, не влияет на другой.

В этой схеме шлакоуловителем  выступает косой фильтр-грязевик, а воздухоотводчики есть в котле, радиаторе и контуре пола.

Суть функционирования кольцевой схемы — вода поступает от ёмкости, где она нагревается, в трубопроводы. Скачки давления в патрубках подачи и обратки приводят к перемещению жидкости по магистралям и её возврату обратно.

Когда можно совмещать системы

Производить установку комбинированной системы отопления допустимо в помещениях любого назначения. Главное  подобрать финишное изделие и тип тёплого пола в соответствии с требованиями. Совмещённая конструкция — идеальное отопление для двухэтажного частного дома.

При укладке нагревательного водяного пола на первом этаже, тёплые воздушные массы, поднимаясь, будут прогревать перекрытия второго, где можно установить только радиаторы. Для отделочного материала на первом этаже лучше выбрать плитку, а для второго подойдёт любой материал.

Соорудить комбинированную систему в многоквартирных домах не представляется возможным, так как подключать гидрополы к источнику теплоснабжения всего дома запрещено. Выходом является обустройство теплообменника.

Ошибки и проблемные моменты

Чтобы сэкономить, многие упрощают конструкцию, исключая важные элементы. Но этого делать не следует, по следующим причинам:

  1. При закрытых батареях и функционирующем тёплом полу, насосы котла и ТП будут мешать работе друг друга.
  2. При функционировании радиаторов и пола с обогревом, насос пола может понижать давление, тем самым уменьшать циркуляцию воду в батареях.
  3. Даже при остановке котельного оборудования, насос ТП осуществляет движение жидкости через котёл и радиаторы, что нецелесообразно. И если с ненужным перемещением теплоносителя в батареях можно справиться, установив обратный клапан, то остановить движение водяных потоков в котле не удастся.
  4. Отсутствие защитного термостата может спровоцировать выход из строя смесительного узла, чрезмерно горячая вода попадёт в трубы пола, и есть риск повреждения стяжки.
  5. При отсутствии перепускного крана, если закрываются петли пола, циркуляция жидкости в них прекращается. При этом если забыли выключить насос, то он работает на закрытую задвижку и нагревается, что приводит к быстрому выходу из строя.

Можно не устанавливать перепропускной клапан, если:

  • один контур пола будет постоянно открыт;
  • насос имеет частотное регулирование;
  • автоматика ТП может управлять циркуляцией, и если надо, отключать оборудование.

Решили обогревать частный дом с использованием системы отопления комбинированного типа — тёплый пол и радиаторы, следует ознакомиться со всеми схемами, их плюсами и минусами. Только потом, нужно переходить к выбору модели, в соответствии с вашими требованиями, финансовыми возможностями и характеристиками помещения.

Видео инструкции

Как сделать теплый пол от отопления? Подключаю теплый пол к системе отопления без коллектора

Watch this video on YouTube

Схема отопления двухэтажного дома теплый пол + коллекторное отопление

Watch this video on YouTube

Комбинируем отопление. Теплый пол + радиаторы. Простое решение

Watch this video on YouTube

Радиаторы и теплые полы — могут ли они работать вместе?

Вы подумываете отремонтировать свой дом, или вы часть
нового процесса сборки. Отопление
система является важным выбором при превращении дома в дом, поэтому вы
правильно рассматривая все возможности.
Ваше сердце говорит, что полы с подогревом, и вы слышали, что 12 мм
трубы теплого пола делают это намного дешевле и проще, чем
перед. Ваша голова говорит о радиаторах;
конечно, это более экономичный выбор?

Правда в том, что между твоей головой есть компромисс.
и твое сердце.

Большинство людей считают, что это вопрос или / или. Вы выбираете теплый пол или выбираете сами
радиаторы. Правда в том, что двое
системы могут хорошо работать вместе. Оба
полы с подогревом и радиаторы могут работать от одного котла — или могут работать как
две независимые системы

Почему стоит подумать о наличии и теплых полов, и радиаторов?

Если у вас уже есть радиаторы, то процесс замены
весь дом с подогревом полов может быть слишком дорого или слишком
разрушительный.Модернизация пола
Для отопления потребуется поднять полы и, возможно, даже выбрать новые типы полов. Одна из распространенных причин неэффективности
теплый пол — это неправильное напольное покрытие или напольное покрытие.

Вам может казаться, что полы с подогревом не нужны в каждом
номер. Выбравшись из душа на
холодный пол — это то, чего следует избегать, но нагревание под ковром может ощущаться
бессмысленно.

Ваши возможности

Хорошая новость в том, что обе системы могут работать с
такой же котел.Ваш дом будет
разделены на зоны, причем одну зону можно обогревать радиаторами, а другую —
обогреваться трубами под полом. Ты можешь
даже иметь оба в одной комнате, если вам нужно трехмерное тепло, или
В твоей части света всегда холодно!

Конфигурация этой системы зависит от того,
выбирайте влажный или сухой теплый пол.

Влажные теплые полы

При мокром теплом полу трубы устанавливаются под
пол, и они несут воду или химическую смесь.
Вода будет нагреваться бойлером до заданной температуры, определяемой
ваш термостат, а затем перекачивается по всему дому.

Система влажных полов может дорого обойтись.
установить. Однако вам нужно подумать о
долгая игра с теплым полом.
Эксплуатационные расходы вашей влажной системы будут значительно ниже, чем
сухая система.

Сухие теплые полы

В сухой системе вода не используется. Это кажется очевидным, но большинство людей не
понять, что это вариант.Сухой
Система теплого пола состоит из матов или кабелей, похожих на те, что вы
нашел бы в чайнике. Это отопление
система может быть установлена ​​без необходимости взаимодействия с существующим отоплением
система вообще — так может быть убер-удобно.

Вы с большей вероятностью выберете сухую систему, когда будете
ремонт уже существующего дома, и есть ограниченное пространство для установки
мокрой системы. Если хочешь мокрый
системы при ремонте, часто бывает необходимо поднять полы, что
еще дороже и уменьшает ощущение пространства в доме.Вам также может понадобиться совет по
строительные нормы, прежде чем пытаться это сделать — вот почему большинство выбирают сухой
система пола в таких условиях.

Лучший вариант под ремонт

Комбинирование радиаторов и сухих полов — одна из
лучшие варианты отопления дома.
Наличие системы сухого теплого пола в вашей ванной комнате может полностью работать
отдельно от отопления для остальной части дома. Это может дать вам ощущение роскоши, которой вы являетесь.
ищу без больших работ и затрат.Несомненно, это оптимальный выбор для
переоборудование теплых полов в доме, где стоимость сухих полов с подогревом
во всем доме непомерно.

Если вас беспокоит окружающая среда, то смешивание
радиаторы в большинстве комнат с сухими полами с подогревом в ключевых комнатах — лучший
вариант. Имея сухой теплый пол
по всему дому совсем не энергоэффективен, а ваши счета за коммунальные услуги
скорее всего, взорвется. Даже если ты только
выбирайте теплые полы на кухне и в ванной, любой входящий в
дом будет предполагать, что у вас есть роскошь полов с подогревом
через.

Лучший вариант для новой сборки

Мы немного предвзяты.
Мы считаем, что полы с подогревом в новостройке дополняют
смысл. Однако некоторым все же может понадобиться
вариант как с радиаторами, так и с теплым полом. Если это так, при строительстве нового
собственности, имеет смысл использовать систему влажных теплых полов. Это будет означать запуск двух нагревательных
системы от одного котла, но это вполне возможно.

Поддержание независимости двух систем с помощью зонного клапана
легкий.Самое замечательное в зонном клапане
заключается в том, что он дает вам полный контроль над потреблением энергии, чтобы вы могли
контролировать свои текущие расходы.

Мокрая система работает за счет горячей воды из проточного котла.
вокруг системы. Как только он замкнулся
система возвращается к датчику температуры.
Если он еще достаточно теплый, вода будет рециркулировать вокруг
пол с подогревом. Если температура
упал слишком сильно, то котел сработает и подскажет
в систему нужно закачать больше горячей воды.
Чем дальше вода должна пройти, тем больше она остынет.
прежде, чем он вернется к датчику температуры.
Таким образом, используя зонный клапан, вы можете ограничить движение воды.
вокруг радиаторов отопления и теплых полов.

Датчик, прикрепленный к коллектору, обнаружит падение
температура, и это работает отдельно от радиаторов. Следовательно, пока термостат будет диктовать
температура радиаторов, теплый пол может работать
независимо.

Вариант для одной зоны

Один из самых простых способов подключить вашу новую систему — это
контролировать ваш теплый пол с помощью радиаторных контуров.По сути, это означает, что ваш
когда загорятся радиаторы, сработает пол с подогревом. Скорее всего, у вас будут радиаторы
запрограммирован на включение в определенное время, и в этот момент ваш пол
также включается насос отопления. Там
может произойти задержка перед запуском насоса теплого пола, так как он требует
температура в трубах должна быть достаточно высокой до начала откачки.

Вы можете адаптировать эту систему для включения зон, добавив
коллекторы. Проблема с одиночным
зонная система заключается в том, что имеется ограниченная длина трубы.Добавляя коллекторы, вы можете расширить это
трубопроводов и контролировать температуру, проходящую через каждую зону. Вы можете проложить 100 м трубы без необходимости
дополнительный коллектор, поэтому, если у вас нет необычно большого дома, это
выбор вряд ли будет продиктован размером.
Однако без коллектора все комнаты работали бы от одного и того же
термостат.

Если вы поговорите с кем-нибудь, кто выбрал теплые полы,
они скажут вам, что существенное преимущество — это контроль над зонами. Вы можете иметь тепло в районе дома.
необходимо и, следовательно, для экономии энергии.
Таким образом, даже одна зона упрощает установку; это может не быть
лучший вариант в целом.

Простой вынос

У вас гораздо больше гибкости в выборе отопления
системы, чем вы думали. Вы можете иметь
радиаторы, полы с подогревом или и то, и другое.
Вы можете запускать системы по отдельности или вместе, в зонах или как единое целое.
система.

Как сделать выбор? Вам следует учитывать:

  • Это новостройка или реновация?
  • Хотите управлять разными участками
    жилой дом?
  • Хотите сэкономить на отоплении?
    расходы?
  • Хотите разные варианты отопления в
    разные части дома?
  • Сколько денег вы готовы вложить во время
    монтаж?

Выбор, который вы делаете сейчас, оказывает долгосрочное влияние на
эксплуатационные расходы вашего дома и стоимость вашего дома при перепродаже.Поэтому было бы неплохо взять
долгосрочный взгляд на баланс затрат и выгоды от правильного отопления
система. Наши консультанты будут рады
работать с вами, чтобы сбалансировать все варианты для вашего стечения обстоятельств.

Top 10 — Вопросы домовладельцев о теплых полах

  1. Какие напольные покрытия можно использовать с системой теплого пола?

Напольные покрытия из плитки и камня обеспечат отличную теплопередачу и более высокую производительность при использовании полов с подогревом.Твердая и искусственная древесина (обе 18–22 мм) лучше проводят тепло, чем мягкая древесина. Мягкая древесина вызовет проблемы с теплопередачей при использовании системы «теплый пол». Подойдут ковры и подложка с низким рейтингом TOG — ниже 1,5TOG — это британский стандарт. Чем выше ковер TOG, тем выше сопротивление теплопередаче, что снижает производительность системы.

  1. Какие термостаты я должен использовать с моей системой теплого пола?

Без сомнения, выбирайте термостаты, которые в долгосрочной перспективе наиболее удобны для вас и вашей семьи.Приятно иметь множество вариантов управления, но сколько из них вы все еще будете использовать восемнадцать месяцев спустя? Если вы и ваша семья достаточно «технически», то выбирайте «технически» элементы управления, если вы хотите простоты, просто используйте красивый циферблат или цифровые термостаты.

  1. Будет ли теплый пол работать с комбинированным котлом?

Да, комбинированные котлы подходят для полов с подогревом, если у вас есть радиаторы, работающие от одного и того же котла, вам нужно будет добавить двухходовой клапан.Разветвите перед двухходовым клапаном для первичных преобразователей UFH, и тогда две системы могут работать независимо. Вы должны уточнить у производителей котла возможность байпаса. Это предотвратит переход котла в аварийный режим из-за отсутствия циркуляции / перегрева.

  1. Будет ли система теплых полов сохранять в моей комнате достаточно тепла?

Это связано с рядом факторов, включая структуру пола, покрытие пола, температуру труб, установку, контроль и теплопотери.Во многих литературах указано, что система стяжки способна к 100 Вт / м2, это верно, если она соответствует определенным критериям. Моя первая машина разгонялась до 100 миль в час, если бы в ней не было пассажиров, она ехала под уклон и дул сильный попутный ветер. Дизайн — залог теплого пола. Каждый тип системы в каждом проекте будет иметь разные характеристики; Поговорите со своим поставщиком систем теплого пола относительно конструкции системы. Для обзора производительности системы Tailored Heat Underfloor взгляните на этот график> Нажмите здесь

  1. Что произойдет, если протечет труба теплого пола?

Труба напольного отопления — это непрерывная труба, соединяющая канал подачи потока на коллекторе с отверстием возврата через комнату.Вероятный отказ кожуха трубы, изготовленной по британским стандартам или, что еще лучше, стандартам BBA, является чрезвычайно маловероятным. Ремонтные муфты доступны в случае случайного повреждения. Было бы разумно проверить, имеет ли указанная труба косвенную гарантию (а не продукт для гарантии на продукт). Этот чехол защитит вас в худшем случае. Приедет страховая компания и снова все исправит — повреждение системы, косметический ремонт, повреждение мебели, повреждение ковра и т. Д.

  1. Можно ли подогревать пол наверху?

Да, можно, если у вас цельный пол, то он такой же, как и цокольный. Если у вас есть подвесные деревянные балки, это другой метод. Обычные методы установки включают в себя методы наложения или потайную головку. Вы также можете использовать пол с подогревом в ванных комнатах, например, и радиаторы в спальнях, если хотите.

  1. Какой тип трубы для теплого пола лучше всего использовать?

Возможно, многослойная труба имеет лучший выход из-за способности алюминиевого слоя передавать тепло быстрее, чем другие трубы.Я очень верю в добавление множества небольших улучшений для достижения большей общей эффективности, поэтому я всегда отдавал предпочтение MLCP (Multi-Layer Composite Pipe). Труба PEX-a немного менее эффективна, чем MLCP, но с другой стороны, она немного дешевле и (возможно) быстрее устанавливается.

  1. Кто может установить мой пол с подогревом?

Вам нужно посмотреть на свое расписание и посмотреть, когда ваши сделки доступны. Полы с подогревом — это то место, где строители встречаются с сантехникой.Если у вас есть команда на стройплощадке, которой управляет строительный подрядчик, скорее всего, у них хорошие рабочие отношения. Если вы занимаетесь разными видами деятельности, зачастую дешевле и удобнее привлечь специалиста, выполняющего стяжку, который может одновременно подготовить пол и установить пол с подогревом.

  1. Будет ли моя система «теплый пол» требовать значительного обслуживания?

Все рабочие части системы отопления требуют определенного уровня обслуживания.Преимущество коллектора теплого пола в том, что все обслуживаемые элементы расположены в одной точке. Если в вашем проекте несколько коллекторов, у вас будет ряд этих точек. В ежегодное обслуживание входят системные насосы, приводы / клапаны с электроприводом и системный ингибитор. Практически все это — быстрая проверка, пока ваш сантехник выполняет ежегодное обслуживание котла. Следует периодически проверять исправность термостатов.

  1. Какова стоимость по сравнению с обычными радиаторами?

Для проекта с системой стяжки и общей площадью пола около 150м2 это примерно, где стоимость теплых полов сопоставима с радиаторами.Однако есть много переменных; количество зон, требуемая тепловая нагрузка, источник тепла, затраты на установку и т. д.
Подпольное покрытие Стоимость обогрева подвесного деревянного пола выше, чем у системы стяжки. Стоимость подвесной системы деревянного пола будет включать строительные материалы, что представляет собой повышенные затраты. Эти материалы не требуются как часть радиаторной системы, и для сравнения, этот тип системы требует более высоких затрат.

Индивидуальные теплые полы с подогревом

Tailored Heat — это торговые поставщики систем теплого пола, среди наших клиентов — подрядчики по отоплению, строители домов и подрядчики по укладке стяжки.Мы также подбираем системы для домовладельцев и архитекторов. Если у вас есть проект, отправьте его по электронной почте на адрес [email protected] и получите нужную систему.

Paul Mee
Tailored Heat Supplies
t; 01228 564564
[email protected]

Брошюра по индивидуальным тепловым источникам

Системы теплого пола и почему вы должны их устанавливать

Зима не за горами, и сейчас лучшее время для начала подготовки к ней. Чтобы подготовиться к зиме, помимо покупки теплой одежды, вам также следует подумать об обновлении системы отопления в вашем доме.Во многих домах установлены обычные централизованные системы отопления и охлаждения. Хотя эти типы систем отопления помогли человечеству оставаться в тепле в зимний период, они не так доступны по цене. Эти типы систем отопления стоят больших денег, и это причина, по которой вы должны начать думать о других вариантах, которые не только доступны по цене, но и предлагают соотношение цены и качества.
Одно из последних достижений в этих системах — системы подогрева пола. Системы теплого пола бывают трех вариантов или типов, которые вы можете установить в своих домах, чтобы заменить существующие системы центрального отопления.Системы такого типа становятся все более популярными, поскольку они просты в установке, экономичны и энергоэффективны. По сравнению с традиционными системами отопления они очень доступны и долговечны.

Типы систем теплого пола

Существует три основных типа систем теплого пола. Здесь мы подробно обсудим их один за другим, а также их особенности и преимущества.

Проводное электрическое напольное отопление

Этот тип системы теплого пола создается с помощью электропроводящих кабелей, которые проложены под полом равномерно по всей комнате.Кабели прокладываются как в чайнике. Ток проходит по проводке, которая выделяет тепло и нагревает окружающий воздух. Когда пропускают ток, тепло поднимается, и это тепло нагревает пол. От пола тепло следует законам физики и распространяется по воздуху, делая комнату теплой. Стены также становятся теплыми и делают комнату или пространство очень уютным для проживания зимой.
Преимущество проводного электрического обогрева пола
Одно из лучших преимуществ этого типа системы теплого пола заключается в том, что он управляется термостатом.При желании можно приобрести отдельные термостаты для каждой комнаты. Еще один аналогичный вариант — электрические маты, которые можно приобрести для чернового пола. Вы можете положить эти маты на черновой пол, и там не будет свисающих проводов, и комната будет выглядеть такой чистой, как вам нравится.

Половое отопление с принудительной подачей воздуха

Этот метод является одним из старейших в истории систем отопления. Древние римляне были первыми, кто использовал этот метод. В этом типе системы отопления под полом в доме устанавливается серия воздуховодов.Эти воздуховоды подключаются к топке или, в большинстве случаев, к котлу. Эта печь или котел работает на природном газе или масле. Когда котел нагревается, он нагревает воздух. Этот нагретый воздух проходит через воздуховоды и выходит в комнату через вентиляционные отверстия. Существуют различные типы систем принудительного теплого пола в зависимости от типа вашего пола. Некоторые типы систем принудительной подачи воздуха нагревают комнату за счет теплопроводности, а другие — за счет условности.

Преимущества системы теплого пола с принудительной подачей воздуха

Одним из лучших преимуществ этого типа системы отопления является то, что она быстро нагревает комнату.Однако самым большим недостатком является то, что он не самый энергоэффективный, поэтому большинство людей не предпочитают такой тип системы теплого пола.

Система водяного теплого пола

Этот тип системы теплого пола является одним из наиболее часто используемых и наиболее эффективных. В этом типе системы теплого пола под полом устанавливается серия металлических труб. Эта сеть из металлических труб связана с водопроводом и бойлером.Котел нагревает воду, и эта нагретая вода непрерывно проходит по трубам. В результате прохождения воды выделяется тепло, которое выходит из труб в виде излучения, впоследствии нагревая комнату снизу.

Преимущества системы водяного теплого пола

Одним из лучших преимуществ этого типа системы отопления является то, что ее очень легко установить. Неважно, старый это дом или новый, его легко установить.Этот метод отопления более предпочтителен, чем система центрального отопления на основе радиаторов. Он обеспечивает равномерное распределение тепла и быстро нагревает комнату. Даже если выключить термостат, в комнате останется тепло из-за горячей воды в металлических трубах. Однако остывать он будет медленно и постепенно.
Это три типа систем теплого пола, которые вы можете выбрать для своего дома. Если вы переезжаете в новый дом, лучше выбрать систему теплых полов по ряду причин.Во-первых, их очень легко установить, а во-вторых, их легко обслуживать. Их не нужно чистить так же часто, как другие системы отопления. Используя системы подогрева пола, вы не только согреетесь в холодное зимнее время, но и сможете сэкономить много денег в долгосрочной перспективе. В отличие от других типов систем отопления, тот факт, что эти системы отопления обеспечивают тепло, а не горячий воздух, также позволяет защитить себя от нарушений дыхания и болезней. Нет шансов, что бактерии попадут в ваш дом, и ваш дом также останется чистым.
Мы надеемся, что после прочтения этой статьи вы получите достаточно знаний о системах теплого пола и поймете, почему вам следует устанавливать их у себя дома. Вы станете свидетелями изменений в вашем доме, и качество воздуха в нем также улучшится.

Вопросы и ответы: Сочетание лучистого тепла и плинтуса

A. Джон Зигенталер отвечает: Есть несколько способов комбинировать низкотемпературный излучающий теплый пол с более высокотемпературными системами распределения, такими как конвекторы с ребристыми трубами для плинтусов.Прежде всего, система должна быть спроектирована 1) для предотвращения конденсации внутри котла и 2) с системой управления определенного типа.

Обычные котлы должны иметь достаточно высокую температуру обратной воды, чтобы предотвратить устойчивую конденсацию на стороне огня котла или в дымовой трубе. Водяной пар является побочным продуктом горения, и если ему дать конденсироваться, он может вызвать сильную коррозию. Дымовые трубы особенно уязвимы и могут выйти из строя в течение нескольких недель при наличии конденсата.Это может привести к выбросу токсичных газов в здание.

Обычно температура обратной воды для газового или жидкого котла должна быть 140 ° F или выше, чтобы предотвратить конденсацию. Поскольку излучающие системы работают с температурой обратной воды в диапазоне от 80 ° до 100 ° F, их обратная вода должна быть смешана с более горячей водой, прежде чем она будет отправлена ​​обратно в котел. Это можно сделать двумя простыми способами — с помощью четырехходового клапана или с помощью инъекционного перемешивания.

Четырехходовой смесительный клапан снижает температуру воды, подаваемой в систему теплого пола, за счет подмешивания возвратной воды в водяной контур, как показано на рисунке A.Чтобы избежать конденсации в котле, четырехходовой смесительный клапан поддерживает относительно высокую температуру возвратной воды, подмешивая немного горячей воды в обратный поток.

Для управления четырехходовым клапаном в идеале вам понадобится мотор-привод, управляемый внешним устройством сброса. Он измеряет наружную температуру и автоматически регулирует клапан для поддержания подходящей температуры воды в теплом полу, соответствующей требуемой тепловой нагрузке. Менее дорогая (и менее точная) система управления четырехходовым клапаном — это управление циркуляционным насосом в контуре теплого пола с помощью комнатного термостата.Таким образом, четырехходовой клапан устанавливается на расчетную температуру нагрузки системы теплого пола и остается на этом уровне. Когда требуется тепло, включается циркуляционный насос, чтобы подать горячую воду в помещение. Термостат должен иметь низкий дифференциал (один или два градуса), чтобы минимизировать колебания комнатной температуры.

Еще один способ понизить температуру воды в теплом полу — это смешивание методом впрыска (Иллюстрация B). В этой системе высокотемпературные зоны имеют отдельные циркуляторы (C1), которые управляются комнатными термостатами, как и в стандартной многозонной системе.Вода непрерывно циркулирует (с помощью циркуляционного насоса C2) через контур излучающего пола во время отопительного сезона, и открывается зональный клапан, позволяя горячей воде течь в контур, когда требуется тепло. Этим зональным клапаном можно управлять с помощью термостата или, для более точного управления, с помощью регулятора сброса.

Горячая вода из зонального клапана смешивается с холодной возвратной водой в тройнике после клапана. Балансировочный клапан определяет, сколько горячей воды поступает в излучающий контур при открытом зональном клапане.Чтобы предотвратить конденсацию, циркуляционный насос в главном системном контуре (C3) должен работать, когда клапан зоны открыт, чтобы отводить значительную часть горячей воды обратно к котлу.

Оборудование для смешивания впрыска (зонный клапан плюс регулятор сброса) значительно дешевле, чем система с четырехходовым клапаном с регулятором сброса (около 300 долларов против 800 долларов). Подробную информацию об обоих подходах можно получить в Tekmar Control, 4611 23rd St., Vernon, BC V1T 4K7, Canada; 604 / 545-7749.

Джон Зигенталер, П.Е., владеет компанией «Соответствующие конструкции», занимающейся проектированием строительных систем, в Holland Patent, Нью-Йорк.

Nest Термостаты и полы с подогревом: последнее информационное руководство

Полы с подогревом обеспечивают мягкий, нежный обогрев из-под ног в течение дня, придавая дому приятный и естественный вид. Это особенно по сравнению со случайным потоком теплого воздуха (или тепла от настенного радиатора), который обеспечивают многие дома.

Итак, я хотел изучить, насколько хорошо серия обучающих термостатов Nest и Nest Thermostat E справляются с поддержкой полов с подогревом. Хотя ответ заключается в том, что он варьируется в зависимости от вашей системы и термостата, суть такова:

Серия Nest Thermostat поддерживает водяное (водяное) напольное отопление, тогда как поддержка электрических UFH более ограничена. Термостаты Plus Nest могут управлять только одним источником тепла, а не несколькими.

Что такое термостат Nest?

Два термостата Google Nest (Learning Thermostat 3-го поколения и Thermostat E)

В ассортимент Nest Thermostat входят несколько моделей Nest Learning Thermostat с жестким подключением, а также отдельно стоящий Nest Thermostat E.Все они относятся к категории «умных термостатов» и в основном заменяют термостат в вашем доме.

Затем они начинают узнавать все о том, как в вашем доме используется система отопления, включая время суток, в которое люди, вероятно, будут в доме, температуру, при которой люди любят дом, и многое другое.

Интеллектуальный термостат

Nest затем начнет корректировать ваш график отопления, чтобы он соответствовал тому, что люди в доме любят (и ожидают), а также, надеюсь, сэкономит вам деньги на счетах за топливо.Ранее Nest рассчитывала ожидаемую экономию от 131 до 145 долларов в год на счетах за отопление.

Вы также можете включать или выключать обогрев (а также повышать и понижать его) с помощью приложения для смартфона или с помощью голоса (через интеллектуальный динамик, такой как Google Home), что также полезно.

Наконец. Nest совместим с широким спектром систем отопления и охлаждения. Однако читайте дальше, чтобы узнать больше об их поддержке систем теплого пола.

Hydronic (вода) и электрические теплые полы

Как я уже упоминал во введении, полы с подогревом — это неплохая форма обогрева, так как под ногами тепло (как и следовало ожидать от связки нагревательных труб / проводов на дюйм или два ниже пола!), Но он также естественным образом нагревает комнату постепенно, так что тепло никогда не будет чрезмерным или ложным (например, с некоторыми электрическими обогревателями тела, которые могут ощущаться как «искусственное тепло»).

Существует два основных типа полов с подогревом: электрическое и водяное (гидронное). Гидравлические системы теплого пола могут работать при прокладке трубопроводов от вашей системы центрального отопления и под полом :

Полы с водяным подогревом, трубы проходят под полом.

Каждая труба довольно мала, и ее часто укладывают в изоляционную решетку с предварительно вырезанными отверстиями для труб (это не показано выше). Это позволяет сохранять тепло как можно дольше, а также обеспечивает устойчивость пола.

Во-вторых, у вас есть электрические полы с подогревом, которые по сути похожи на электрические одеяла, которые вы можете достать для своей кровати. Он поставляется в виде большого рулона сетчатого коврика, на который наклеены обогреваемые кабели, и затем он подключается к электросети вашего дома :

Коврик для подогрева пола Klima с различными нагревательными спиралями / проводами.

Итак, насколько хорошо Nest Thermostat поддерживает каждую из них? Давайте взглянем!

Как термостаты Nest работают с водяным теплым полом

В общем, системы водяного теплого пола подключаются к вашим системам центрального отопления, работающим на горячей воде, обычным образом, а это означает, что это всего лишь одна часть вашей более широкой системы отопления.

Таким образом, термостаты Nest не имеют проблем с управлением системами водяного теплого пола. Действительно, такие системы специально перечислены на странице совместимости термостатов Nest в Великобритании, и в американской версии нет ничего, что могло бы предложить иное.

Однако, если вы не совсем уверены, просто проверьте онлайн-инструмент совместимости Nest, который проведет вас через вашу текущую систему, а затем сообщит, совместима ли она. Если возникнут какие-либо проблемы, вы можете поговорить с кем-нибудь по телефону или в онлайн-чате.

И последнее замечание: термостаты Nest работают с одной зоной. Если ваш пол с подогревом является частью многозонной системы, вам понадобится отдельный термостат Nest для этого . Однако, честно говоря, это действительно сработает лучше, потому что вы можете использовать теплый пол при температуре, отличной от температуры остальной системы отопления.

Потенциальная проблема: некоторые термостаты Nest работают только с 1 источником тепла

Стоит отметить, что термостаты Nest в некоторых частях мира работают только с одним источником тепла, например, в Великобритании.

В этом случае, если ваш пол с подогревом (будь то гидравлический или электрический) сконфигурирован так, что он является отдельным источником тепла, вам потребуется приобрести отдельный термостат Nest, чтобы справиться с этим.

Это отличается от североамериканской модели термостата Nest, которая поддерживает два (или несколько) источников тепла и, таким образом, может нормально работать в этом случае.

Могут ли термостаты Nest работать с электрическими полами с подогревом?

Два термостата Nest (и несколько камер Nest) в магазине в Великобритании.

Термостаты Nest, включая урезанную модель «E», также работают с электрическими полами с подогревом. Действительно, на их страницах совместимости ясно указано, что он поддерживает электрическое отопление :

.

Термостаты Google Nest предназначены для работы с большинством систем на 24 В, даже с более старыми системами. Они работают со всеми распространенными видами топлива, включая природный газ, нефть и электричество.

Страницы поддержки Google Nest, где обсуждается их совместимость.

Сказав это, то, как вы на самом деле устанавливаете , будет зависеть от того, где вы живете в мире.

Например, в Европе ваш термостат Nest поставляется с Nest Heat Link, устройством, которое подключается к вашему блоку или системе управления отоплением, а затем обменивается данными с термостатом Nest.

Это означает, что Heat Link можно подключить к системе электрического теплого пола по мере необходимости. Однако в Америке этого не происходит по умолчанию из-за различных требований к проводке, и такое устройство, вероятно, не требуется в Америке.

Однако перед покупкой термостата Nest следует обратить внимание на несколько вещей:

  • Во-первых, даже если должен нормально работать с вашим электрическим теплым полом, просто дважды проверьте страницу совместимости Nest, чтобы убедиться, что .
  • Как упоминалось ранее, , если у вас многозонная или двухтопливная система отопления, вам, вероятно, понадобится несколько термостатов Nest .
  • Для термостата Nest требуется 20–30 В, поэтому, если ваша электрическая система обогрева находится под высоким напряжением (например, 110 В или выше), она либо не будет совместима, либо вам понадобится понижающий трансформатор .

Помогает ли функция Nest True Radiant с подогревом полов?

Термостаты

Nest поддерживают изящную функцию под названием True Radiant, которая специально разработана для систем напольного отопления, которые используют медленное лучистое тепло для обогрева помещения.

Это работает следующим образом: вы можете указать, что термостат Nest включает ваше отопление раньше, чем обычно (то есть с системой быстрого нагрева), с целью, чтобы все было хорошо и тепло, когда вам это нужно. . Точно так же система выключится раньше, чем в противном случае, чтобы предотвратить слишком сильный нагрев помещения.

Это действительно полезно, потому что напольное отопление основывается на медленном и постоянном нагреве для обогрева комнаты, вводя тепло снизу, которое поднимает температуру более постепенно , чем с принудительным воздухом и другими системами отопления.

Без истинного излучения ваш термостат узнал бы, что вы приходите домой в 18:00, но если бы он включил пол с подогревом только в 17:45, в вашем доме все равно было бы холодно в 18:00! Поэтому вместо этого термостат Nest узнает, что на самом деле «время прогрева» у вашего пола с подогревом составляет 1,5 часа, и вместо этого включит отопление в 16:30 (например), чтобы ваш дом достаточно прогрелся к 18:00.

Вы можете отключить эту опцию, если хотите, или изменить время включения термостата.Это полезно, если вы обнаружите, что на то, чтобы все нагреть должным образом, требуется 2 часа.

Отопление — Термостат Nest — Комбинированный котел и установка UFH вопрос

Недавно мы проделали некоторую работу, установили новое помещение открытой планировки, новый бойлер и полы с подогревом (UFH). У нас возникла некоторая путаница, большая часть которой возникла из-за того, что мы не понимали, как на самом деле работают бойлер и UFH. , но по сути я хочу понять, как лучше всего настроить термостаты Nest Smart.

Сначала я объясню настройку. В оригинальном доме использовались комбинированный котел и традиционные радиаторы, у нас только что была пристройка на 50 кв.м, чтобы добавить новую комнату с влажным полом с подогревом, хорошо изолированной и облицованной плиткой. (т.е. эта комната красивая и уютная). В комнате 3 зоны, но для всех целей и задач эти зоны могут действовать как 1 для нас, единственная причина, по которой у нас есть 3 зоны, заключается в том, что это большая комната и она нагревается быстрее. Новый UFH возвращается к коллектору, который питает комбинированный котел, и имеет собственный насос, который, как я понимаю, смешивает горячую воду с холодной водой, возвращаемой из радиаторов.(для справки, клапаны коллектора UFH в настоящее время имеют только пылезащитные колпачки).

У нас есть электрик, чтобы он установил 1 термостат Nest в этой новой комнате. (он тоже был новичком во всем этом, но мы прошли через это). Он настроил это так, чтобы один термостат был подключен к комбинированному котлу, а также питание для насоса. Если я правильно понимаю, при вызове тепла насос включается / выключается, а температура регулирует температуру в котле.
Это более или менее работает для нас, мне не нужен точный контроль температуры UFH, просто включение / выключение.Но проблема, с которой я столкнулся с этим, с 1 термостатом, заключается в том, что эта новая комната становится очень теплой и остается очень теплой в течение нескольких часов, поэтому интеллектуальный термостат понимает это и отключает любой запрос на тепло на несколько часов — проблема в том, что остальная часть дома временами становится очень холодной.

Я думаю, что он работает лучше с 2 термостатами, один для комбинированного котла, а другой для насоса UFH, так что UFH можно выключить раньше, так как его не нужно включать так долго. Но я не знаю, достаточно ли умен термостат, чтобы включать котел, когда UFH требует тепла, поскольку он полностью зависит от того, что он включен.Другой вопрос. возможно, я слишком долго об этом думаю, отключил ли UFH раньше, сэкономил нам деньги, может быть, 1 термостат в другой комнате в старом доме работает лучше.
Если бы я хотел более точный контроль над температурой UFH, идут ли их конкретные клапаны туда, где те пылезащитные колпачки, которые предназначены для этого, или все, что они делают, это включаются и выключаются? как видите у меня некоторая путаница! так что любая помощь в разработке того, что мне нужно делать и на каких правильных вопросах мне нужно сосредоточиться.

Система лучистого теплого пола.Лучшие котельные системы лучистого отопления

1. Что мне нужно?

Чтобы правильно определить размер большинства компонентов, относящихся к вашей системе теплого пола, мы настоятельно рекомендуем рассчитать теплопотери для вашего проекта, если это ваш основной источник тепла. Почему? Потеря тепла является критическим шагом, поскольку мы можем оценить среднюю мощность теплоносителя в 25 БТЕ на квадратный фут, но окна, двери, изоляция и градусо-дни — все это оказывает большое влияние на получение именно того, что вам нужно.

Самая распространенная ошибка при определении размеров теплого пола — это завышение размера. Это не только увеличивает стоимость установки новой системы лучистого отопления, но и заставляет ее работать неэффективно, чаще выходить из строя и обходиться дороже в эксплуатации. Негабаритное отопительное оборудование также часто создает неудобные и большие перепады температуры в доме, плюс оно приводит к короткому циклу работы водогрейного котла и выходу за пределы проектных параметров, что обходится вам дороже.

Мы не занимаемся продажей оборудования, которое вам не нужно, и небольшая предварительная работа может сэкономить вам тысячи долларов в течение всего срока службы вашей системы.

2. Как рассчитать потери тепла?

Попросите вашего архитектора или строителя предоставить его вам, как это требуется во многих штатах, таких как Нью-Хэмпшир или Калифорния.

Рассчитайте это самостоятельно с помощью программного обеспечения — вернитесь к калькулятору тепловых потерь в разделе «Установки радиантных трубок Pex».

Или используйте одну из двух различных ориентировок для грубой обработки, указанных ниже.

Тип изоляции и климатическая зона

(Обратите внимание: мы настоятельно рекомендуем вам выполнить расчет теплопотерь и предоставить приведенную ниже информацию в качестве отправной точки)

1) Отсутствие изоляции на стенах, потолках и полах; нет штормовых окон; окна и двери прилегают неплотно…. от 60 до 100 БТЕ на кв. Ft.

2) Утеплитель Р-11 в стенах и потолках; отсутствие теплоизоляции в полах над подлозковыми пространствами; нет штормовых окон; двери и окна подходят довольно плотно …. 50-60 BTU на кв. Ft.

3) Утеплитель R-19 в стенах, R-30 в потолках и R-11 в полах; плотно закрывающиеся штормовые окна или окна с двойным остеклением …. от 29 до 35 БТЕ на кв. Ft.

4) Дом «Energy Star Rated» с изоляцией стен R-24 +, R-40 в потолках и R-19 в полу; плотно закрывающиеся штормовые окна или стеклопакеты; пароизоляция тщательно загерметизирована при строительстве…. от 20 до 25 БТЕ на кв. Ft.

5) SIP или защищенный от земли дом с небольшой экспозицией; Окна заполнены аргоном и изолированы R40 + …. от 10 до 15 БТЕ на кв. Ноги.

Климатическая зона

Тепловая пл. Кадры по климатической зоне для дома до 1970-х годов

Хьюстон, Техас ЗОНА 1 -> 15-25 БТЕ на квадратный фут

Los Angles, CA ZONE 2 -> 25-30 БТЕ на квадратный фут

Сент-Луис, МО ЗОНА 3 -> 30-40 БТЕ на квадратный фут

Нью-Йорк, NY ZONE 4 -> 40-50 БТЕ на квадратный фут

Миннеаполис, Миннесота, ЗОНА 4 -> 50-60 БТЕ на квадратный фут

Расчетная температура вне помещения

Расчетная наружная температура (ODT), также обозначаемая как 2.Расчетная дневная температура 5% — это не самый холодный день, а температура, которая достигается в 97,5% случаев.

Примеры:

ODT Chicago = — 8 градусов F

ODT Денвер = 1 градус F

ODT Миннесота = -12 градусов F

ODT Вашингтон = 17 градусов F

Просто умножьте соответствующий коэффициент на общую отапливаемую площадь вашего дома, чтобы получить приблизительную требуемую теплопроизводительность. Например, если вы живете в Зоне 3, ваш дом хорошо изолирован, и у вас есть 2 000 отапливаемых квадратных футов, уравнение будет выглядеть так:

2000 квадратных футов нового строительства класса «Energy Star», но с большим количеством окон =

35 БТЕ на кв. Фут.70,000 БТЕ Нагрузка

Затем, чтобы рассчитать мощность бойлера для горячей воды, умножьте его коэффициент полезного действия на указанный входной рейтинг, чтобы получить фактическую тепловую мощность в британских тепловых единицах. Пример котла средней эффективности. Конечно, это очень простой способ посмотреть на эффективность, но на самом деле он более сложный. Факторы, такие как время, необходимое для достижения КПД, конденсация, прямая вентиляция или нет, использование pex и большого количества воды в котле, влияют на истинную эффективность.

87 000 британских тепловых единиц на входе X.КПД 86 = 73000 БТЕ, фактическая выработка

3. Существующая система отопления

Все водогрейные котлы, продаваемые в США, должны иметь паспортную табличку. Проверьте паспортную табличку и получите:

1) Например -> 92 000 британских тепловых единиц на входе вашего водогрейного котла X .80 КПД вашего бойлера = 73000 британских тепловых единиц на выходе

2) Подсчитайте общие погонные метры плинтуса в доме. Умножьте это число на 600 БТЕ. Это даст вам выход BTU при 180 градусах F.Это число должно быть близко к фактической мощности котлов.

Есть несколько способов рассчитать теплопотери. Используйте приведенную выше информацию, чтобы получить общее представление. Мы настоятельно рекомендуем вам скачать калькулятор теплопотерь. Почему? Потому что окна и двери имеют огромное значение для тепловой нагрузки вашего дома. Как только вы составите представление о своих требованиях, мы сможем предоставить вам ценовое предложение.

Лучшим бойлером для лучистого тепла, как правило, является настенный конденсационный котел с малой массой. Почему? Дело в том, что радиант работает с меньшей температурой, и это позволит конденсационному настенному котлу работать более эффективно, чем при более высоких температурах.

4. Способы установки Radiant PEX на существующий пол

Трубы PEX под полом — обычно под паркетом или плиточным полом

PEX In Floor — Обычно в заливном цементе

PEX Over Floor — Обычно используется ThermalBoard, VersaTherm или Creatherm Radiant Heat Mass

5. Лучистая плита на уровне

Для плит в жилых домах мы рекомендуем трубку PEX диаметром 1/2 дюйма с шагом 12 дюймов по центру. Вдоль стен с большим количеством стекла или с высокими потерями тепла PEX должен составлять от 6 до 9 дюймов по центру на внешних стенах для первых 2 футов и 12 дюймов по центру во всех остальных местах.

При расчете общей длины трубок вам потребуется разделить любую область промежутка 6 дюймов на 0,5, любую область промежутка 9 дюймов на 0,75 и любую область промежутка 12 дюймов на 1. Это даст вам общую длину PEX, необходимый в плите. Вам нужно будет добавить длину трубки, необходимую для доступа к коллектору pex.

Обычно коллекторы pex монтируются на расстоянии 18–24 дюймов от плиты.

6. Установка трубки PEX

При соблюдении надлежащей практики прокладки трубопроводов максимальная длина каждого участка трубопровода PEX размером 1/2 дюйма не должна превышать 300 футов (максимум 300 футов является нормой во многих местах).Когда петли труб превышают 300 футов, вам необходимо использовать более крупные циркуляционные насосы (насосы) для поддержания этого перепада температуры. С более крупными циркуляционными насосами начальная стоимость выше, и они обычно требуют в два раза больше электроэнергии для работы. Большинство хороших монтажников излучающих систем стараются ограничить длину петель трубопровода до 300 футов.

Существует множество правильных способов установки PEX в теплый пол внутри плиты. Лучше всего привязать PEX к арматурной сетке или арматуре. При прикреплении трубки PEX к арматурной сетке или арматуре рекомендуется использовать стяжку-молнию через каждые 2 фута трубки PEX.

Другой способ установки PEX в плиту — это прикрепление трубки PEX к ребристой изоляции. Часто используются изоляционные винтовые зажимы или большие пластиковые скобы.

Мы рекомендуем изоляционный винтовой зажим или скобу через каждые 2 фута при установке трубки только поверх изоляции (без проволочной сетки). Если вы используете 2-дюймовую изоляцию из полистирола, рекомендуется использовать 6 мил. полиэтиленовый влагобарьер.

Установка коллекторов и поддержание давления в линиях (давление воздуха или воды) для заливки бетона настоятельно рекомендуется и требуется по нормам во многих местах.

7.Изоляция

Изоляция всегда необходима для любой системы лучистого отопления и особенно необходима под плитами. Почему, если в почве есть влага, она будет отводить тепло с огромной скоростью, делая вашу систему неэффективной.

Сегодня многие излучающие плиты устанавливаются с изоляцией только по периметру. Они считают, что вы должны хранить тепло в земле, чтобы использовать его позже. Одна из проблем с этим представлением заключается в том, что большая часть тепла поглощается землей и никогда не согревает ваш дом.Почему вы хотите платить за обогрев земли? Изоляция плиты важна для всей плиты.

Мы рекомендуем изоляцию Slab Shield Insulation, которая была разработана специально для применения под плитами. Изготовлен с использованием двух отдельных слоев пенополиэтилена толщиной 1/4 дюйма с алюминиевым центром. Этот продукт доступен в рулонах размером 4 фута x 63 фута для облегчения нанесения. Его просто раскручивают и склеивают между собой (это необходимо для достижения полной пароизоляции). С Slab-Shield вы не потеряете время, устанавливая пенопласт 4 фута x 8 футов.С сопротивлением проколу 92,9 фунтов на квадратный дюйм вы можете работать и ходить по нему, не разрушая его.

8. Вот примерное, сколько будет стоить

Ниже приведены некоторые рекомендации по ценообразованию. Эти цифры выше, чем в большинстве предложений, но могут служить «заменой» при формировании бюджета строительства.

Водогрейный котел среднего КПД (87% +): от 1500 до 3000 долларов

Высокопроизводительный (95% +) водогрейный котел: от 2200 до 5500 долларов
(Это лучшие бойлеры для лучистого тепла, поскольку вы можете использовать более низкую температуру, что даст вам более высокую эффективность)

Бесконтактный водонагреватель в качестве источника тепла: от 1200 до 1700 долларов

Контроль за зоной: 250 долларов США.

Leave a Comment

Типы электрических котлов отопления для частного дома: Типы современных электрических котлов: описание, схема устройства и работа

Типы современных электрических котлов: описание, схема устройства и работа

 

Вступление

Рынок систем отопления позволяет купить котлы отопления любого типа, от газовых и твердотопливных, до электрических и электродных. Можно долго спорить о том, какие котлы отопления более популярны, электрические или газовые. Однако эти споры будут бесполезны для домовладельца, у которого дом стоит в тысячи вёрст от газовой магистрали, а линия электропередач находится «под боком».

Приметные маркеры электрических котлов

Давайте разберем, чем примечательны все электрические котлы с потребительской точки зрения.

Прежде всего, это высокий КПД (коэффициент полезного действия). В этом параметре значения лежат вокруг значения 98%. Это много и означает, что лишь 0,02 части топлива расходуется не на отопление.

Во вторых, электрокотлы компактны. Не имея в своей конструкции сложных деталей и дополнительных элементов, корпуса электрических котлов получаются заметно меньше, а некоторые типы электрокотлов (электродные) вообще сверхкомпактны.

В третьих, работа котлов на электричестве практически бесшумна. Это немаловажный параметр, в том числе для выбора места установки электрокотла.

В-четвертых, технология нагрева теплоносителя в электрическом котле достаточно проста, как следствие процессом нагрева более просто управлять. Отсюда, наличие недорогой автоматики управления практически во всех электрокотлах, а также возможность отдельной сборки систем управления работой котла.

В-пятых, при работе электрического котла не образуются вредные вещества горения, для вывода которых, вдобавок, нужно строить систему дымохода, пронизывающую конструкции дома.         

Однако, положительные качества электрических котлов, пытается перевесить один крупнейший недостаток или лучше сказать их особенность. Это необходимость дополнительных электрических мощностей для подключения электрического котла. Об этом я подробно писал в статье Электрическое отопление загородного дома, здесь кратко повторюсь.

  • Любой бытовой прибор мощностью более 7 кВт требует разрешение на подключение;
  • Обычно на дом выделяют стандартные 5 кВт, мощности, что явно не хватит для нормальной работы элеткрокотла, а значит нужно получать дополнительные мощности;
  • Котлы от 6 кВт, а это всего лишь котел для 60 метрового дома, скорее всего, потребуют питания 380 Вольт, что также поставит некоторые административные барьеры в виде согласования, разрешений и выделения.

Эту проблемную сторону нужно учесть, узнать возможность и этапы решения, и лишь потом покупать электрический котел для обогрева дома.

К сожалению, недостатки электрических котлов на этом не заканчиваются. К получению дополнительных мощностей, добавляем:

  • Высокую стоимость электроэнергии;
  • Необходимость новой электропроводки в доме, а возможно и нового электрического ввода в дом.

Три типа современных электрических котлов

На сегодня можно выделить три основных типа потребительских электрокотлов:

  • Тэновые;
  • Электродные;
  • Индукционные.

Деление по типам, происходит от примененного в котле способа нагрева теплоносителя системы отопления (воды).

Тэновые электрические котлы

В котлах данного типа для нагрева теплоносителя используются трубчатые нагревательные элементы (ТЭНы). По сути, это электрические проводники с очень высоким сопротивлением. Электрический ток, протекая по элементу, вызывает его нагрев, который передается теплоносителю.

Сам нагревательный элемент окружен диэлектрическим материалом и помещен в металлическую трубку различной формы. Контакты для подключения выведены на концы трубки. Сама трубка (корпус тэна) электрически безопасна.       

На бытовом уровне тэны хорошо знакомы по старым электрическим чайникам и переносным водонагревателям.

Недостатком данного типа котлов, является тот же недостаток, что и в чайнике — образование извести на поверхности ТЭНа и стенках котла. Происходит такое образование извести при использовании, так называемой жесткой воды. Поэтому в обслуживании котла, вносится элемент очисти известковых налётов, добавлением к теплоносителю различных добавок. Либо вода перед использованием искусственно доводится до показателя нормальной жесткости 7–10 мг-экв. на литр.

Основными способами смягчить воду является предварительное кипячение, дистилляция или использование специальных фильтров. Это тоже нужно предусмотреть перед покупкой электрического котла тэнового типа.

Еще одна проблема ТЭН котла может стать утечка теплоносителя. ТЭН, не погруженный в воду перегревается и как следствие сгорает, что в свою очередь приводит к пожару. Поэтому не нужно экономить на автоматике котла и обратить особое внимание на его автоматику.           

Конструкция ТЭН котла отопления

Посмотрим на конструкцию ТЭН котла на примере котла Proterm «Скат», мощности 6, 9, 12,14,18, 21, 24,28 КВт. Это модель настенного электрического котла с эквитермическим регулированием.

Вода (теплоноситель) поступает из системы отопления (стрелка А), проходя через гидрогруппу (3), поступает бак котла. В нём она нагревается за счет трех установленных ТЭНов. Нагреваясь, вода поднимается вверх бака и поступает в обратную (подающую линию В) системы отопления.

Очень простая и понятная схема. Нет никаких сложных горелок, форсунок, теплообменников, всё просто как в самоваре. Эквитермическое регулирование температуры предполагает подключение к группе управления котлом наружного температурного датчика температуры.

Данный котел может работать с системой теплый полов при подключении аварийного термостата для регулировки температуры котловой воды. В гидрогруппу котла входит циркуляционный двухскоростной насос, обеспечивающий циркуляцию теплоносителя.

Котел имеет массу защит:

  • От замерзания теплоносителя;
  • От замерзания бойлера косвенного нагрева;
  • Защита насоса от заклинивания;
  • Предохранительный клапан на 3 бара.

Подключение электрокотла делается отдельной группой электропроводки с отдельным автоматом защиты от электрощита. Сечение проводов и номинал автоматов защиты смотрим в таблице (фото).

Индукционные котлы

Наблюдаются интересные параллели между бытовой техникой на кухне и типами электрокотлов. Совсем недавно появились индукционные электрические плиты и почти одновременно появились индукционные котлы.

У обоих различных устройств одинаковый принцип работы,— для нагрева используется не электрический ток как таковой, а электромагнитная индукция, которая образуется в катушке при прохождении по ней тока.

Электромагнитная индукция, окружая другой проводник с ферромагнитными свойствами, вызывает его нагрев. В кухонной плите этим феромагнитным проводником является посуда, в котле отопления это трубопровод с циркулирующим теплоносителем.

Недостатки всё те же:

  • Жесткая вода откладывает осадки;
  • Требуется серьезная защита от утечки теплоносителя.

Конструкция индукционного котла отопления

Посмотрим конструкцию индукционного котла отопления на примере индукционного котла SAV.

Это односекционный индукционный котел, цилиндрического вида идущий в комплекте со шкафом управления. Рекомендовано дополнять систему: циркуляционным насосом, группой безопасности, расширительным баком, датчиком потока и сетчатым фильтром, а также терморегулятором и тепловым реле от перегрузок. Может комплектоваться программатором с управлением по GSM.

На фото видим, как просто устроен индукционный котел.

Для завершения первого знакомства смотрим схему его однофазного подключения, визуальную и принципиальную.

Индукционные котлы могут состоять из нескольких секций нагревателей. Пример, вихревой котел «Вихрь». Конструкция индукционного котла состоит из трех секций индукционного нагревателя, каждый из которых состоит из:

  • индукционной катушки;
  • теплообменного металлического корпуса;
  • с входным и выходным патрубками;
  • клеммная группа в защитной металлической коробке.

В комплект котла входит блок управления в виде электрического шкафа с автоматами защиты. Для защиты котла от сухого хода между циркуляционным насосом и входным патрубком котла, ставят реле потока.    

Электродные отопительные котлы

Электродные отопительные котлы известны всем по нашумевшей рекламе котлов «Галан» с их миниатюрными размерами.

Это так, электродные отопительные котлы можно сравнить с проточными водонагревателями, только в них вода нагревается за счет, внимание, прохождения тока через теплоноситель. В данных устройствах сам теплоноситель греет сам себя. Достигается это за счет помещения в среду теплоносителя специальных электродов, возбуждающих колебание свободных электронов воды, как следствие вода нагревается.

Отличают электродные котлы:

  • Цилиндрические формы;
  • Малые размеры;
  • Экономичность при установке НЕ чугунных радиаторов;
  • Безопасность. Они не работают при отсутствии воды;
  • Автоматическое включение/выключение по датчикам температуры.

Минусы таких котлов:

  • Нельзя регулировать мощность, только вкл. /выкл.;
  • Образование накипи, как следствие снижение мощности;
  • Вода требует подготовки;
  • Нельзя использовать традиционные теплоносители тосол и антифриз;
  • Не подходит для теплоносителя дистиллированная вода;
  • Есть вероятность прямой утечки тока на корпус и трубы отопления;
  • Электролиз, который возникает при процессах в электродном котле, приводит к образованию ядовитых газов и требует периодической замены теплоносителя.

Конструкция электродного отопительного котла

Конструкцию электродного отопительного котла посмотрим на примере минских котлов Beril.

А вот фото их подключения в систему отопления.

Выводы

Все типы современных электрических котлов имеют как достоинства, так и недостатки. Например, ТЭН котлы можно использовать с теплыми полами, а индукционные нет. Или ТЭН котел можно использовать без расширительного бака, а электродные и индукционные нет. Все эти нюансы невозможно уместить в одну статью. Поэтому серию электрокотлов я продолжу в следующих статьях, где подробно разберу каждый тип электрического котла в отдельности.

©Obotoplenii.ru

Статьи по теме

 

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog. php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

виды, параметры, конструкционные особенности и технические характеристики

Устройство отопления дома является очень важным и неотъемлемым этапом в строительстве. Отопительная система, которая правильно выбрана и установлена, способна обеспечить комфорт в помещении в любое время года. Выбор отопительной системы зависит от множества факторов, прежде всего, от типа помещения. Если это нежилое сооружение, то обычно выбирают более экономичные агрегаты, как твердотопливный котел, он также подойдет для частного дома.

Теплый микроклимат в доме могут создать различные отопительные системы:

  • Твердотопливные и жидкотопливные котлы;
  • Газовые отопительные агрегаты;
  • Электрокотлы.

Если отопление выбирается для квартиры или жилого дома, то можно выбрать электрокотел. У данного устройства есть свои преимущества:

  • Он имеет очень компактный размер, что позволяет осуществлять монтаж в любом помещении;
  • Котел работает совершенно бесшумно, это является большим преимуществом для использования его в маленьких квартирах;
  • Работа осуществляется с полным поддержанием экологической чистоты;
  • За работой электрокотла не нужно осуществлять постоянный контроль и регулярно добавлять топлива, она полностью автоматизирована;
  • Электрический двухконтурный котел обеспечит не только отопление, но и круглогодичное горячее водоснабжение в помещении;
  • Возможность комбинирования нескольких отопительных приборов, электрокотел может работать одновременно с другими источниками тепла. Это позволяет использовать его на постоянной основе или для поддержания температуры помещения в нужный момент;
  • Достаточно простой монтаж прибора также относится к его плюсам.

Все перечисленные достоинства в полной мере отражены в электрических котлах бренда STOUT. Предприятие-изготовитель входит в одну из основных инновационных групп компаний Швеции и имеет 20-ти летний опыт разработки отопительной техники.

Каждый котел от STOUT оснащен нержавеющими блоками ТЭН-ов, циркуляционным насосом, расширительным баком и предохранительным клапаном. Пользователь может настроить точную температуру в помещении с погрешностью 0,1 °С. Прибор имеет 6 основных режимов работы, прост в настройке, управлении и эксплуатации, не требует постоянного надзора.

За подробностями переходите на stout.ru

 

Основным и в некоторых случаях единственным недостатком электрического котла является то, что он полностью зависим от электросети, поэтому в отсутствие питания для прибора, не будет и тепла в доме. Также необходимо, чтобы помещение было хорошо утеплено и не происходило утечки теплого воздуха через оконные или дверные проемы. В таком случае отопление будет более экономичным, а при сильной потере тепла котел будет тратить много электроэнергии, чтобы поддерживать необходимую температуру.

Виды электрических котлов отопления

Все котлы данного типа работают по одному принципу, они превращают электроэнергию в тепловую. Всем известно, что любая энергия не может появиться просто так, а только путем трансформации, поэтому электрокотлы являются не самыми экономичными, но всегда показывают высокий коэффициент полезного действия — КПД, обычно значение бывает в пределах 95−99%. Разделить данные агрегаты можно на 3 вида по способам нагрева теплоносителя:

  • Тэновые;
  • Электродные;
  • Индукционные.

Кроме этой классификации, котлы можно разделить на одноконтурные и двухконтурные виды, первые обеспечивают только отопление, а вторые еще и горячее водоснабжение. Также они разделяются на настенные и напольные, в зависимости от этого может изменяться мощность котла.

Котлы отопительные тэновые

Тэновые электрические котлы имеют принцип работы схожий с электрочайником. Теплоносителем обычно является вода, она нагревается в проточном режиме с помощью трубчатых нагревательных элементов — ТЭНов. Это обеспечивает естественную циркуляцию теплоносителя во всей отопительной системе.

Преимуществами этого котла выступает его внешний вид, он очень аккуратен в исполнении, имеет маленькие габариты и является настенным. Монтаж данного отопительного прибора не вызывает сложностей, а сам котел оснащен терморегулирующей и пусковой аппаратурой. Она позволяет поддерживать постоянную температуру теплоносителя в автоматическом режиме, которая регулируется данными температуры воздуха в помещении. В качестве теплоносителя данного котла может выступать незамерзающая жидкость или любой другой вариант. Прибор имеет невысокую стоимость и очень удобен в эксплуатации. Можно регулировать потребляемую мощность с помощью включения и отключения ТЭНов в нужном количестве.

Минусом такого отопительного агрегата является образование накипи, это происходит с течением времени и является причинной ухудшения теплоотдачи и увеличения потребления электроэнергии.

Электрокотлы электродного типа

Электродные котлы имеют совсем другой принцип работы. Нагревание теплоносителя — обязательно воды, происходит с помощью электрода. Сам он не является нагревательным элементом, но способен отдавать воде электрический заряд, она, в свою очередь, нагревается собственным сопротивлением. Интенсивный нагрев теплоносителя происходит при расщеплении молекул воды на ионы (частицы, имеющие отрицательный и положительный заряд).

К плюсам данного котла относится абсолютная безопасность эксплуатации, при утечке воды, агрегат просто прекратит работу. Он имеет компактный размер и невысокую стоимость, выход на номинальную мощность происходит плавно.

У электродных котлов есть свои недостатки, теплоносителем может быть только вода. Есть необходимость периодической замены электродов, по мере работы котла они растворяются, а это не лучшим образом сказывается на обогреве помещения. Нужно поддержание постоянной нормальной циркуляции воды, при ее замедлении возможно закипание жидкости внутри агрегата, а при сильном увеличении котел прекратит работу. Эффективная работа котла может происходить только с водой, имеющей определенные значения удельного сопротивления. Их измерения и водоподготовка возможна не всегда, это является главным неудобством в эксплуатации.

Котлы индукционные

Данный вид отопительного котла работает с помощью индукционного нагрева теплоносителя материалами из ферромагнитных сплавов. Катушка индуктивности расположена в отдельном герметичном отсеке и не контактирует с теплоносителем, он протекает по периметру агрегата. Ввиду этого им может выступать не только вода, но и любая незамерзающая жидкость. У котла отсутствует нагревательный элемент и электрод, а это хорошо сказывается на его КПД, также преимуществом является полная безопасность использования прибора. В таком агрегате минимальное образование накипи и почти нет возможности поломок и течи.

К недостаткам индукционных котлов можно отнести только цену, которая выше, чем у других электрических котлов и достаточно большие габариты, но это исправляется путем выпуска новых моделей.

Выбор электрического отопительного котла

Нельзя точно говорить об экономичности такого отопления. Его не стоит выбирать для плохо утепленных помещений, особенно частных больших домов. Такой котел прекрасно обогреет квартиру или небольшой дом, при этом сохранит экономию бюджета. Популярность котлов данного типа объясняется простотой и удобством в эксплуатации, также большую роль играет безопасность.

Чтобы осуществить правильный выбор, нужно точно рассчитать, какое количество энергии необходимо для обогрева определенного помещения. Очень важно учесть, в какую сеть должен быть подключен определенный котел и есть ли возможность использования его дома, некоторым видам котлов необходим доступ к трехфазной сети (380В). Дальше стоит выбирать исходя из личных предпочтений, учитывая габариты агрегата, дизайн и производителя. Самые популярные на данный момент фирмы: РусНит — Российской производство, Bosch — Германия, Dacon — производство Чехии, Elbeva — Словакия.

Котлы производства нашей страны уже хорошо зарекомендовали себя и имеют самую низкую стоимость, фирмы стран Словакия и Чехия не имеют большой разницы в цене, но их комплектация включает дополнительные приборы. Самые дорогие котлы Германской фирмы, они славятся своим прекрасным качеством, оснащены приборами, что делает их работу полностью автоматизированной, и могут работать от сети с одной и тремя фазами.

Осуществляя выбор, в первую очередь нужно обращать внимание на технические характеристики моделей отопительных котлов. Потом ориентироваться по ценовой категории и внешнему виду. Электрокотлы являются самыми безопасными и экологически чистыми приборами для отопления.

Видеообзор

Владимир Козин подготовил видеоматериал, который должен помочь сориентироваться в мире электрокотлов:

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Виды электрических котлов отопления | ГрейПей

Отопление с помощью электрических котлов – второй по популярности (после газовых котлов) способ обогрева помещений. Существует три основных вида электрокотлов. Они отличаются конструкцией и принципом нагрева теплоносителя. Материал публикации рассматривает особенности устройства, достоинства и недостатки, алгоритм выбора оборудования.

Разновидности электрических котлов

Электрические котлы имеют высочайший среди теплогенераторов коэффициент полезного действия – он достигает величины 95 – 99 %. Принцип работы устройств основан на прямом преобразовании электрической энергии в тепловую.

По мощности котлы подразделяются на 2 типа:

  1. Однофазные – работают от сети 220В;
  2. Трехфазные – работают от питания 380В.

Однофазные котлы имеют максимальную мощность 12 кВт. Эксплуатация такого оборудования требует прокладки качественной электрической проводки соответствующего сечения, установки отдельных автоматов. Это обусловлено тем, что стандартные розетки и проводка рассчитаны на работу электроприборов мощностью не более 3,5 – 4 кВт.

Трехфазные агрегаты имеют мощность до 30 кВт. Для обеспечения их работы требуется прокладка линии питания 380В, сооружение заземляющего контура.

Электрические котлы выпускаются в основном в настенном исполнении, реже встречаются напольные модели. Оборудование отличается простотой установки, отсутствием отходов, элементарной организацией работы, высоким уровнем автоматизации.

Котлы отличаются по наполненности встроенным вспомогательным оборудованием. Агрегаты могут не иметь такового, тогда все узлы нужно рассчитать, приобрести и смонтировать отдельно.

Другие модели имеют встроенные циркуляционные насосы, экспанзоматы (расширительные баки), группы безопасности котлов. Установка такого оборудования является наиболее простой – достаточно подключить питание и трубопроводы системы отопления.

Электрокотлы имеют различные модификации систем регулирования температуры:

  1. Ступенчатая;
  2. Плавная;
  3. Котлы малой мощности могут не иметь регулировки.

Главный недостаток электрических котлов для отопления – высокие тарифы на электроэнергию. Некоторую экономию средств можно обеспечить установкой теплоаккумулятора и подключением по двухставочному тарифу. Режим работы котла выходит на максимальную мощность в часы сниженной стоимости энергии, затем накопленное тепло расходуется в период повышенной ставки.

Алгоритм работы электрического котла полностью зависит от постоянного наличия электрической энергии.

По принципу нагрева теплоносителя и конструкции электрокотлы разделяют на 3 типа:

  1. ТЭНовые;
  2. Электродные;
  3. Индукционные.

Электрические ТЭНовые котлы

ТЭНовые нагреватели являются наиболее популярной конструктивной моделью. Оборудование работает за счет нагрева циркулирующего теплоносителя с помощью ТЭНов.

ТЭНы (трубчатые электрические нагреватели) вмонтированы в бак котла, имеющий патрубки для присоединения трубопроводов. Чаще всего установлено несколько ТЭНов, имеется возможность их замены.

Котлы этого типа больше применимы для закрытых герметичных систем отопления. Это обусловлено тем, что на нагревательных элементах выпадает накипь из солей жесткости, растворенных в теплоносителе. Закрытая схема требует минимального количества подпиток, объем воды в системе практически постоянен.

Соли жесткости из первоначального объема образуются в накипь, далее этот процесс без подпитки (изменения состава теплоносителя) прекращается.

Образование накипи снижает эффективность работы ТЭНов, они перегреваются и часто сгорают. Для работы этого оборудования могут использоваться незамерзающие антифризы.

Электродный электрокотел отопления

Электродные котлы работают на принципе нагрева воды электрической дугой между катодом и анодом. Вода, по сути, является диэлектриком и при пропускании через нее электрического тока нагревается.

Проводимость воды увеличивают добавлением поваренной соли. Солевой раствор является электролитом, нагревается быстрее. Для работы этого оборудования требуется постоянное поддержание величины проводимости теплоносителя, в качестве которого может использоваться только вода.

Котлы обладают компактными размерами, высокой скоростью нагрева. Конструктивно представляют из себя бак с патрубками, в который вмонтированы два электрода – катод и анод.

Чаще всего производители устанавливают только стальной катод. При этой конфигурации электрическая дуга использует в качестве ответного электрода стенку бака котла. Результат – быстрый износ катода, утончение стенок из-за электролитической диссоциации. Катоды быстро уменьшаются, сосуды становятся негерметичными.

Использование футеровочных материалов (фторопласта и так далее) для защиты внутренней поверхности бака несколько снижает эффект разрушения диссоциацией.

Индукционный электрический котел

Индукционный котел – новинка среди электрических отопительных генераторов. Принцип нагрева циркулирующего теплоносителя основан на свойствах электромагнитной индукции.

В катушку из диэлектрика вмонтирован ферромагнитный стержень, вдоль него двигается теплоноситель. На диэлектрик смонтирована обмотка, между ней и стержнем при подаче напряжения возникает электромагнитная индукция. Стержень нагревается, отдает тепло циркулирующему теплоносителю.

 Котлы этой конструкции отличаются в своей работе отсутствием образования накипи, какого-либо значительного износа рабочих элементов. Наравне с этим достоинством они имеют и весомый недостаток – самую высокую стоимость среди электрокотлов. 

Выбор электрического котла для отопления

Подбор электрического котла для отопления производят по следующим критериям:

  1. Мощность;
  2. Наличие встроенного оборудования;
  3. Конфигурация системы управления и регулировки;
  4. Возлагаемые задачи;
  5. Стоимость и производитель.

Основной критерий выбора – мощность – рассчитывается по укрупненному среднему показателю 100 Вт теплоты на 1 м2 отапливаемой площади для помещений с высотой потолка до 2,7 метра и средними показателями тепловой изоляции.

Наличие встроенного оборудования упрощает монтаж системы в целом. Объем экспанзомата и производительность циркуляционного насоса обычно соответствую мощности котла. Это утверждение верно для котлов мощностью до 10 – 12 кВт. При больших мощностях оборудования и крупном объеме системы отопления рекомендуется провести поверочный расчет соответствия характеристик встроенного оборудования.

Выбор конфигурации системы регулирования напрямую влияет на экономичность оборудования. Тонкая плавная регулировка  более выгодна с этой точке зрения.

Определение итоговой мощности зависит от возлагаемых на котел задач. При использовании в качестве основного источника теплоты она будет максимальной. Использование котла в качестве дополнительного источника тепла требует комбинированного расчета – подбора мощности с учетом производительности других теплогенераторов системы отопления.

Стоимость отечественных изделий несколько ниже зарубежных аналогов. При этом российские электрические котлы качеством не уступают иностранным изделиям.

(Просмотров 305 , 1 сегодня)

Рекомендуем прочитать:

Электрические котлы отопления и их виды: индукционный, тэновый и электродный

Электрический котел в доме

Содержание:

Создание оптимальной системы, позволяющей отапливать жилые и промышленные помещения, стало поводом для серьезного беспокойства многих ЖКХ, особенно в последние годы, когда благодаря кризису многие стали считать даже копейки.

Спрос стремительно вырос, и производители ответили расширением ассортимента котлов отопления. Электрическая их разновидность используется как альтернатива твердотопливным и газовым источникам отопления.

В некоторых случаях их используют в качестве дополнительного оборудования, которое способно функционировать вместе с другими приборами, отапливающими помещения.

Принцип работы и особенности оборудования

Схема работы отопительного оборудования на электричестве

Чтобы понять, действительно ли отопление с помощью электроэнергии выгоднее использования прочих отопительных приборов, необходимо проанализировать существующий показатель КПД.

Именно с помощью данного критерия станет ясно, насколько электроэнергия может трансформироваться в тепловую и как этот процесс в принципе происходит.

Все компании, которые занимаются производством электрических котлов, а также магазины, реализующие их, при продаже достаточно часто указывают на высокий КПД своей продукции.

Следует отметить, что КПД всех электрических котлов примерно одинаково и составляет 95-98%. Именно поэтому не стоит верить тем утверждениям о том, что какому-либо производителю удалось создать достаточно экономный котел, использовав самые современные технологии. Это всего лишь маркетинговый ход.

Заметим также: Пока что обмануть существующий закон сохранения энергии не удалось никому. Электроэнергия, существующая в электрических котлах, превращается в тепловую. Помните о том, что электрический котел не нуждается в наличии автономного помещения.

Придерживаясь следующих характеристик, следует разделить все отопительные электрические котлы на три типа, исходя из способа нагрева теплового носителя:

  1. Индукционные
  2. Электродные
  3. Тэновые

Все они обладают определенными признаками, благодаря которым их можно отличить друг от друга. Например, существуют напольные и настенные электрокотлы, трехфазные и однофазные, одноконтурные и двухконтурные.

Электрические отопительные котлы достаточно часто используются при конструировании систем горячего водоснабжения в некоторых помещениях или даже зданиях.

Тэновые электрические котлы отопления

Тэновый котел в разрезе

Данный котел функционирует, используя знакомый многим принцип чайника. Неким подобием элементов, разогревающих воду, здесь выступают ТЭНы.

Следует отметить тот факт, что этот нагревательный элемент обладает своей отличительной особенностью – нагревание теплового носителя происходит с помощью проточного режима. С помощью него же создается нормальная циркуляция воды в системе отопления.

Данный тип котлов обладает своими преимуществами. В первую очередь, это великолепный дизайн, благодаря которому котел можно повесить на стену и он не займет много места.

Его легко монтировать, он имеет в своем арсенале терморегулирующую и пусковую аппаратуру, которая позволяет поддерживать желаемую температуру воды в необходимом режиме.

В зависимости от конструкции на данном оборудовании используются сразу два типа датчиков. С помощью одного из них можно постоянно поддерживать в комнате изначально заданный температурный режим, исходя из того, какова температура системного теплоносителя. А с помощью другого датчика можно контролировать температуру воздуха в помещении.

Следует заметить: Более точным из этих датчиков является второй, но он требует специального отдельного размещения. Такие котлы относительно недорого стоят и работают практически со всеми существующими теплоносителями, и даже с жидкостями, которые имеют свойство не замерзать.

Эксплуатируя этот котел можно регулировать употребляемую мощность, исходя из конкретных требований и потребностей. Для этого достаточно просто включать и отключать определенные ТЭНы.

Разумеется, такая система обладает и определенным количеством недостатков. Самым главным из них является появление накипи на ТЭНах, постепенное уменьшение тепловой отдачи и увеличивает употребление электроэнергии.

Электродные котлы и их основные особенности

Принцип работы отопления электродного типа

Эта разновидность котлов принципиально отличается от тэновых, и главным отличием здесь является то, как нагревается тепловой носитель.

Роль элементов, разогревающих котел,  играют электроды, который, по сути, своей передает силу электрической энергии воде, нагревающейся от своего же сопротивления в тот момент, когда по ней течет электрический ток.

С помощью данного метода удается расщепить молекулы воды на ионы, направляющиеся затем в сторону соответствующих им электродов. Таким образом и осуществляется нагрев имеющегося теплового носителя.

Нельзя обойти вниманием тот факт, что перемещение ионов никаким образом не провоцирует появление какого-либо рода накипи на имеющихся электродах, т.к. полярность этих элементов корректируется, исходя из частоты, характерной для данной сети.

Среди основных преимуществ таких котлов следует отметить их компактность, сравнительно небольшую стоимость, безопасность, а также их постепенный выход на основную мощность.

В качестве недостатков стоит отметить обязательную водоподготовку. Кроме того, здесь нельзя применять незамерзающую жидкость как теплоноситель. Кроме того, необходимо поддерживать нормальную циркуляцию жидкости.

Если она снизится, то вода в котле начнет просто кипеть, а если увеличится, то котел может не запуститься. Следует заметить, что все электроды необходимо периодически заменять, т.к. они по мере использования нагревательного оборудования попросту растворяются.

Индукционные котлы и принцип их работы

Индукционный котел отопления в доме

Данная разновидность котлов функционирует, используя метод электромагнитной индукции, а именно на основе нагревания спецматериалов, созданных из магнитных химических соединений.

Внешне такой котел похож на трансформатор, который был помещен в предварительно сваренный корпус из металла. Катушка находится в специальном герметичном помещении, которое исключает возможное взаимодействие с тепловым носителем, который циркулирует в контуре данного отопительного прибора.

Вторичная обмотка осуществляется с помощью сердечника, нагревающегося самостоятельно и  нагревающего в то же время тепловой носитель, циркулирующий в данной системе.

Несмотря на то, что нагревательный элемент здесь отсутствует, КПД оборудования от этого только повышается. Самыми лучшими подтверждениями работы данных котлов являются отзывы покупателей, которые смогли сами оценить индукционный котел на практике и извлечь из него максимально допустимую пользу.

Производители данных товаров предлагают вниманию покупателей индукционные котлы, которые функционируют, благодаря промышленной частоте электротока, а также высокочастотному току, генерирующемуся с помощью специальных преобразователей.

Именно поэтому в данном случае является возможным значительно уменьшить габариты данных отопительных приборов.

Кстати: Данная разновидность котлов обладает собственными преимуществами. Так, она не нуждается в нагревательных элементах, следовательно, исключает связанные с ними поломки.

Данные отопительные приборы не имеют разъемных соединений, именно поэтому можно исключить протечки. Накипь, если и появляется, то в минимальных количествах. К данным котлам подойдет незамерзающая жидкость. Следует отметить и тот факт, что данный котел абсолютно безопасен с точки зрения электробезопасности.

Среди недостатков таких котлов следует отметить достаточно высокую стоимость и крупные габариты.

Достоинства, недостатки и экономичность этих типов

Небольшая индукционная система подогрева

Все электрические водонагревательные котлы достаточно просты по своей конструкции, и их владельцу не придется беспокоиться:

  • о том, чтобы найти для них оптимальное место;
  • о том, чтобы топливо для котла поступало вовремя;
  • о том, чтобы обустроить дымоход для выхода всех продуктов сгорания.

Кроме того, такие котлы абсолютно безопасны и экологичны. В том случае, если правильно пользоваться данными электрическими котлами, потребитель не будет испытывать какого-либо рода проблем с горячей водой.

Нельзя сказать точно, насколько экономично подобное отопление. Это все зависит от конкретного помещения и конкретной ситуации.

В частности, можно сказать, что данная отопительная система придется очень кстати в малогабаритной квартире, которая имеет одну наружную стену, а также балконную дверь и окна, выполненные из металлопластика.

А вот в частном доме, у которого четыре наружные стены и деревянные окна, которые практически не герметичны, данная система может просто разорить владельцев и не принести им желаемого результата.

Поэтому выбирать котел необходимо, руководствуясь параметрами собственного жилья, а не собственными желаниями.

Помните: Электрическое отопление может быть экономически выгодным в тех случаях, когда все оконные конструкции выполнены качественно, двери утеплены, а напольные покрытия находятся в прекрасном состоянии.

Добиться этого не так сложно, достаточно лишь пару раз заглянуть на строительный рынок и выбрать все необходимые материалы.

Перед выбором теплового оборудования рекомендуется провести расчеты, с помощью которых вы сможете рассчитать возможные теплопотери. Только после этого рекомендуется обращаться в магазин и покупать котел. Не стесняйтесь консультироваться с продавцами, в конце концов, они также могут подсказать вам особенности тех или иных отопительных приборов.

Как выбрать электрический котел: виды, отличия, принцип работы

Что такое электрический котел

Электрический котел – это устройство отопления, преобразующие электроэнергию в тепловую. Электрокотлы используются для обогрева жилых помещений, коммерческих и промышленных объектов.

Плюсы электрокотлов

  • Электрические котлы характеризуются рядом преимуществ по отношению к котлам на других видах топлива
  • Высокая эффективность – КПД электрического котла отопления достигает 99%, в то время как другие отопительные устройства выдают от 60 до 93% тепла.
  • Возможность установки в любых помещениях. Электрокотлы гораздо компактнее и легче других отопительных устройств, они не требуют специального помещения для размещения и пожаробезопасны, так как не имеют открытого пламени. Часто монтируются на стене — в ванной или на кухне, позволяя экономить пространство.
  • Комфорт в эксплуатации. Не нуждаются в специальном обслуживании — чистке, доставке и хранении топлива, установке дымохода, т.к. не вырабатывают продукты сгорания.

  • Электрические котлы имеют высокую степень автоматизации работы, возможность дистанционного управления и ступенчатого регулирования мощности котла.
  • Почти все современные котлы укомплектованы циркуляционным насосом и расширительным баком, а также элементами группы безопасности.
  • Могут использоваться в качестве дополнительного источника тепла
  • Станут оптимальным решением, когда нет доступа к возможности подключиться к газовой магистрали.

Стоит помнить, что электрокотлы напрямую зависят от электроэнергии, поэтому покупать их стоит только при наличии достаточной электрической мощности, если у Вас нет перебоев с электроснабжением.

Виды электрических котлов

Какие бывают электрические котлы?

Электрокотлы различаются по мощности:

По напряжению в подключаемой сети котлы бывают однофазные (220 В) и трехфазные (380 В). Модели небольшой мощности обычно бывают универсальными – они могут работать от обоих типов сетей.

По конструкции электрические котлы отопления делятся на тэновые, электродные и индукционные.

  • В тэновых электрокотлах теплоносителем является жидкость, нагрев которой происходит в проточном режиме за счет наличия ТЭНов. Это дешевые котлы, способные работать с различными видами теплоносителей, в том числе, и с незамерзающими жидкостями. Они имеют возможность регулировать потребляемую мощность, отключая или включая в работу определенного количество ТЭНов. Но в котлах с такой конструкцией постепенно образовывается накипь, что приводит к ухудшению теплоотдачи и к увеличению потребления электроэнергии.
  • В электродных котлах теплоносителем является вода, подогреваемая электродом, который отдает жидкости электрический заряд, чем вызывает ее сопротивление и провоцирует высвобождение ионов. Электродные электрические котлы компактны, недороги, безопасны в случае утечки воды, имеют плавный выход на номинальную мощность. Но данные котлы потребляют только переменный ток, выдвигают высокие требования к электролитическим характеристикам воды и к отопительным приборам, нуждаются в обязательном заземлении и установке циркуляционного насоса. Кроме того, электроды периодически придется заменять. Также недостатком таких котлов является то, что нужен контроль за электропроводностью теплоносителя.

  • Работа индукционных котлов основана на принципе индукционного нагрева. Катушка индуктивности герметично упакована и напрямую не контактирует с теплоносителем. Индукционные котлы исключают поломку нагревательного элемента и течи, в них минимально образование накипи. Электрически безопасны и могут использовать любые теплоносители. Но цена данных электрокотлов выше, чем электрических котлов отопления с другой конструкцией.

Отличия тэновых, электродных и индукционных котлов

Производители и продавцы приборов отопления всегда пытаются манипулировать показателем КПД в свою пользу. Нам же просто нужно усвоить, что у всех типов котлов он отличается незначительно, и составляет 95 — 98%. Все утверждения о том, что какому-то производителю
удалось создать суперэкономный котел в связи с применением особых инновационных технологий, не что иное, как рекламный трюк, направленный на увеличение продаж.

Еще никому не удалась (и не удастся никогда) обмануть физический закон сохранения энергии, который гласит, что любая энергия не может появляться ниоткуда, а только может превращаться из одного вида в другой. В нашем случае, из электрической — в тепловую энергию.

Тэновые котлы

Достоинства тэновых котлов

  • Простое устройство и монтаж
  • Низкая стоимость
  • Способны работать с различными видами теплоносителей, в том числе, и с незамерзающими жидкостями.
  • Предоставляют возможность регулировать потребляемую мощность, в зависимости от конкретных потребностей, отключая или
    включая в работу определенное количество ТЭНов.
  • Ремонтопригодность — при неисправности ТЭНы легко заменяются

К недостаткам тэновых котлов можно отнести

  • Образование накипи на ТЭНах, что приводит со временем к ухудшению теплоотдачи, а, следовательно, и к увеличению потребления электроэнергии.
  • Относительно большие габаритные размеры.
Электродные котлы

Достоинства электродных котлов

Стоит рассматривать, как и любой другой котел, с точки зрения, присущих им достоинств и недостатков. К достоинствам электродных котлов надо причислить:

  • Компактность. Эти котлы действительно очень компактны и, практически, незаметны в общей конструкции системы.
  • Плавный выход котла на номинальную мощность.
  • Низкую стоимость
  • Невозможность аварийной ситуации в случае утечки воды. Если в системе исчезнет вода, то котел просто не будет работать, не вызвав при этом никаких опасных последствий.

Недостатки электродных котлов

  • Потребляет только переменный ток, при постоянном токе произойдет электролиз воды.
  • Высокие требования к электролитическим характеристикам теплоносителя, при их изменении качество работы (выработка тепла) резко снижается. Необходим контроль за электрической проводимостью теплоносителя.
  • Требует обязательного заземления (впрочем, как и любой нагревательный прибор с водяным тэном). При этом риски поражения электротоком в случае пробоя изоляции выше, чем у тэновых водонагревателей.
  • Температура нагрева теплоносителя не должна превышать 75°С, иначе энергопотребление котла серьезно возрастет.
  • Образование накипи на электродах снижает мощность котла, поскольку препятствует ионизации теплоносителя.
  • Высокие требования к качественным характеристикам отопительных приборов.
  • Обязательное оснащение отопительной системы циркуляционным насосом.
  • Износ электродов, вызванный переменным напряжением тока, требующим их периодической замены.
  • В завоздушенном отопительном контуре, содержащем теплоноситель-электролит, многократно ускорятся коррозийные процессы.

  • В одноконтурной системе использование нагретой воды для бытовых нужд недопустимо.
  • Пусконаладочные работы требуют привлечения специалистов — самостоятельно понизить омическое сопротивление воды с повышением ее проводимости до оптимального уровня, практически невозможно.
  • Электропроводность теплоносителя в процессе эксплуатации изменяется, необходимо ее контролировать, а значит, обладать соответствующими знаниями и оборудованием.
Индукционные котлы

Достоинства индукционных котлов

  • Отсутствие нагревательного элемента. Важный фактор, исключающий поломки, из-за выхода со строя нагревательного элемента.
  • Полное отсутствие в конструкции котла разъемных соединений, что исключает течь и необходимость какого-либо ремонта и обслуживания.
  • Образование накипи сведено к минимуму.
  • Использование любых теплоносителей, в том числе незамерзающих жидкостей.
  • Электрическая безопасность.


Недостатки индукционных котлов

  • Высокая стоимость, по сравнению с тэновыми и электродными котлами.
  • Относительно большие габариты.
  • Высокая стоимость монтажа

Исходя из баланса достоинств и недостатков, мы считаем классические ТЭНовые электрокотлы оптимальным вариантом для широкого применения.


Устройство и принцип работы электрического тэнового котла

В термоизолированной емкости расположены несколько трубчатых электронагревателей (ТЭНов). Циркуляционный насос подкачивает теплоноситель в емкость, ТЭНы нагревают его. Далее горячий теплоноситель через выходной патрубок поступает в отопительную систему и отдает тепло отопительным приборам — радиаторам, конвекторам.

ТЭНы могут включаться одновременно, для достижения максимальной мощности нагрева, или отдельно, в целях ступенчатой регулировки.

Как выбрать электрический котел для отопления дома

Первое, на что следует обратить внимание — мощность котла. Упрощенно считается что 1 кВт способен обогреть 1 кв.м площади, но это грубый расчет — чтобы быть уверенным, что мощности будет достаточно, вы не замерзнете или не переплатите за лишние киловатты — лучше сделать тепловой расчет. Далее необходимо определиться с назначением электрокотла. Если необходимо только отопление, подойдет любой одноконтурный электрический котел. Если требуется также подготовка горячей воды, подойдет электрический котел со встроенным бойлером (или можно к одноконтурному котлу докупить и подключить бойлер косвенного нагрева). В зависимости от бюджета и желаемых возможностей устройства подбирается комплектация котла — устройства безопасности, автоматика и т.д.

 

 Если вы не нашли ответа на свой вопрос, пожалуйста, оставьте его в комментариях под статьей — и мы обязательно ответим вам.

Котел электрический для отопления дома: как выбрать?

Автор Михаил Стахов На чтение 8 мин. Просмотров 81k. Опубликовано

Рассматривая варианты отопления своего дома, можно обратить внимание на котел электрический. Он более прост в установке, как в монтажном, так и в «бюрократическом» смысле (на него нет необходимости «добывать» разрешение на установку). Отсутствуют такие черты характера, как «взрывоопасность» и «недержание газа». Но вот в отношении мощности электрического ввода в дом он требователен. Ведь для отопления дома площадью 250-300 м2 понадобится мощность не менее 25 кВт.

Как правильно подобрать электрический котел?

Трехфазныйэлектрический котел отопления

Газовые котлы — оптимальный выбор отопительных приборов с точки зрения экономичности (газ является самым дешевым энергоносителем) и автоматизации процесса отопления. Но в случае отсутствия магистральной трубы возле дома, трудностей с получением разрешения на установку и эксплуатацию оптимальным выходом из ситуации может стать котел электрический, жидкотопливный или твердотопливный. Разберемся более подробно с электрическим типом устройства отопления.

Преимущества электрических котлов

Электрические котлы отопления надежны, неприхотливы в работе, работают бесшумно и без отходов «производства». Они не «требуют» к себе постоянного внимания и отдельного помещения для установки, как твердотопливные или даже котлы на жидком топливе. Для таких котлов характерны также малый размер, невысокая цена, безопасность эксплуатации, отсутствие дымохода, отсутствие вредных выбросов (экологичность) в процессе эксплуатации. Напряжение питания котлов небольшой мощности (до 12 кВт) может быть как 220 В так и 380 В. Котлы большей мощности уже все имеют трехфазную систему питания 380 В. Отопление загородного дома электрическим котлом малой мощности, например, можно без согласования с поставщиком электроэнергии.

Внимание! Установка и эксплуатация нагревательного оборудования большой мощности (более 10 кВт) осуществляется после получения согласия и разрешения от энергоснабжающей организации! Подводящая линия может быть просто не рассчитана на такую мощность!

Электрические котлы отопления по типу нагрева воды делятся на:

  • ТЕНовые;
  • Электродные.

Нагревательный элемент ТЕН

Вообще, при сравнении различных типов котлов (твердотопливных, газовых, электрических, жидкотопливных), можно сделать вывод: все они структурно подобны (подключаются к одинаковым системам отопления, используют циркуляционный насос, расширительный бак и пр.), а отличаются только конструкцией теплообменника и принципом преобразования различных видов энергоносителей в тепловую энергию!

ТЭНовый котел

Устройство котла

Котел электрический, использующий ТЕНы как нагревательные элементы, имеет простую и «очевидную» конструкцию. Он состоит из теплообменника и блока управления и автоматического регулирования. В качестве теплоносителя в таких котлах обычно используется вода. При необходимости и после изучения технической документации на котел можно использовать незамерзающие жидкости — антифризы.

Котел электрический

Принцип действия и схема подключения

Вода проходит через теплообменник, где ей ТЕН (ы) передают тепловую энергию. Далее теплоноситель (вода) по трубам системы отопления поступает в радиаторы, где и отдает тепло окружающему их воздуху.

Устройство электрического котла отопленияСхема подключения котла электрического в систему отопления

Функциональность электрических котлов

Проточный электрический котел обычно имеет один контур нагрева теплоносителя, но… С его помощью можно организовать в доме или квартире горячее водоснабжение для хозяйственных нужд. Обычный котел в «одиночку» с такой задачей не справится. Поэтому для получения горячей проточной воды используется специальный бойлер косвенного нагрева, через теплообменник которого циркулирует вода из системы отопления.

Бойлер косвеного нагрева

Рабочий объем таких бойлеров косвенного нагрева колеблется в пределах от 80 до 1000 литров. Соответственно величине объема изменяется и время нагрева воды в таком бойлере от 15-30 минут до нескольких часов. Эта «временная» величина зависит еще и от мощности отопительного котла и мощности (площади поверхности) нагревательного змеевика в нем.

Схема подключения бойлера косвенного нагрева к системе отопления

По способу подключения котлов к системе отопления различают:

  • котлы с нижним расположением входного и выходного патрубков;
  • котлы с нижним расположением входного патрубка и верхним выходным патрубком.

Двухконтурные котлы электрические

Электрический котел отопления может иметь два контура для нагрева воды: первый используется для системы отопления, второй для обеспечения горячей воды в доме. При этом контуры такого котла могут работать независимо друг от друга. Например, для чего включать отопление в летний период? А горячая вода в доме нужна практически постоянно – контур ГВС это обеспечит!

Двухконтурный электрический котел

Котлы отопления электрические двухконтурные обычно уже укомплектованы двумя термонагревателями, расширительным баком, системой безопасности (предохранительным клапаном и воздухоотводчиком), системой автоматики и циркуляционным насосом. Подключать такие котлы рекомендуется с качественным заземлением и устройствами защитного отключения (УЗО).

Электродный электрический котел

Электродный котел относится к группе агрегатов прямого действия — в нем нет нагревательного элемента. А нагрев теплоносителя происходит в процессе протекания электрического переменного тока с частотой 50 Гц через теплоноситель, который является электролитом из-за находящихся в нем солей. Нагрев происходит из-за хаотичного движения ионов жидкости от анода к катоду с частотой 50 колебаний в секунду (50Гц). Это «принудительное» движение ионов приводит к увеличению температуры самого теплоносителя (воды). То есть «проводник» благодаря своему сопротивлению нагревается при прохождении по нему электрического тока (Забыли? Идем в школу!..)

Принцип действия электродного котла

Это интересно! «Качество» нагрева теплоносителя будет зависеть от концентрации примесей в нем. Кроме этого, в такой системе явления электролиза (разложения воды на водород и кислород) не наблюдается, так как через теплоноситель проходит не постоянный, а переменный ток, который «меняет местами» анод и катод 50 раз за секунду.

Электродный мини-котел ЭВН-2,5 кВт

Преимущества и особенности электродных котлов

  • Высокий коэффициент полезного действия (КПД) до 96-98%. Аргументируется простотой конструкции и минимизацией тепловых потерь.
  • Отсутствие проблемы «сухого кода» — работы котла на «перегрев» при вытекании теплоносителя и з системы отопления. В случае возникновения такой ситуации электродный котел просто перестанет функционировать из-за размыкания электрической цепи и не создаст аварийной ситуации.
  • Потребляемая мощность электродного котла зависит от температуры теплоносителя. Более низкая температура теплоносителя соответствует более низкому энергопотреблению. Режим номинального энергопотребления устанавливается при температуре теплоносителя в сисетеме75ОС. Превышение этого значения температуры приводит к повышению потребляемой мощности котла.
  • Электродные котлы обладают меньшей инертностью, что позволяет более динамично и оперативно изменять температуру в системе, используя управляющую автоматику.
  • Такие котлы не чувствительны к перепадам напряжения в сети — эти «скачки» просто влияют на изменение мощности, а не работоспособность устройства.
  • Супер-малые габариты котлов.
  • «Требовательность» таких котлов к качеству теплоносителя!

Осторожно! Внимание! Отопление электрическим котлом электродного типа возможно только при наличии КАЧЕСТВЕННОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ! Установка устройств защитного отключения (УЗО) для таких котлов нецелесообразна из-за высоких токов утечки.

Способы монтажа электродных котлов

Электродные котлы устанавливаются в системы с естественной циркуляцией теплоносителя ( подъем до 20м) и с принудительной циркуляцией.

Система отопления с естественным движением теплоносителя и электродным котломПодключение в систему с циркуляционным насосом электродного котла отопления

При необходимости возможны варианты последовательного и параллельного подключения таких электродных котлов.

Ступенчатое подключение в систему электродных котловПараллельное подключение в систему электродных котловПодключение в систему электродного котла отопления

Как выбирать котел электрический?

  1. Если Вы ищете электрический котел для отопления дачи или дома, то вначале следует определиться с его типом и функциональностью. Это будет ТЕНовый или электродный, одноконтурный или двухконтурный электрический котел отопления.
  2. Далее определяется необходимая мощность котла из расчета 1 кВт на 30 м3 отапливаемого помещения. При использовании двухконтурного котла с предполагаемым активным режимом использования горячей воды мощность котла необходимо выбирать с запасом.
  3. К однофазной линии электроснабжения может быть подключен котел мощностью до 6 кВт. Если качество электропроводки хорошее можно выбирать котел мощностью до 12 кВт при напряжении питания 220 В. Для установки более мощного котла электрического необходима сеть трехфазного тока 380 В.

Обратите внимание! Некоторые модели котлов предполагают два варианта подключения 220/380 В. И все же перед покупкой уточните предельную допустимую потребляемую мощность для Вашего дома.

  1. Когда Вы установите электрические котлы отопления расход электроэнергии следует «ожидать» существенный. С целью экономии «недешевой» электроэнергии при использовании котлов большой мощности их делают с возможностью ступенчатого регулирования мощности, что позволяет использовать только часть мощности котла в весенний или осенний период. Оптимально такая функция реализована в котлах с программируемыми автоматическими блоками управления.
  2. Выбирайте электрический котел для отопления дома, соответствующий необходимой мощности и укомплектованный циркуляционным насосом, расширительным бачком, группой безопасности. Для комфортного управления может стать полезным и выносной программатор.
  3. Важно! Уделите особое внимание наличию у котла оборудованной системы безопасности, которая защищает котел от падения или превышения давления теплоносителя в системе, от перегрева. Наличие фильтра, очищающего теплоноситель, также может быть полезным.

Итак, выберите «правильный» электрический  котел! И будьте в тепле и с горячей водой.

Что означает тип отопления?

Что означает

Тип отопления ?

В объявлениях о недвижимости тип отопления означает, какая система используется для обогрева дома или здания.

Агент по недвижимости объясняет

типов отопления

Согласно Совету по недвижимости Эдмонтона, существует несколько различных типов отопления , которые можно использовать для обогрева здания, а именно:

Тип нагрева Аббревиатура
Принудительный-1 1F-A
Принудительный-2 2F-A
Плинтус BASEB
Фанкойл FCOIL
в системе обогрева пола ЭТАЖ
Плотность GRAV
Горячая вода HOT-W
Тепловой насос НАСОС
Обогреватель пространства ПРОСТРАНСТВО
Пар ПАРА
Дровяная печь ДЕРЕВО

Нагревательные агрегаты обычно называют печами или котлами, но существует множество методов подачи тепла внутрь дома.

Есть два основных способа обогрева дома: котлы и топки. Обычно в котлах горячая вода или пар циркулирует через какую-то систему радиаторов, а печи пропускают воздух через теплообменник и продувают этот воздух по всему дому. Однако не все котлы и печи одинаковы — отсюда так много разных типов отопления . Различные типы отопления также могут иметь разные виды топлива.

Отопление горячей водой

В большинстве кондоминиумов квартирного типа есть водяное отопление, потому что это эффективный способ обогрева здания — нет необходимости устанавливать большие воздуховоды и не нужно пропускать воздуховоды через полы.Когда говорят о бойлере, имеют в виду водяное отопление. Однако в последние годы многие новые кондоминиумы отказались от этого типа отопления.

Радиаторы плинтуса

Обогреватели для плинтусов

— это не столько обогреватели типа , сколько способ отвода тепла. В Эдмонтоне водяное отопление обычно осуществляется через радиаторы плинтуса. Они похожи на высокие радиаторы, которые можно увидеть в старых домах, но они проходят по длине плинтуса на внешних стенах — обычно в многоквартирных домах.

Паровые радиаторы

Паровые радиаторы имеют внутри пар, а не горячую воду. Сейчас они менее распространены, потому что, возможно, их заменили чем-то другим. Те высокие стоячие радиаторы, которые вы видите в старых домах, — это паровые радиаторы. Если дом не построен до 1940-х годов, вы вряд ли увидите в доме паровые радиаторы.

Теплый пол

Подогрев пола также известен как подогрев пола, когда горячая вода подается по трубам, встроенным в пол.По мере того как пол нагревается, он передает это тепло дому снизу вверх. Напольное отопление используется для бетонных полов, кафельных полов и т. Д., Потому что оно делает пол более теплым.

Печи с принудительным воздухом

Печи с принудительной циркуляцией воздуха

— самый распространенный вид отопления в домах Эдмонтона. Вы найдете их почти во всех таунхаусах и домах в Эдмонтоне. Это потому, что печь может делать практически все — отопление, кондиционирование и вентиляцию. К печам также могут быть прикреплены увлажнители.

«Принудительный воздух-1» означает одну печь, а «Принудительный воздух-2» означает две печи. Некоторые большие дома или дома с пристройкой имеют более одной печи, чтобы упростить регулирование температуры в доме.

Следует отметить, что в настоящее время в списках объектов недвижимости нет различий между высокоэффективными печами и печами средней эффективности. Их обоих можно было бы рассматривать как печи с принудительной подачей воздуха.

Гравитационные печи

Самотечная печь — это печь без вентилятора, поэтому она полагается на силу тяжести и принцип «подъема горячего воздуха» для обеспечения циркуляции воздуха.Гравитационная печь может рассматриваться как печь с низким КПД. Гравитационные печи больше не устанавливаются в домах в Альберте, хотя в некоторых старых домах они все еще могут быть.

Дровяные печи

Дровяные печи — самая старая форма отопления в Альберте. В сельской местности все еще могут быть дома или коттеджи, которые отапливаются дровяной печью, хотя в Эдмонтоне это маловероятно.

Тепловые насосы

Есть несколько типов тепловых насосов. Тепловые насосы — это агрегаты с электрическим приводом, которые обычно используют хладагент в замкнутой системе для передачи тепла из одного места в другое — в данном случае отвод тепла из воздуха снаружи или земли.

Геотермальное отопление — это система, в которой используется тепловой насос для сбора тепла из земли и закачки его в дом. (Подробнее о тепловых насосах здесь)

Обогреватели космоса

Обогреватели — это газовые или электрические устройства, которые обогревают небольшое пространство, но не подключены к более крупной системе. Пристройки, чердаки, проходы, веранды и гаражи иногда отапливаются обогревателями.

Фанкойлы

Фанкойлы во многом похожи на обогреватели в том, что они расположены в обогреваемом помещении.Фанкойлы обычно устанавливаются на потолке или высоко на стене, чтобы они не мешали. (Подробнее о фанкойлах здесь)

Почему это важно?

Способ отопления может быть важным знать, потому что стоимость замены и ремонта системы зависит от того, какой тип системы у вас дома. Кроме того, некоторые системы более эффективны, чем другие, или их ремонт может стоить дороже, чем другие системы. Знание того, как работает ваша система отопления, также важно, когда требуется ремонт.

Хотите узнать об отоплении кондоминиумов в Эдмонтоне? См. Типы систем отопления, используемых в квартирах.


, автор: + Алан Ф. Макдональд REALTOR® | Авторские права © — gimme-shelter.com

50053

Отопительный котел. Какой электрокотел лучше всего подходит для отопления частного дома

Дом еще в стадии строительства, все усилия касаются строительства здания и других не менее важных проблем. Однако рано или поздно каждый хозяин частного дома и квартиры задумывается о системе отопления.Как и любая другая инженерная сеть, система отопления требует повышенного внимания к деталям. Сердце отопительной системы — котел. Очень важно правильно выбрать котлы, чтобы в будущем не было проблем.

Прежде всего отметим преимущества создания автономной системы отопления перед центральным:

  • Возможность включения и выключения отопления по необходимости / желанию — расписания здесь нет.
  • Возможность регулирования температуры внутри отапливаемых помещений.
  • Если у вас поставка двухконтурного котла, можно оборудовать и горячее водоснабжение.

Чем отличаются котлы друг от друга?

Итак, приступим к рассмотрению отопительных котлов с технической точки зрения. Современные модели котлов бывают одноконтурными и двухконтурными. Первый тип служит только для отопления, а второй также способен обеспечить дом горячей водой. В частных домах чаще всего используются двухконтурные системы отопления.И это правильное решение, потому что таким образом можно решить сразу две задачи, при этом будет использоваться только один котел. Однако двухконтурный котел отопления — дорогое оборудование, поэтому приобрести его сможет далеко не каждый.

Одноконтурные отопительные котлы — эффективное решение, когда вся полученная от энергоресурсов тепловая энергия пойдет только на отопление жилья.

Если вам нужна горячая вода, то можно использовать дополнительный бойлер. Конечно, такая система не очень экономична, но удобство есть.Ведь можно регулировать температуру теплоносителя каждого котла отдельно. Кроме того, котлы с бойлерами могут обогреть частный дом. Но двухконтурные отопительные котлы можно устанавливать только в тех домах, площадь помещений которых не превышает 200 кв.м.

Основные узлы газового настенного котла

Следующий критерий касается конструкции отопительных котлов. В зависимости от конструктивных особенностей и способа установки котлы могут быть напольными и настенными. Настенные котлы отопления для отопления обычно являются прерогативой городских квартир.Такой бойлер не занимает много места, поэтому его можно поставить в ванной или на кухне. Вам понадобится только свободная часть стены. В целом настенный котел — относительно недорогое и компактное устройство, полностью отвечающее всем нормам и требованиям современности.

Напольные модели котлов более габаритные. Под такие котлы, как правило, делается прочный фундамент.

И оптимальным вариантом для размещения таких котлов будет такое помещение, как кладовая или подсобное помещение.Однако они должны быть оснащены всеми требованиями.

Вид топлива

Типы котлов отопления в зависимости от того, на каком топливе они работают, — это отдельная тема. Многие потребители не могут решить, какое топливо им лучше всего использовать. Однако такой критерий — один из самых важных. Это топливо, которое вы будете использовать для обогрева дома, и это решающая экономия для системы отопления в процессе ее эксплуатации.

Кроме того, от вида топлива очень часто зависит мощность отопительного прибора.Ведь у каждого энергоносителя своя тепловая мощность.

Первый вид, который мы рассмотрим, тоже самый распространенный — это газовый отопительный котел. Дело в том, что такой энергоресурс, как газ, самый дешевый и безопасный среди всех остальных, если, конечно, правильно подойти к эксплуатации оборудования. В наше время газовые отопительные котлы представляют собой автономные агрегаты, которым не нужно постоянно находиться рядом с ними. Вам просто нужно задать параметры работы и теплоносителя.

Рассмотрим техническую начинку газовых котлов. Существуют разные версии, которые отличаются друг от друга:

  • Отопительный котел для отопления с естественной или принудительной циркуляцией. Отличительной особенностью в этом случае является наличие или отсутствие циркуляционного насоса. Такой насос входит в конструкцию системы отопления, а в некоторых случаях — в сам котел. Например, сейчас почти все настенные модели включают в себя встроенные насосы.
  • Энергетические и летучие котлы.Разница между этими устройствами в том, что некоторые используют устройства электрического тока, а некоторые нет. К таким устройствам относятся различные электрические защелки, датчики, блоки управления и др.
  • Характеристики дымохода. Здесь есть два вида котлов: дымоходные и турбинные. В турбинных установках отвод продуктов сгорания будет осуществляться с помощью установленного в дымоходе вентилятора.
  • Конструктивные особенности горелки. Горелка — важная часть котла. Именно от горелки будет зависеть КПД всей системы отопления.Применяются два типа горелок: атмосферная и наддувная. Атмосферная горелка подает воздух в камеру сгорания за счет протекания естественных физических процессов. Такая горелка отличается простой конструкцией и бесшумной работой. И стоимость его невысока. Что касается горелок с наддувом, то они обладают высоким КПД и компактностью. Однако такая горелка при работе будет шуметь, она дорогая и сложная по конструкции.

Далее рассмотрим электрокотел для отопления.Такие устройства занимают второе место по распространению. Работают от электросети. Однако в настоящее время сохраняется ситуация, когда в отдаленных районах города нет проходных газопроводов. Поэтому электрокотлы — своеобразное спасение.

У электрокотлов

много преимуществ:

  • Простая конструкция. Никаких сложных комплектующих не будет, теплоноситель будет нагреваться от обычных ТЭНов.
  • Электрокотлы экологически чистые.Они не выбрасывают продукты сгорания, не сжигают кислород, работают бесшумно.
  • Простота установки. Если вы хотите сэкономить, то это как раз ваш вариант. Ведь монтаж электрокотла можно провести самостоятельно, без вмешательства специалистов.

Что касается недостатков, то они касаются стоимости электроэнергии. Зимой счета за свет вас не порадуют.

Рассмотрим теперь принцип работы электродных отопительных котлов.Они не очень распространены, но по сравнению с предыдущей версией безопаснее и долговечнее. Безопасность здесь повышается, потому что нет нагревателей — а в теплоносителе установлены электроды. Они создают процесс ионизации воды, ионы уходят на электрод, за счет этого и выделяется тепловая энергия.

Как показывают отзывы, КПД электродных котлов во многом зависит от качества теплоносителя.

Придется постоянно настраивать такое оборудование, следить за качеством воды.Ведь вода, которая сюда придет, будет меняться не только от времени года, но даже от времени суток. А параметры работы будут напрямую зависеть от параметров воды. Такое соотношение сложно контролировать, а иногда и невозможно.

Теперь рассмотрим твердотопливные типы отопительных котлов. С давних времен это отопительное оборудование было обычным явлением. Однако современная газификация и электрификация сделали свое дело — отказались от твердотопливного оборудования.Однако в наше время твердотопливные котлы делятся по источнику энергии:

  • Уголь и кокс.
  • Дрова.
  • Пеллеты.
  • Комбинированный. В настоящее время большой популярностью стали пользоваться комбинированные котлы, так как существует несколько удобных для пользователей вариантов.

Фото твердотопливных котлов можно увидеть ниже. В принципе, с такими котлами хлопот будет много — нужно позаботиться о топливе в плане места для хранения, да и самому следить за котлом.Поэтому к выбору такого котла следует относиться со всей ответственностью и тщательностью.

Чтобы выбрать твердотопливный котел, нужно выбрать то топливо, которое вам будет удобно получать. Это будет удобно не только с позиции экономии, но и с позиции простоты доставки.

Другой тип — мазутный котел системы отопления. Этот вариант не очень простой. Такие котлы работают на дизельном топливе, и цена на такое топливо постоянно растет.Да и дизельное топливо нужно хранить — сделайте для этого специальное помещение, которое будет соответствовать всем нормам и требованиям. Но стоит отдать должное дизельному топливу — теплоотдача такого топлива при сгорании очень высока. Именно поэтому КПД котлов на жидком топливе будет максимальным. Экологичность таких котлов невысока. Ведь продукты сгорания попадут прямо в атмосферу.

Что предлагает рынок

Ниже вы можете посмотреть видео о разнообразии типов отопительных котлов.Выбор котлов просто невероятен по масштабам. Если пользователь не знаток, то ему будет очень сложно не потеряться в разнообразии моделей. Но есть несколько советов, которые помогут избежать неправильного выбора котла:

  • Выбирая котел, стоит убедиться, что он относится к марочной продукции. Ведь такие компании гарантируют качество товаров.
  • Убедитесь в наличии сертификата качества.
  • Предварительно оцените отзывы о той или иной модели котла — и лучше, если это будут отзывы друзей и знакомых.
  • Спросите, есть ли в вашем районе сервисная служба, которая произвела ваш новый котел. Ведь в будущем вам может потребоваться обслуживание, а то и ремонт.

Всегда вопрос выбора оборудования, в частности отопления, был одним из самых важных. Но тоже сложно. Если посмотреть отопительные котлы, то лучше всего на профессиональном уровне. А если собираетесь покупать бойлер, то обязательно проконсультируйтесь с профессионалами. Они помогут сделать правильный выбор, чтобы избежать проблем в будущем.

Добавить комментарий


2014-11-20


10 491



Автономное отопление частного дома зачастую является единственным разумным решением. Подключение к центральной теплотрассе в большинстве случаев как минимум неоправданно, дорого, а также при низком качестве оказываемых услуг не требует равной оплаты за них. Это мотивирует все больше потребителей отказываться от такого способа отопления дома в пользу разумной альтернативы.В связи с этим может возникнуть вопрос: «Какие бывают отопительные котлы?», И «На что следует ориентироваться при выборе котла?».

Газовые котлы — самый дешевый и комфортный вид отопления

В категорию газового отопительного оборудования можно отнести все устройства, работающие на природном и сжиженном газе. По своим техническим характеристикам газовые отопительные котлы могут быть:

  • Атмосферные. Такие нагревательные устройства имеют открытую камеру сгорания и встроенную горелку. Для поддержания горения используется воздух внутри здания.Преимущество такого устройства — бесшумный процесс горения, высокий КПД, а также простота обслуживания и эксплуатации. К недостаткам атмосферных газовых котлов можно отнести потерю производительности при низком давлении газа в трубопроводе.
  • С турбонаддувом. В большинстве случаев под этим термином подразумевают настенные отопительные агрегаты с закрытой камерой сгорания. Воздух подается через прямой коаксиальный дымоход. Особенности турбинного оборудования позволяют снизить требования, которые предъявляются к помещениям, используемым под котельную, в частности к цокольным и цокольным этажам.
  • Конденсация. Это еще один вид того, что такое отопительный котел. Особенностью нагревательного устройства является специальная конденсационная камера. С его помощью нагретый воздух, образовавшийся в результате сгорания газа, не сразу отводится в дымоход, а направляется в дополнительный теплообменник. Конденсационная камера позволяет получить дополнительное количество тепловой энергии. Эти модели котлов отличаются высоким КПД и топливной экономичностью.
  • На сжиженном газе.Конструкция такого котла немного отличается от обычного газового оборудования. Его особенность — использование специального надувного фонаря. Надувная горелка подает в камеру сгорания сжиженный газ под давлением, предварительно смешивая топливо с кислородом. К недостаткам этой модели можно отнести шум, сопровождающий процесс горения.

Отопительные котлы также бывают комбинированного типа. Например, для оборудования, работающего на сжиженном газе, для перехода на природное топливо достаточно просто переставить горелку.

Дрова — альтернатива голубому топливу

Буквально несколько десятилетий назад дровяные котлы имели довольно простую конструкцию. Они работали по принципу дровяной печи, часто перегревались и имели низкий КПД. На сегодняшний день многое изменилось. Сейчас котлы на дровах — это высокотехнологичное оборудование, в котором используются последние разработки и инновации. А с помощью продвинутой автоматики удалось решить следующие проблемы:

  • Перегрев теплоносителя.
  • Управление процессом горения в камере сгорания.
  • Низкий КПД.
  • Необходимость постоянного обслуживания.

Все это было решено с помощью внедрения в производство и моделей, использующих принцип верхнего горения.

Усовершенствование моделей, работающих на дровах, позволило повысить эффективность работы такого оборудования. Есть отопительные котлы на дровах, у которых этот коэффициент достигает рекордных 92-95%.

Пеллетные котлы — автоматика и автономность

Отличительной особенностью пеллетного оборудования является его практически полная автономность.Продолжительность горения от одной закладки топлива ограничивается только емкостью топливного бункера. Подача топливных гранул осуществляется шнековым конвейером. Сжигание гранул происходит под давлением. Существует несколько видов отопительных котлов на пеллетах. Они могут отличаться следующими характеристиками:

  1. Допустимое качество топлива. Некоторые модели пеллетного оборудования могут работать даже с так называемыми биопеллетами, которые производятся из семян жмыха и других отходов. Другим для работы нужны только качественные топливные гранулы.
  2. Бункерное устройство. Существуют разновидности отопительных котлов, у которых бак располагается непосредственно на корпусе. Остальные подключены к топливному бункеру.

Есть еще несколько отличительных особенностей, но в основном все пеллетное оборудование сводится к одному выдающемуся качеству, часто недоступному для других твердотопливных моделей. Они способны долгое время работать в полностью автономном режиме. Для удобства созданы системы, позволяющие также самостоятельно очищать камеру сгорания и дымоход от сажи.

Отходы в бизнесе — котлы, работающие на щепе и опилках

Справедливости ради следует отметить, что отопительное оборудование на опилках и щепе способно работать на других твердых видах топлива. Неудивительно, что такой способ отопления особенно распространен в местах, где нетрудно получить древесные отходы. В качестве сырья также могут быть использованы:

  • Топливные брикеты.
  • Пеллеты.
  • Древесная пыль и мелкие отходы.
  • Опилки и щепа.

В бытовых целях данное котельное оборудование применяется редко.Популярность ограничивается тем, что не во всех регионах может быть достаточно опилок или щепы для нормальной работы котла.

На первое место по безопасности стоят электрические котлы

Перечислив основные типы отопительных котлов, нельзя обойти стороной данную категорию водогрейного оборудования. В ее состав входят:

  1. Электродное оборудование. Процесс нагрева происходит за счет насыщения теплоносителя электричеством.
  2. Котлы Thetone. Для нагрева теплоносителя в этом случае используется принцип косвенного нагрева.В результате увеличиваются тепловые потери. Преимущество отопительных котлов такого типа перед электричеством заключается в возможности их широкого применения. Таким образом, некоторые модели могут работать с рабочим напряжением 220 В.

Для некоторых моделей требуется трехфазное подключение и отдельная ветка электричества мощностью 380 В.

Отопительные установки на жидком топливе

Котлы для отопления дома бывают разной комплектации, иногда для этого используют и оборудование, на котором работает.Преимущество такого решения — невысокая стоимость топлива. Практически бесплатно купить практику можно на любой АЗС, СТО или транспортном парке. Единственный недостаток такого решения — необходимость размещения оборудования в отдельной котельной, так как есть место для топливных баков. Еще одна причина, по которой котел не стоит устанавливать в доме, заключается в том, что горение осуществляется с помощью надувной горелки под давлением и вызывает сильный шум.

Комбинированные модели котлов

К типам отопительных котлов также относятся комбинированные или универсальные модели.Они могут работать одновременно на нескольких видах топлива. Установка многотопливных котлов популярна в регионах, где такое сочетание топлива может быть оправдано. Есть и недостатки у комбинированного решения, но в основном все сходится на дороговизне универсального котла. Например, если вы приобретете отдельно твердотопливный и электрический котел, цена, которую вам придется заплатить за них, будет ниже, чем за универсальный многотопливный котел.

При всем разнообразии выбора…

Конечно, можно перечислить только основной тип отопительных котлов. Каждая из представленных моделей может иметь свои технические и эксплуатационные особенности, к тому же каждый производитель, заинтересованный в привлечении новых покупателей, привносит что-то свое. Поэтому при выборе системы отопления следует руководствоваться следующими основными правилами:

  1. Наличие топлива. Если поселок, в котором расположен дом, газифицирован, то остается выбор в пользу голубого топлива. Если выхода на трассу нет, нужно определиться с его альтернативой.Древесина, уголь, пеллеты, нефтяные отходы и другое сырье будут рентабельны только в том случае, если их легко достать.
  2. Необходимость постоянного контроля. На выбор влияет и возможность работать с оборудованием в автономном режиме. В этом плане котел для отопления дома может быть полностью автономным (газовым). А также частично зависимый. Первым моделям нужно только установить температурный режим, остальной процесс осуществляется с помощью автоматики. Последние нуждаются в постоянном обслуживании.При выборе необходимо обращать внимание на период автономной работы оборудования. Так твердотопливные агрегаты могут работать от 4 часов до нескольких суток от одного полена дров, пеллет несколько суток, на жидком топливе — до месяца.
  3. Сервисное обслуживание. Любому котлу потребуется сезонное обслуживание и ремонтные работы. Приобретая качественную иномарку, нужно учитывать, есть ли поблизости сервисный центр производителя. Так что надежные японские и корейские котлы после поломки могут быть «сняты со стены», ведь иногда запчасти к ним приходится ждать полгода и более.

Как не ошибиться при выборе электрокотла для системы отопления дома? Более того, в настоящее время в продаже можно найти довольно много разных видов и моделей. Чтобы определить, какой электрокотел лучше подходит для отопления частного дома, ознакомимся с их основными типами и выясним преимущества, недостатки и особенности эксплуатации каждого из них …

Электрокотлы для систем отопления частного дома могут отличаться:

Мощность электрокотлов может быть от 1 до 18 кВт и более.

Выбор мощности зависит, в первую очередь, от цели, для которой приобретается котел. Если он является основным источником тепловой энергии для системы отопления, то его мощность рассчитывается в соответствии с площадью (объемом) отапливаемого помещения и теплопотери наружных ограждающих конструкций дома (стены, окна, двери, пол, потолок, крыша). В среднем можно ориентироваться на показатель мощности котла в 1 кВт на 10 м 2 площади дома.

Если электрокотел планируется использовать в качестве дополнительного отопления, например, в паре с котлом, работающим на другом виде топлива (газ, твердое топливо), то его мощность может быть меньше — 1-4 кВт.

Максимальная мощность электрического котла также зависит от того, рассчитано ли оно на напряжение: 220 В (однофазный ток) или 380 В (трехфазный). Однофазные котлы редко имеют мощность более 6-7 кВт. Поэтому, если вам нужен электрокотел большей мощности, нужно позаботиться о наличии в доме трехфазного ввода.

Типы электрокотлов по способу нагрева теплоносителя

Среди всего многообразия электрокотлов можно выделить три способа по способу нагрева теплоносителя:

  • ТЭН или электрокотлы с трубчатыми ТЭНами;
  • Электрод;
  • Индукция.

Каждый из этих типов электрокотлов имеет свои конструктивные особенности, достоинства и недостатки, которые могут повлиять на выбор того или иного варианта. Поэтому, чтобы узнать, какой из них лучше всего подходит для отопления частного дома, рассмотрим их более подробно.

Электрокотел ТЭН

Электрокотлы данного типа известны давно. Для нагрева теплоносителя в них используется один или несколько трубчатых ТЭНов (ТЭНов) — это зависит от конструкции и мощности агрегата.ТЭН представляет собой металлическую трубку со спиралью внутри.

ТЭН (ТЭН)

Основным элементом котлов данного типа является теплообменник — герметичная теплоизолированная емкость с патрубками для подачи и отвода воды (теплоносителя), в которую помещается нагревательный элемент. element — установлен ТЭН. Помимо этого базового элемента, такие агрегаты снабжены регулирующими и защитными устройствами, позволяющими установить определенный режим работы, а также обеспечить безопасность и продолжительность работы.


Техническое состояние систем отопления и водоснабжения в городских многоквартирных домах, к сожалению, оставляет желать лучшего. Что уж говорить о частных домах в деревнях и деревнях. В связи с этим наиболее актуальным является предоставление автономных, независимых от общественных коммуникаций дома отопления воды и отопления дома.

Устройство, которое предназначено для этих целей, очень дорогое, поэтому его выбор — мероприятие комплексное, требующее особого подхода и знаний.

Основы выбора котла

Есть несколько правил, которые помогут сделать правильный выбор отопительного котла для частного дома.

Например, вам нужно знать, какой вид топлива лучше всего подходит для конкретного места. Дом, расположенный на садовом участке, лучше всего топить дровами. Если рядом с участком есть термальные источники, само собой разумеется, что лучшим теплоносителем для котла будет вода. Наличие газопровода рядом с домом автоматически отключает все виды топлива, кроме газа, который сжигается, превращаясь в тепло.

При выборе отопительного прибора очень важно учитывать теплопотери дома, связанные с качеством внешней изоляции. Также немаловажным параметром является необходимое количество горячей воды. С учетом всех этих показателей можно рассчитать необходимую мощность котла и только после этого идти к покупке.

Виды котлов отопления

Большой ассортимент отопительных приборов иногда ставит потребителя в тупик.Выбрать среди такого разнообразия идеальный вариант для себя непросто.

Самыми популярными видами отопительных приборов для частного дома являются:

  • газовые котлы;
  • электронагревательных приборов;
  • твердотопливных агрегатов.

Рассмотрим подробнее каждый из вышеперечисленных вариантов и выделим их положительные и отрицательные стороны.

Котел газовый

Это самый распространенный вид отопительного прибора, который привлекает потребителя не только своей стоимостью, но и доступностью используемого топлива.Эти устройства делятся на два типа:

  • нагреватели конденсаторные. Их отличие состоит в том, что помимо тепловой энергии используется тепло от водяного пара. Такой подход помогает экономить потребление газа, что очень важно в свете постоянно растущих тарифов на голубое топливо;
  • приборов конвекционного отопления. Нагревание теплоносителя происходит за счет энергии, вырабатываемой при сгорании топлива. Они имеют открытые камеры сгорания и работают за счет естественной тяги.

Очень важно обращать внимание на теплообменник при выборе отопительного прибора. Это специальный резервуар из металла, в котором нагревается теплоноситель. Если он стальной, то, скорее всего, срок службы такого изделия будет недолгим. Чугунный резервуар более устойчив к перепадам температур, практически не подвержен ржавчине и срок его службы достигает 60 лет.

Отопительные приборы, теплоносителем которых является естественная тяга, очень просты в эксплуатации и экономичны по затратам.Если расчет необходимой мощности провести правильно, то можно качественно обогреть помещение любых габаритов.

Внимание! Газовый котел конвекционного типа требует обязательной установки дымохода и хорошей вентиляции помещения, где планируется установка отопительного оборудования.

Электрокотел

Этот вид нагревательных приборов самый дорогой в обслуживании, но при этом высокая стоимость полностью окупает эффективность использования.В зависимости от мощности электронагревательные устройства могут быть: однофазными, трехфазными и многоступенчатыми. Третий вариант позволяет наиболее рационально использовать энергоресурсы и избежать проблем, связанных с резкими скачками напряжения.

В зависимости от принципа действия электрокотлы для отопления частного дома бывают:

    электрод

  • ;
  • работающих от ТЭНов;
  • индукция.

Котел твердотопливный

Этот вид оборудования является наиболее трудоемким в обслуживании.Его можно использовать в качестве основного, вспомогательного или вспомогательного нагревателя. В случае вспомогательного котла он нагревает и нагревает теплоноситель перед запуском электрического или газового котла для обогрева частного дома, который предназначен для поддержания желаемой температуры воздуха в помещении.

На сегодняшний день наиболее популярными моделями твердотопливных котлов являются:

  1. Установка пиролиза. Его работа основана на генерации и дальнейшем сжигании пиролизного газа, который выделяется в результате сгорания твердого топлива при минимальном количестве кислорода.Пиролизные котлы длительного горения оснащены специальными газовыми регуляторами, которые регулируют подачу кислорода в количестве, достаточном для горения. После возгорания количество кислорода резко уменьшается, что заставляет твердое топливо тлеть и переводит агрегат в рабочий режим. Стоит отметить, что отопительные приборы этого типа используются практически на любом виде твердого топлива: дровах, угле или пеллетах.
  2. Пеллетные отопительные котлы. Работает на прессованной древесине — пеллетах. Единичные модели пеллетных котлов для отопления частного дома оснащены шнеком, который после определенной регулировки автоматически подает в топку нужное количество твердого топлива.Тип розжига — автоматический. На продолжительность горения также влияет объем бункера.
  3. Котел твердотопливный длительного горения. В зависимости от конструкции отопительного прибора топливом могут быть дрова, опилки, уголь или смесь торфа и дров. Особенностью этого типа отопительных приборов было устройство бункера. Горение топлива происходит сверху вниз и сопровождается медленным распадом. За счет этого продолжительность горения может увеличиваться до суток.

Жидкостные котлы

Этот вид отопительных приборов завоевал популярность благодаря своему высокому КПД и полной автономности. Единственный недостаток, который несколько отпугивает покупателей, — дороговизна текущего обслуживания и цена на топливо. Но, несмотря на это, этот вид отопительных приборов активно применяется в тех домах, которые технически невозможно подключить к системам газоснабжения.

Принцип работы такого котла основан на сжигании жидкого топлива.Он распыляется под давлением в камеру сгорания, где смешивается с воздухом и воспламеняется. Традиционно котлы на жидком топливе оснащаются автоматикой, и в зависимости от типа используемого топлива делятся на дизельные и масляные.

Классификация по функциональности

Как правило, отопительные приборы для частного дома делятся на:

  1. Котлы отопления одноконтурные. Они предназначены только для обогрева помещения, так как в нем всего один теплообменник.В том случае, если котел имеет накопительный бак и теплообменник, можно обеспечить себя не только теплыми помещениями, но и горячей водой.
  2. Двухконтурный. Их отличительная черта — компактность. Как правило, двухконтурные котлы отопления монтируют в небольших домах. Пункт раздачи горячей воды должен располагаться рядом с котлом.

Что такое система стен и пола

Отопительные приборы частного дома могут быть настенными или напольными.

Настенные конструкции привлекают тем, что при установке на стене занимают гораздо меньше места, при этом под котлом остается достаточно свободного места, которое можно использовать по желанию. Важно отметить, что настенные котлы достаточно легкие. Их просто транспортировали и устанавливали на стену.

К недостаткам настенных отопительных приборов можно отнести небольшой полезный объем бака, а также некоторые особенности изготовления теплообменника.Они, как правило, изготавливаются из меди, которая имеет худшие (по сравнению с чугуном) термодинамические параметры.

Напольные отопительные приборы очень громоздкие и тяжелые. Они занимают много места, их сложно транспортировать и устанавливать. Теплообменники котлов этого типа изготовлены из чугуна, что снимает любые ограничения по объему резервуаров.

Выбор производителя

На сегодняшний день рынок отопительных приборов активно пополняется отечественной продукцией.По качеству котлы ни в чем не уступают аналогам зарубежных компаний, при этом стоимость покупки и текущего обслуживания значительно дешевле.

Что касается иностранных компаний, то несомненным лидером производителей котлов остается немецкий бренд Bosh.

Заключение

Важно помнить, что вне зависимости от производителя и выбранного типа котла необходимо следить за его текущим состоянием. Любая, даже самая маленькая неисправность может стать причиной большой трагедии, поэтому любые отопительные приборы должны проходить регулярные профилактические осмотры и содержаться в идеальном техническом состоянии.

Кроме того, как выбрать котел для отопления частного дома, узнаем в следующем видео

Справочник по комбинированным котлам | Типы котлов

Комбинированные котлы

Вид топлива Описание Плюсы Минусы
Газовые комбинированные котлы Газовые котлы — самый популярный вид топлива.

Газ подается из сети и подается непосредственно в котел, который сжигает газ, создавая горячие струи, которые воздействуют на теплообменник и нагревают воду.

  • Наиболее широко используемое и дешевое отопительное топливо, доступное потребителям.
  • Газовые котлы обычно дешевле.
  • Выбросы вдвое меньше, чем у нефти и на треть — у угля.
  • Не все дома подключены к газовой сети.
  • Может быть более шумным, чем электрические альтернативы.
  • Хотя газ и экологичнее других ископаемых видов топлива, таких как уголь, он не так чист, как электричество.
Комбинированные электрические котлы Второй по популярности вид топлива.

Вместо сжигания топлива для нагрева воды, питающей систему центрального отопления, электричество используется для нагрева элементов внутри котла, который затем нагревает воду.

  • Очень энергоэффективный способ обогрева дома и воды.
  • Нет необходимости в сетевом газе.
  • Они вообще намного тише газовых котлов.
  • Топливо не сжигается, поэтому газ не выделяется.
  • Не требуется дымоход — это делает электрические котлы более компактными и обеспечивает большую гибкость при размещении их в доме.
  • Нет необходимости обслуживать так же регулярно, как газовый или масляный котел.
  • В процессе выработки электроэнергии на электростанции может образовываться такое же количество загрязнения, как при производстве газа и нефти.
  • Электроэнергия дороже газа, поэтому цены часто будут выше.
  • Этот котел не будет работать во время отключения электроэнергии, то есть без отопления или горячей воды. В больших домах могут возникнуть проблемы, поскольку они не могут одновременно нагреть большое количество воды.
Комбинированные масляные котлы Жидкотопливные котлы работают почти так же, как газовые или электрические котлы, за исключением того, что они питаются от масла, которое необходимо доставить и хранить в резервуаре где-нибудь в вашем доме или саду.
  • Такой же энергоэффективный, как и газовые системы.
  • Идеально подходит для домов без прямого доступа к газовой сети.
  • Текущие расходы могут зависеть от цены на нефть, которая может колебаться в зависимости от спроса, погодных условий и политических волнений. Сейчас нефть дешевле электричества, но дороже газа.
  • Зависит от поставки расходных материалов — вы должны быть осторожны, чтобы не закончиться до доставки следующей партии.
  • Может работать медленнее, чем газ.
  • Требуется место для накопительного бака.
  • Как и в случае с котлом, резервуары-хранилища также требуют ежегодного обслуживания.
Газовые комбинированные котлы, работающие на сжиженном нефтяном газе, похожи на комбинированные котлы на жидком топливе, но вместо топлива в них используется сжиженный пропан (сжиженный пропан).

Как и масляный котел, вам понадобится доставить его домой и резервуар для хранения вашего газа.

Скорее всего, вы видели дома на колесах, в которых приборы для приготовления пищи питаются от небольших переносных газовых баллонов для сжиженного нефтяного газа, но большие резервуары для хранения можно арендовать или купить для дома.

  • Идеально для домов без прямого доступа к газовой сети.
  • Работа вне сети означает, что на вас не повлияют общегосударственные отключения электроэнергии.
  • Поскольку это газ, он горит чище, чем масло. У СУГ меньше выбросов углерода, чем у масла.
  • Цена на сжиженный нефтяной газ может колебаться, но вы можете сэкономить, выбрав более дешевого поставщика и закупив его в нужное время года.
  • Приборы, совместимые со сжиженным газом, могут быть дороже.
  • Первоначальная установка может быть дорогостоящей.
  • Газ будет доставлен автомобильным транспортом, поэтому у вас может закончиться бензин до следующей доставки. Однако небольшое планирование может предотвратить дорогостоящие экстренные поставки.
  • Если есть утечка, необходимо обратиться к специалистам по очистке сжиженного нефтяного газа.

Домашнее отопительное оборудование | Planète Énergies

Производительность системы отопления зависит от используемого оборудования, а также от изоляции дома, вентиляции и регулирования температуры с помощью термостатов.

Эффективность — и, следовательно, стоимость — системы отопления измеряется тепловой энергией, которую она может генерировать, по сравнению с первичной энергией Все источники энергии, которые не подверглись процессу преобразования и остаются в своем естественном состоянии..
потреблено, выраженное в процентах. Чем выше этот процент, тем выше энергоэффективность системы. С экономической точки зрения, энергоэффективность означает усилия, направленные на снижение энергопотребления системы …
. 2 КПД можно рассчитать за полный отопительный сезон, известный как сезонная энергоэффективность. Для систем, использующих доступные возобновляемые источники энергии. Источники энергии, которые естественным образом восполняются настолько быстро, что их можно считать неисчерпаемыми в масштабе человеческого времени…
, эффективность может быть больше 100%.

На отопление и горячее водоснабжение в среднем приходится 77% потребления энергии французскими домохозяйствами.

Также принимаются во внимание любые выбросы твердых частиц и вредных газов, а также то, является ли используемый источник энергии возобновляемым или невозобновляемым, что влияет на количество выделяемых парниковых газов.

Отопление может быть обеспечено для всего дома с помощью центрального отопления В области статистической термодинамики сегодня тепло относится к передаче теплового возбуждения частиц, составляющих материю…
источник, или децентрализованный с использованием независимых радиаторов и печей. Ниже приводится краткое описание этого оборудования. 3

1. Системы центрального отопления

Системы центрального отопления нагревают воду, которая затем распределяется по источникам тепла, таким как радиаторы или полы с подогревом. Реже могут использоваться системы циркуляции горячего воздуха. Система производства тепла может состоять из котлов, тепловых насосов или солнечных тепловых панелей.

Жидкотопливные котлы

Тепло образуется при сгорании бытового топлива Топливо — это любое твердое, жидкое или газообразное вещество или материал, который может быть объединен с окислителем…
масло, которое хранится в баке. Это делает котлы на жидком топливе подходящими для индивидуальных домов, особенно в сельской местности, которые не подключены к общественной газовой сети. В более новых котлах часть тепла дымовых газов утилизируется за счет конденсации, что повышает эффективность на 15–20% по сравнению с обычными моделями. При конденсации образуется жидкость, которая сбрасывается со сточными водами. Этот тип котла также помогает уменьшить выделение определенных газов: он может снизить выбросы углекислого газа (CO 2 См. Углекислый газ.
) на 30%, диоксид серы на 53% и оксид азота на 80%.

Котлы газовые конденсационные

Газовые котлы просты в установке и могут поставляться экономичным газом из сети общего пользования, который дешевле мазута. Более новые котлы также имеют систему конденсации с теми же преимуществами, что и котлы, работающие на жидком топливе. Их сезонная эффективность может достигать более 90%. И хотя их покупка на 30% дороже обычных котлов, они потребляют на 15–20% меньше энергии и могут претендовать на налоговые льготы.

Котлы газовые низкотемпературные

Эти бойлеры пропускают воду, которая не такая горячая, как вода из обычных моделей (50 ° C против 90 ° C в целом) через систему центрального отопления. Они потребляют меньше газа в сочетании с низкотемпературными системами напольного отопления или радиаторами, которые, как правило, больше, чем обычные радиаторы. Если излучатели не подходят, котел будет работать дольше и потреблять больше газа.

Микрокомбинированное производство тепла и электроэнергии В физике мощность — это количество энергии, поставляемой системой в единицу времени.Проще говоря, мощность можно рассматривать как выход энергии …
(микро ТЭЦ) котлы

Некоторые газовые котлы могут использоваться для производства электричества Форма энергии, возникающая в результате движения заряженных частиц (электронов) по проводнику …
одновременно с теплом. Это известно как комбинированное производство тепла и электроэнергии (ТЭЦ). 4 Электроэнергия либо потребляется на месте, либо продается в сеть общего пользования. Это оборудование не широко используется во Франции, но продается в основном в странах с высокими затратами на электроэнергию.Япония разрабатывает стационарные топливные элементы, которые вырабатывают тепло и электричество с использованием водорода — самого простого и легкого атома, самого распространенного элемента во Вселенной.
производится на месте из сжиженного природного газа (СПГ). СПГ почти полностью состоит из метана. Сжижение газа уменьшает его начальный объем примерно в 600 …
.

Электрокотлы

В этих котлах используется электрическое сопротивление для нагрева воды. Некоторые «ионные» модели используют электрическое поле между двумя электродами для генерации тепла.Хотя их покупка дешевле, электрические бойлеры потребляют много энергии, если они не объединены с системой контроля температуры, включающей эффективные термостаты и низкотемпературные излучатели тепла. На них не распространяются льготы по экологическому налогу.

Котлы дровяные

Во Франции растет использование дров для отопления. Пеллетные котлы наиболее эффективны, но для них обычно требуется отдельное помещение, например подвал. Некоторые из них оснащены автоматическими системами для включения и выключения котла и подачи в него пеллет, что избавляет от необходимости работать с мешками с пеллетами.Хотя эти котлы могут быть дорогими, древесина — самое дешевое топливо на рынке. Энергоэффективность составляет от 65% до 90% для котлов на дровах или от 75% до 105% для котлов на пеллетах и ​​древесных стружках.

Геотермальная энергия Описывает технологию, используемую для отбора подземного тепла для производства энергии …
тепловые насосы

Используя датчики, закопанные в землю (для чего может потребоваться довольно большой двор), геотермальные тепловые насосы используют тепло Земли, которое затем распределяется по дому через радиаторы центрального отопления, системы напольного отопления или фанкойлы.Насосы обычно используются вместе с «буферным» резервуаром для хранения горячей воды до момента ее подачи в тепловую сеть. Постоянство тепла Земли означает, что геотермальные тепловые насосы являются надежным способом обогрева домов и избавляют от необходимости использовать резервный источник. Этот метод обеспечивает энергоэффективность от 140% до 190%. Посмотрите крупным планом на очень низкотемпературную геотермальную энергию и низкотемпературную геотермальную энергию.

Воздушные тепловые насосы

Они состоят из двух блоков: один снаружи для поглощения тепла из воздуха, а другой внутри для его распределения по дому.Насосы «воздух-воздух» обеспечивают обогрев через фанкойлы, а насосы «воздух-вода» подключены к системе центрального отопления и водоснабжения здания. Поскольку на этот метод влияют колебания температуры наружного воздуха, обычно требуется встроенная резервная система, чаще всего работающая от электричества. Это снижает его сезонную эффективность до 110–130%.

Комбинированные солнечные системы

Этот метод работает так же, как и индивидуальный солнечный водонагреватель, но связан с системой центрального отопления дома.Энергия рекуперируется снаружи через солнечные тепловые панели и передается через жидкий теплоноситель в резервуар для горячей воды, а в комбинированной системе — в сеть центрального отопления. Однако, поскольку солнечный свет непостоянен, эти системы необходимо использовать вместе с дополнительным источником тепла. Их эффективность оценивается от 90% до 160%.

Централизованные и коллективные тепловые сети

Квартиры можно отапливать через коллективную тепловую сеть, разделяемую всем домом, питаемую от котельной в подвале.Их также можно подключить к районной сети, если таковая имеется поблизости, которая снабжается теплом, произведенным в промышленных котлах.

2. Децентрализованные системы отопления

Децентрализованное отопление в основном осуществляется электрическими каменками и дровяными печами. Они могут обогревать весь дом, комнату за комнатой или использоваться как дополнительный источник отопления (например, в ванных комнатах).

Электрорадиаторы

Более простое и изначально менее дорогое в установке, чем система горячего водоснабжения, электрическое отопление используется примерно в 31% домов во Франции, особенно в новых постройках. 5 Не очень эффективно (в лучшем случае 38%).

Конвекторные радиаторы, наиболее распространенный вид, используют электрический резистор, который нагревает воздух за счет конвекции 6 , то есть движения более теплого воздуха. Недостатки этих радиаторов в том, что они осушают воздух и потребляют много энергии. Самые последние модели оснащены электронными термостатами для снижения потребления.

Более современные решения предпочитают излучение конвекции.

  • Излучающие панели нагревают окружающий воздух, более равномерно распределяя тепло по комнате.Одной панелью можно обогреть комнату площадью от 15 до 20 квадратных метров.
  • Теплоаккумуляторы накапливают тепло в огнеупорном материале в периоды низкой цены на электроэнергию, а затем медленно выделяют его в периоды пиковой нагрузки.
  • Лучистые полы с подогревом состоят из электрических кабелей, которые нагревают тонкий мат.
  • Лучистое потолочное отопление состоит из нагревательной пленки на теплоизоляционной панели под гипсокартоном.

Еще одно хорошее решение для ванных комнат — двухтопливные радиаторы.Они используют электричество, но остаются подключенными к центральному отоплению от любого источника. Когда включено центральное отопление, они действуют как радиаторы. Если котел выключен или желательна более высокая температура, прибегают к электричеству.

Дровяные печи

Дровяные печи работают как котлы, но меньше по размеру и учитывают эстетический вид, что отражается на их цене. Также важно убедиться, что дым от дровяных обогревателей правильно выводится из дома.Дровяные топки могут быть установлены вместо старого камина. Их КПД составляет около 75%, что намного выше, чем у открытых каминов, которые в лучшем случае обеспечивают КПД 15%.

3. Системы горячего водоснабжения

Как и бойлеры, индивидуальные водонагреватели или резервуары для хранения воды могут работать на газе, электричестве или солнечной энергии.

Два других типа оборудования были разработаны в секторе тепловых насосов. Водонагреватели с воздушным источником используют энергию воздуха для нагрева теплоносителя, который затем передает тепло резервуару для воды.Геотермальные водонагреватели работают по тому же принципу, используя тепло Земли. Их эффективность составляет от 90% до 160%.

Источники:

(1) См. Крупный план «Топливная бедность, серьезная, но неуловимая проблема»

(2) Показатели эффективности, предоставленные производителем, основаны на лабораторных испытаниях и могут отличаться от характеристик продукта в реальных условиях. Электроэнергия не является первичной энергией, и ее производство влечет за собой потери на начальном этапе: считается, что 1 кВтч конечной электроэнергии требует использования 2.58 кВтч первичной энергии.

(3) См., В частности, руководство Французского агентства по охране окружающей среды и энергетики (ADEME) (только на французском языке) и веб-сайт «Quelle Energie» (только на французском языке)

(4) Посмотрите, как это работает (только на французском языке)

(5) См. Отчет ADEME (только на французском языке)

(6) Конвекция — одна из трех форм теплопередачи (наряду с теплопроводностью и излучением).

Что отапливается в частном доме. Типы систем отопления частного дома

1.
2.
3.

Существуют разные типы систем отопления частных домов. Но все их можно разделить на три типа: воздушные, электрические и водяные. Каждый из них делится на несколько типов, в зависимости от нагревателя, источника энергии, способа подачи теплоносителя.

Все типы систем отопления частного дома имеют свои особенности, поэтому перед тем, как выбрать одну из них, необходимо внимательно ознакомиться с их особенностями. Как выглядят современные системы отопления, можно увидеть на фото.

Воздушное отопление в частном доме

К этому виду относятся газовые и электрические конвекторы, печи разных типов. В этих устройствах нет теплоносителя, и воздух в помещении нагревается прямо от них.

Эти системы отопления обогревают помещение за счет конвекции воздуха. Происходит это следующим образом: холодные струи, проходя через жалюзи и плиты прибора, нагреваются и проникают в комнату. В приборах может быть вентилятор, который принудительно нагнетает воздух и способствует быстрому прогреву помещения.

Аналогичные функции имеют и газовые конвекторы, однако для их работы требуется газовая труба и дымоход для удаления продуктов сгорания. Устройства, созданные по новым технологиям, позволяют не только отапливать дом, но и нагреть воду для бытовых нужд (подробнее: «»). Среди воздухонагревателей такого типа электрических устройств не существует.

До сих пор самые популярные печи. К тому же современные устройства обладают высоким КПД. Например, печь Булерьян имеет КПД 95% и в зависимости от модификации может обогреть дом площадью 100-1000 «квадратов».Такие устройства работают на дровах, одной загрузки топлива хватает на 7-10 часов (читай: «»).

Корпус печи окружен трубами с кожухом. Поверхность устройства не сильно нагревается, но выходящий из труб воздух достигает температуры 160 градусов. Такие печи очень удобны для отопления частных домов, загородных домов, куда бывают нечасто, так как позволяют быстро нагреть воздух. При этом они не зависят от источника энергии, не считая дров.

Системы водяного отопления

Несмотря на то, что существуют и другие типы систем отопления, которые намного удобнее, вода по-прежнему остается одной из самых распространенных в городе.Причем используются как в многоэтажных домах, так и в домах частного сектора.

Для разводки используют трубы из меди, стали, полипропилена, металлопластика. Иногда для повышения эффективности или упрощения монтажа комбинируют несколько материалов. В частном доме есть разные виды отопления, основанные на трубной разводке. В качестве основного устройства используются котлы и радиаторы, а также системы «теплый пол».

Основной частью системы водяного отопления является котел (газовый, твердотопливный, жидкое топливо), топка, электронагреватель (электрод или ТЭН).Модификации этих устройств разные. Есть многотопливные и универсальные модели, которые могут использовать разные виды топлива, например, газ и дизельное топливо или дрова и газ.

В последнее время появился новый вид электронагревателей — электродные. В этом типе системы отопления нет теплообменника, а жидкость нагревается за счет движения электронов со скоростью 50 Гц, что составляет 50 циклов в секунду. Такие устройства могут работать без принудительной циркуляции, а при необходимости могут быть совмещены с котлами другого типа или установлены в одной системе параллельно друг другу.

Водяные контуры бывают однотрубные и двухтрубные. В двухтрубных системах теплоноситель подается в подогреватели по одной трубе, а возвращается по другой. При этом температура воды не зависит от количества радиаторов и лишь незначительно снижается при прохождении по трубе, что практически не влияет на эффективность нагрева. В таких системах подача воды может быть принудительной или естественной.

Эффективность однотрубной системы зависит от количества радиаторов, так как охлаждающая жидкость охлаждается при прохождении через трубу, а когда она попадает в другие батареи, она уже имеет более низкую температуру.Если водоснабжение произвольное по однотрубному контуру, то лучше установить не более трех радиаторов. При использовании циркуляционного насоса в одной трубе должно быть не более пяти батарей.

Водяные виды отопления частного дома различаются по внешнему виду и материалу изготовления радиаторов. Они бывают секционными, столбчатыми и панельными. По материалу радиаторы могут быть из стали, чугуна, алюминия, биметалла. Чугунные аккумуляторы Использовать его не рекомендуется, так как на их нижнюю часть расходуется большое количество теплоносителя, и как следствие увеличивается расход источника энергии.Нагревательные устройства этого типа могут иметь нижнее и боковое подключение.

В зависимости от того, из какого материала изготовлены аккумуляторы, они имеют свои особенности. Если есть сомнения по поводу выбора радиатора, лучше остановиться на биметаллических изделиях — они прочные, быстро нагреваются и так же быстро отдают тепло в помещение.

Учитывая, какие бывают виды отопления, нельзя не обратить внимание на системы «теплый пол». Водопроводная система под змею или спираль, с использованием металлопластиковых или полиэтиленовых труб.Эффективность этих двух материалов практически одинакова, но ламинат на металлической основе проще в установке и дешевле. После того, как трубы уложены, заливается бетонная стяжка, а сверху монтируется напольное покрытие, обычно керамическая плитка.

Виды электрического отопления

Воздушные и водяные системы отопления зданий дешевле электрических. Большинство обогревателей потребляют значительное количество электроэнергии, поэтому в большинстве случаев они не используются в качестве основного источника тепла.

Среди электроприборов довольно популярны системы «теплый пол».В этом случае укладывается инфракрасная пленка, поверх которой монтируется напольное покрытие. Поверх инфракрасной пленки не разрешается стелить ковры, и не должно быть в местах расположения мебели. Но системы «теплый пол» не способны эффективно обогревать помещения, в основном они используются как дополнительный источник тепла.

В настоящее время существуют разные типы схем отопления, каждая из которых имеет свои достоинства и недостатки. При выборе подходящего варианта нужно учитывать множество факторов: площадь дома, финансовые возможности, качество утепления здания, наличие источников энергии.


Еще недавно квартиры ценились за недоступную в частном доме роскошь — централизованное отопление. Сейчас многое изменилось — наши соотечественники стремятся обзавестись собственным домом и самостоятельно обустраивать отопление дома. Такие изменения связаны с увеличением суммы счетов за отопление в квартирах и развитием технологий, позволяющих эффективно отапливать дома за разумные деньги. Домовладельцы могут самостоятельно выбрать вид отопления и обеспечить комфорт в своем доме.Чтобы не ошибиться, нужно сориентироваться в типах систем отопительных приборов, определиться с наличием топлива.

Типы систем отопления частных домов

Самыми распространенными в наших климатических условиях являются водяные, воздушные и электрические системы. По-прежнему самым популярным считается водяное отопление, но благодаря постоянно внедряемым инновациям оно постепенно уступает место позициям, все больше внимания уделяется комбинированным системам и альтернативным видам отопления дома — солнечной, ветровой, геотермальной энергии, водороду.В качестве топлива для систем используются:

  • уголь;
  • дрова;
  • дизельное топливо;
  • электричество;
  • топливные брикеты и пеллеты;
  • энергия, получаемая от земли, солнца, воды, ветра.

Современные системы отопления очень разнообразны, все чаще используются альтернативные источники энергии.

Водяное отопление: дань традиции

Это замкнутый контур, в котором естественная или принудительная циркуляция теплоносителя — чаще всего вода, иногда антифриз.При выключении отопления система может взорваться, поэтому в домах, которые не прогреваются постоянно, лучше отдать предпочтение тосолу — антифризной жидкости.

Теплоноситель нагревается с помощью котла — газового, электрического, жидкого или твердого топлива. Циркулируя по системе, теплоноситель передает тепло воздуху, постепенно охлаждает, возвращается в котел, и цикл повторяется. Для обеспечения качественной работы циркуляционной системы используются дополнительные элементы — расширительные баки, насосы.

Существуют одно- и двухконтурные системы. Первые предназначены исключительно для отопления, а вторые — для отопления дома и обеспечения его горячей водой. Некоторые домовладельцы устанавливают две одноконтурные системы, чтобы один котел можно было использовать для горячего водоснабжения в теплое время года и как зимой, так и в межсезонье. Это позволяет нагревать воду, не запуская систему отопления.

Газовые котлы

Сегодня газ — самое дешевое топливо, поэтому большинство домовладельцев устанавливают газовое оборудование для отопления.Но следует учитывать неуклонный рост цен на газ и стремление все большего числа людей оборудовать дома экологически чистыми системами отопления. Еще одна причина, по которой нужно искать альтернативу, — это отсутствие централизованных систем газоснабжения в некоторых населенных пунктах.

Преимущества газового отопления в доме — экономичность, долговечность, экономичность, удобство эксплуатации и ремонта. К недостаткам можно отнести потенциальную опасность взрыва. газовое оборудование, необходимость подключения к газовой магистрали.

Как устроен газовый котел — расчетная схема

Мазутные котлы

Для установки такого котла не нужно подключать к газовой магистрали. Необходимо только наличие источника электроэнергии для работы системы автоматики и возможности обеспечения системы топливом (чаще всего используется дизель). Монтаж отопления дома, рассчитанного на жидкотопливный котел, не сложнее, чем установка газового оборудования, и нет необходимости согласовывать документы на подключение к магистральной линии.Вы можете спроектировать и установить систему самостоятельно.

Мазутные котлы очень эффективны, КПД достигает 94%, но стоимость топлива высока, а для котельной нужно оборудовать отдельное помещение, вытяжную систему, что останавливает многих домовладельцев.

Котлы на твердом топливе

Отличительной особенностью котлов, способных работать на твердом топливе, является разнообразие видов самого топлива, что позволяет выбрать наиболее выгодный вариант для каждого домовладельца.Можно использовать уголь, дрова, топливные брикеты и пеллеты. Твердотопливное отопление часто не оснащается системами автоматического управления, благодаря этому твердотопливные котлы можно устанавливать даже в домах, не подключенных к электросети.

Полная автономность и эффективность — абсолютные преимущества. К недостаткам можно отнести необходимость постоянного контроля и оборудования помещения для хранения топлива. Печи и камины для отопления дома также работают на твердом топливе и могут стать отличным источником тепла.

Котел на твердом топливе — компоновка оборудования с бункером для пеллет

Котлы электрические

Электрооборудование безопасное, достаточно простое в установке, не требует дымохода, занимает мало места, считается экологически чистым. Что касается экологичности использования электричества — вопрос спорный, но удобство использования, экономичность и компактность — немаловажные достоинства. Минус только один: как основной источник энергии электричество убыточно.Эту систему лучше установить как резервную. Для установки электрокотлов потребуется трехфазная сеть на 380 В. Также желательно приобрести запасной генератор.

Схема электрического котла отопления

При выборе отопительных котлов следует ориентироваться на наличие топлива, также имеет смысл подключить смешанные котлы для отопления дома, которые могут работать на разных видах топлива. Разумным выбором является комбинированный газовый и дровяной котел, который можно быстро и легко переоборудовать на другой вид топлива.Также важно выбрать модель, удобную в эксплуатации и обслуживании.

Воздушное отопление: достойная альтернатива водяному

Система работает так: холодный воздух поступает в теплообменник, нагревается до 50-60 ° С, после чего доставляется в помещение. В комнатах воздушные потоки смешиваются, теплые остывают, опускаются и снова попадают в теплообменник. Отопление осуществляется газовой, дизельной горелкой, водогрейным насосом. Воздух передается по воздуховодам.

Специалисты считают, что установка слишком длинных воздуховодов приведет к увеличению расхода энергии на отопление.Рекомендуемая длина ответвлений воздуховодов — 15 м, общая — 30 м. Совмещение системы воздушного отопления с вентиляцией расширяет возможности создания комфортного микроклимата в доме. Дополнительное оборудование позволяет очищать и увлажнять воздух в помещениях.

Система воздушного отопления загородного дома

Отопление электричеством: полный контроль «погоды в доме»

В европейских странах с мягким климатом электрическое отопление приобрело популярность благодаря возможности встраивать его в систему » умный дом».Оборудование компактное, безопасное, настройка и управление обеспечивается за счет полной автоматизации процессов. Единственный серьезный недостаток — высокое энергопотребление. Чаще всего конвекторы устанавливаются как обогреватели. В регионах с суровой зимой и продолжительным отопительным сезоном такие системы неоправданно дороги. Они хороши как резервные или дополнительные, но не обязательны.

Развитие технологий и новых оригинальных инженерных решений теперь позволяет значительно снизить энергопотребление за счет устройства экономичных инфракрасных полов или потолков, но все же целесообразность использования электричества для обогрева домов в наших широтах остается под вопросом.

Альтернативное отопление дома

Постепенно человечество отходит от масштабного использования углеводородов. Этот процесс происходит из-за истощения незаменимых ресурсов, угроз окружающей среде. Есть много разработок, позволяющих использовать альтернативную энергию:

  • солнечных коллекторов;
  • тепловые насосы;
  • биогаз, Газовые установки Брауна.

Солнечное отопление дома

Основа конструкции солнечных элементов — кристаллы, улавливающие энергию солнца, и каркас.Одним из самых существенных недостатков солнечной системы является ее низкий КПД, который составляет всего 9-13%. Солнечные элементы очень хрупкие, подвержены деформации и требуют осторожного обращения. При очевидных преимуществах солнечных систем: использование неисчерпаемых ресурсов, экологичность и безопасность — они все же не могут стать полноценной заменой привычных источников энергии и широко использоваться для отопления дома.

Солнечная батарея на крыше дома

Использование энергии ветра

Ветрогенератор состоит из собственно генератора, вращающихся лопастей, совков, аккумуляторов, автоматики.На башнях устанавливаются конструкции для наиболее эффективного улавливания и преобразования энергии ветра. Есть модели с горизонтальной и вертикальной осью. Для электроснабжения и отопления дома лучше выбирать вертикальную модель: она более компактная. Ветряк может быть эффективным только в тех районах, где постоянно дуют сильные ветры.

Тепловые циркуляционные насосы

Принцип работы теплового насоса основан на преобразовании энергетических потенциалов. Конструкция насоса:

  • внешний и внутренний контуры с теплоносителем;
  • компрессор;
  • испаритель;
  • конденсатор.

Внешний контур предназначен для поглощения энергии из окружающей среды — воздуха, воды или земли. В качестве теплоносителя обычно используется антифриз. Есть вертикальные и горизонтальные модели. Тип и модель теплового насоса подбирается индивидуально для конкретного дома.

Биогазовые установки

В качестве источника газа могут использоваться биогазовые установки или электролизеры. Биогаз — это смесь углекислого газа, метана, сероводорода. Установка для его производства состоит из емкости для органических отходов, смесительного шнека, люка для добавления отходов и патрубка для отвода газов.Установки сложно назвать безопасными, поэтому следует тщательно проектировать систему отвода газов.

Использование электролизера предполагает отопление дома водородом. Пока есть только экспериментальные образцы, которые сложно применить в наших климатических условиях для полноценного обогрева зданий.

Конструктивные элементы биогазовой установки

Какое отопление лучше для дома, каждый может определить для себя сам, ознакомившись с видами и особенностями отопительных систем. указать только основные направления поиска.Если вам интересно и вы решили больше узнать о какой-либо из систем, значит, цель достигнута, и после более тщательного изучения вопроса вы сможете сделать рациональный выбор. Тепло и комфортно!

Видео: чем дешевле обогреть дачу

Котельное оборудование для частных домов

Монтаж котельного оборудования в частном доме давно пора. По сравнению с печью ее КПД намного выше, а необходимое усилие для работы минимально. Принимая решение об устройстве котельной в доме, стоит учесть основное оборудование и правила эксплуатации.

На фото показано устройство котельной частного дома. Строительство таких объектов потребует серьезного системного подхода к выбору и размещению оборудования. Для этих целей необходимо обратиться в специализированное агентство вместе со специалистами, чтобы составить технический проект на проектирование, согласовать объемы работ и произвести подбор оборудования для котельной частного дома. Можно обойтись без аутсорсинга, но стоит помнить, что любая ошибка может обернуться большими финансовыми потерями, штрафами или серьезной аварией.

Типы котлов можно разделить на газовые, твердотопливные и электрические. Они различаются комплектацией, топливом и условиями эксплуатации.

Оборудование газового котла в частном доме явление не редкость. Низкая стоимость топлива обеспечила популярность газового котла, но для его установки потребуется соблюдение определенных условий. Это продиктовано взрывоопасностью газа. В зависимости от выбранной мощности будет использоваться определение размещения. Для котельной мощностью до 30 кВт подойдет любое помещение объемом не менее 7.5 м3. Как правило, бойлер размещается на кухне. Требования строительных норм очень строгие:

  • Настенный котел устанавливается либо на стены из трудновоспламенимых материалов, либо требует установки защитных экранов
  • Свободное пространство между оборудованием и мебелью не менее 0,7 м
  • Установка Наружная установка котла требует специального основания
  • Требуется постоянная вентиляция через отверстия для забора воздуха в нижней части стены или двери.

Котельная мощностью от 30 кВт до 200 кВт, согласно требованиям пожарной безопасности, расположена в отдельном помещении. К оборудованию котельной в подвале, согласно СНиП, ужесточились требования:

  • Необходимый источник естественного освещения
  • Оборудование, позволяющее менять воздух три раза в час
  • Объем помещения 15 м3, высота помещения не менее 2,5 метров

Котлы мощностью более 200 кВт устанавливаются только в отдельном здании.Такая котельная должна иметь отдельный фундамент, стены и крыша должны быть выполнены из негорючих материалов, а котел должен быть размещен на специальной подложке в пределах 25 см от пола.

Котел газовый ↑

Оборудование газовой котельной в частном доме включает:

  • Котел, производящий и распределяющий теплоноситель в тепле
  • Распределительные коллекторы для обеспечения постоянной температуры в радиаторах
  • Дымоход для отвода продуктов сгорания из помещения
  • Расширительные баки для обеспечения устойчивости системы и предотвращения возможного разрыва труб
  • Предохранительные клапаны, сложные контрольно-измерительные приборы и воздуховоды, необходимые для управления всей системой
  • Котел, который устанавливается при необходимости нагрева воды.В зависимости от потребностей в горячей воде и мощности котла выбираем оптимальный объем
  • Система автоматики и подачи, служит для поддержания температуры и оптимального давления в радиаторе
  • Запорные механизмы и магистральный патрубок для раздачи теплоносителя по помещению.

Выбор котельного оборудования для частных домов позволит оптимизировать расходы на отопление и сэкономить ваши деньги.

При нежелании или невозможности использовать газ следует обратить внимание на твердое топливо.Требования по пожарной безопасности в этом случае более мягкие, а топливо доступно. Перед топкой необходимо разместить стальной лист с площадью поверхности не менее 60 см. Если стена сделана из горючих материалов с асбестовой обшивкой, подложкой и сталью. Зазор между котлом и стеной должен быть не менее 10 см. В котельную следует обеспечить легкий доступ к доставке топлива, вызвавшему неприятности.

При организации твердотопливного котла в частном доме важно обеспечить достаточную вентиляцию:

  • Площадь окна должна исходить из соотношения 8 см2 на 1 кВт энергетического котла
  • Площадь поперечного сечения дымохода должна быть однородной, а поперечное сечение отверстий для дымохода не должно превышать
  • Для осмотра дымохода и очистки его от продуктов сгорания необходимо специальное отверстие
  • Нежелательное размещение котельной рядом с жилым помещением из-за возможной утечки продуктов сгорания
  • При использовании угля в качестве топлива требуется специальное освещение и скрытая электропроводка во избежание возгорания угольной пыли

?

На рынке сейчас представлено несколько видов твердотопливного оборудования.Благодаря невысокой стоимости и простоте использования традиционные котлы могут заинтересовать владельца частного дома. Принцип их работы прост и неизменен годами: для открытия топки вручную вводят топливо, а продукты сгорания выбрасываются в атмосферу. Требует частой очистки от золы и шлака, а КПД ниже, чем у современных аналогов.

Котлы длительного горения экономически выгоднее традиционной эксплуатации. Уложенное топливо сжигает его более эффективно за счет изменения процесса сгорания.Принцип искры, топливо горит сверху вниз. В этом типе используется система автоматического поддержания горения, поэтому потребуется подключение к электросети.

Пиролизные котлы за счет использования энергии, выделяющейся при сжигании газа, обладают более высоким КПД и экологичностью. Но стоимость такого котла выше и расплачиваться за него можно только по прошествии длительного периода времени.

Устройство твердотопливного котла ↑

Материал для изготовления котла — обычно сталь или чугун.Стальная фурнитура будет дешевле и ее будет проще обслуживать, но чугун намного прочнее. Если вы планируете использовать котел постоянно, выбор лучше остановить на чугуне.

Схема простого твердотопливного котла проще газового и включает те же основные компоненты:

  • Система удаления шлака и продуктов сгорания, состоит из специальных труб и дымохода
  • Топка для сжигания топлива. В зависимости от топливного элемента делятся на топки с ручной загрузкой и автоматической.Автоматическая загрузка необходимого постоянного подключения к сети для работы оборудования
  • Нагревательная камера, в которой происходит нагрев теплопередающего элемента
  • Система контроля температуры. В зависимости от выбранного котла может быть автоматическим или ручным.

Электрокотлы — наиболее безопасный вид оборудования и поэтому не требует особых условий установки и эксплуатации. При отсутствии возможности выделить под котел отдельное помещение, наиболее подходящий вариант.Не требует топлива, которое освободит место. Также не выделяйте продукты горения или распада. Это оборудование отличается бесшумной работой и небольшими размерами. В процессе эксплуатации не требует постоянного наблюдения и профилактики. Отрицательным моментом является дороговизна электроэнергии в большинстве регионов, из-за чего использование такого котла обходится дорого.

Устройство электрокотла ↑

Электрокотлы бывают трех основных типов, различающихся принципом действия.Теновые котлы используют нагревательный элемент для поддержания нужной температуры жидкости в системе. Эти котлы умеют работать не только с водой, но и с незамерзающей жидкостью. Происходит постоянный нагрев протекающей жидкости, что позволяет поддерживать температуру в системе. Котел оборудован несколькими датчиками для измерения температуры жидкости и воздуха в помещении. Установка оборудования проста, а элементы управления позволяют выбрать оптимальный режим работы.Из-за некачественной воды на нагревательных элементах может образовываться накипь, что снизит теплопередачу и увеличит затраты электроэнергии на нагрев жидкости.

Электродные котлы производят нагрев не за счет нагревательных элементов, а передают электричество воде. Повышение температуры происходит из-за сопротивления воды во время прохождения электрического разряда. Происходит распад молекул воды на ионы разной полярности, который происходит с выделением тепла.За безопасность использования такого оборудования можно не беспокоиться, так как в случае неисправности котел отключается. Основные трудности возникают при установке этого оборудования. Поскольку бойлер возможен только при оптимальном уровне удельного сопротивления воды, требуется специальное оборудование для его измерения и изменения. В процессе работы происходит постепенное растворение электродов, поэтому необходима их периодическая замена. Но котлы этого типа самые компактные и дешевые, а номинальная выходная мощность — плавная.

Индукционные котлы используют принцип индукционного нагрева специальных ферромагнитных элементов. Внутри герметичного отсека внутри индукционной катушки, которая передает энергию на специальный сердечник или закрытую трубку, которая нагревает хладагент. Несмотря на дороговизну котла, экономически это наиболее выгодный вариант. Отсутствие ТЭНов и электродов позволяет сэкономить на постоянной замене элементов.

Строительство частного дома подразумевает жизнь в нем на долгие годы, поэтому подход к этому вопросу должен быть тщательным и придирчивым.Оборудование котельной частного дома обеспечит комфорт в семье на долгие годы, а ведь его выбор так важен.

Связанные с контентом

Краткая история систем отопления

Около 500 000 лет назад человек открыл огонь, и мало-помалу ему удалось овладеть им в качестве союзника, чтобы обеспечить свое выживание и комфорт. С тех пор огонь, питаемый древесиной и биомассой, является жизненно важным источником энергии для людей и по сей день остается основным источником тепла в мире.На протяжении веков человеческая изобретательность, изобретения и технический прогресс, очевидно, позволяли нам создавать все более уютный комфорт.

Центральное отопление, кажется, было изобретено в Древней Греции, но именно римляне стали высшими отопительными инженерами древнего мира с их системой гипокауста. Во многих римских зданиях полы из мозаичной плитки поддерживались колоннами внизу, которые создавали воздушные пространства или каналы. На участке, расположенном в центре всех отапливаемых комнат, сжигали древесный уголь, хворост и, в Британии, уголь, а горячие газы уходили под полы, нагревая их в процессе.Однако система гипокауста исчезла с упадком Римской империи, и центральное отопление было восстановлено лишь примерно 1500 лет спустя.

В этот период наиболее распространенным режимом нагрева является жаровня, хотя и менее сложный и требующий меньшего количества дыма в топливе. Помимо древесного угля, римляне использовали древесину, идеально высушенную несколькими способами: путем активирования сушки древесины путем воздействия на нее пылающего огня или путем погружения в водянистую часть оливы, которая выходит первой, перед маслом во время прессования.

В средние века камин в качестве режима обогрева сначала представлял собой простое отверстие в центре крыши, которое на протяжении веков развивалось, чтобы стать очень большим отверстием, увенчанным пирамидальным капюшоном или мантией, поднимавшейся прямо из камина. Архитекторы постепенно улучшали конструкцию, чтобы избежать утечки тепла через вытяжку. Поэтому размер камина был уменьшен, а в вытяжке были установлены металлические пластины, чтобы предотвратить слишком легкий выход горячего воздуха и попадание холодного воздуха.

Печка обогрев тоже всплывает одновременно. К концу тринадцатого века появляются первые каменные печи, покрытые плиткой. Постепенно дымоходы забрасывают и заменяют металлическими печами.

Современное отопление

Но все эти способы отопления позволяли отапливать одну, может быть, две комнаты дома, а центральное отопление появляется только в восемнадцатом веке; сначала плинтусы с горячим воздухом с трубами, установленными в стене, распределяли горячий воздух от центральной печи.Но этот тип отопления было трудно контролировать, и в нем образовывалось много пыли, что доставляло неудобства пассажирам. Джеймс Ватт (1736-1819), изобретатель паровой машины, адаптирует концепцию и создает паровой радиатор. В то же время рождается радиатор: это устройство предназначено для приема тепла и его распространения. Постепенно горячая вода начинает конкурировать с паром, и распространение системы центрального водяного отопления происходит только после 1930 года. Радиатор набирает большую популярность, потому что он не только обеспечивает высокий уровень комфорта, но и обеспечивает домашнее горячее водоснабжение.

В конце Второй мировой войны в большинстве домов не было отопления в каждой комнате. В отапливаемых помещениях есть специальное оборудование для обогрева, и часто системы сосуществуют. В 1950-х годах вводится центральное отопление как система: тепло вырабатывается в масляных или газовых котлах, комнаты отапливаются радиаторами. Становится возможным глобальное регулирование и повышается комфорт.

Еще один крупный прорыв в сфере отопления: электрическое отопление. Несмотря на то, что они появились на рынке в начале века, именно после Второй мировой войны здесь, в Канаде, в большинстве регионов произошел быстрый рост с точки зрения выработки и распределения электроэнергии.Как и в случае с электрическими приборами всех видов, системы электрического отопления находят свое применение в домах. За последние десятилетия появилось множество высокоэффективных решений в области отопления, бережно относящихся к окружающей среде и доступных для всех. Комфорт — это хорошее самочувствие, и теперь можно проводить холодное время года в уютном месте, зная, что наша система отопления обеспечивает наилучшую производительность, не причиняя вреда планете.

Получите дополнительную информацию, связавшись со специалистом по отоплению, он может порекомендовать лучшие варианты отопления в соответствии с вашими потребностями.

.

Leave a Comment

Расчет диаметра трубы для отопления с принудительной циркуляцией: какой диаметр выбрать, формула расчета

Расчёт диаметра трубы отопления. | Школа ремонта. Ремонт своими руками

В системе водяного отопления особенно часто у многих встает вопрос: Как вычислить диаметр трубопровода, по которому будет бежать теплоноситель (вода).Данный материал предназначен понять, что такое диаметр, расход и скорость течения. И какие связи между ними. В других материалах будет подробный расчет диаметра для отопления.Для того чтобы вычислить диаметр необходимо знать:

  1. Расход теплоносителя (воды) в трубе.
  2. Сопротивление движению теплоносителя (воды) в трубе определенной длины.

Вот необходимые формулы, которые нужно знать:

  • S-Площадь сечения м2 внутреннего просвета трубы
  • π-3,14-константа — отношение длины окружности к ее диаметру.
  • r-Радиус окружности, равный половине диаметра, м
  • Q-расход воды м3/с
  • D-Внутренний диаметр трубы, м
  • V-скорость течения теплоносителя, м/с

 Сопротивление движению теплоносителя.Любой движущийся внутри трубы теплоноситель, стремиться к тому, чтобы прекратить свое движение. Та сила, которая приложена к тому, чтобы остановить движение теплоносителя — является силой сопротивления.Это сопротивление, называют — потерей напора. То есть движущийся теплоноситель по трубе определенной длины теряет напор.Напор измеряется в метрах или в давлениях (Па). Для удобства в расчетах необходимо использовать метры.Извиняйте, но я привык указывать потерю напора в метрах. 10 метров водного столба создают 0,1 МПа.Для того, чтобы глубже понять смысл данного материла, рекомендую проследить за решением задачи.Задача 1.В трубе с внутренним диаметром 12 мм течет вода, со скоростью 1м/с. Найти расход.Решение: Необходимо воспользоваться вышеуказанными формулами:

  1. Находим сечение
  2. Находим расход

 Дано: S=3.14•0,0122/4=0,000113 м2Q=0,000113•1=0,000113 м3/с = 0,4 м3/ч.Ответ: 0,4 м3/ч.Задача 2.  Имеется насос, создающий постоянный расход 40 литров в минуту. К насосу подключена труба протяженностью 1 метр. Найти внутренний диаметр трубы при скорости движения воды 6 м/с.Конечно, в реальности насосы не выдают постоянный расход и не выдают бесконечно большой напор. Поэтому по условию задачи мы условно приняли, что насос качает строго 40 литров в минуту, а напор насоса бесконечно большой. Ниже я поясню все нюансы подбора диаметра.Решение.Дано:Q=40л/мин=0,000666666 м3/сИз выше указанных формул получил такую формулу.  Ответ: 12ммК сожалению, по такой формуле находить диаметр трубы не разумно и вот почему!Каждый насос имеет вот такую расходно-сопротивляемую характеристику:  Это означает, что наш расход в конце трубы будет зависеть от потери напора, которое создается самой трубой.Чем длиннее труба, тем больше потеря напора.Чем меньше диаметр, тем больше потеря напора.Чем выше скорость теплоносителя в трубе, тем больше потеря напора.Углы, повороты, тройники, заужения и расширение трубы, тоже увеличивают потерю напора.Такой характеристикой обладают на самом деле не насосы, а жидкости, которые подчиняются гидравлическим законам. Эти законы распространяются не только на насосы, но и на все трубы по которым течет жидкость. Даже если вода будет истекать из наполненного бака, там тоже будет присутствовать такая вот расходно-сопротивляемая характеристика.Более детально потеря напора по длине трубопровода рассматривается в этой статье:Потеря напора по длине трубопровода.А теперь рассмотрим задачу из реального примера.Хочу сразу Вас уведомить, что для следующей задачи были использованы эти материалы:Профессиональный расчет диаметра трубы для водоснабжения.Задача 2:  Стальная (железная) труба проложена длиной 376 метров с внутренним диаметром 100 мм, по длине трубы имеются 21 отводов (угловых поворотов 90°С). Труба проложена с перепадом 17м. То есть труба относительно горизонта идет вверх на высоту 17 метров. Характеристики насоса: Максимальный напор 50 метров (0,5МПа), максимальный расход 90м3/ч. Температура воды 16°С. Найти максимально возможный расход в конце трубы.Дано:

  • D=100 мм = 0,1м
  • L=376м
  • Геометрическая высота=17м
  • Отводов 21 шт
  • Напор насоса= 0,5 МПа (50 метров водного столба)
  • Максимальный расход=90м3/ч
  • Температура воды 16°С.
  • Труба стальная железная

Найти максимальный расход = ?Решение:Для решения необходимо знать график насосов: Зависимость расхода от напора.Я выбрал визуально похожий график всех насосов, от реального может отличаться на 10-20%. Для более точного расчета необходим график насоса, который указан в паспорте насоса. В нашем случае будет такой график:  Смотрите, прерывистой линией по горизонту обозначил 17 метров и на пересечение по кривой получаю максимально возможный расход: Qmax.По графику я могу смело утверждать, что на перепаде высоты, мы теряем примерно: 14 м3/час. (90-Qmax=14 м3/ч).Не существует прямой формулы, которая дает прямой расчет нахождения расхода, а если и существует, то она имеет ступенчатый характер и некоторую логику, которая способна Вас запутать — окончательно.Ступенчатый расчет получается потому, что в формуле существует квадратичная особенность потерь напора в динамике (движение).Поэтому решаем задачу ступенчато.Поскольку мы имеем интервал расходов от 0 до 76 м3/час, то мне хочется проверить потерю напора при расходе равным: 45 м3/ч. Находим скорость движения воды Q=45 м3/ч = 0,0125 м3/сек. V = (4•0,0125)/(3,14•0,1•0,1)=1,59 м/с Находим число рейнольдса  ν=1,16•10-6=0,00000116. Взято из таблици. Для воды при температуре 16°С.Re=(V•D)/ν=(1,59•0,1)/0,00000116=137069Δэ=0,1мм=0,0001м. Взято из таблицы, для стальной (железной) трубы.Далее сверяемся по таблице, где находим формулу по нахождению коэффициента гидравлического трения.У меня попадает на вторую область при условии10•D/Δэ    λ=0,11( Δэ/D + 68/Re )0.25=0,11•( 0,0001/0,1 + 68/137069)0,25=0,0216Далее завершаем формулой:h=λ•(L•V2)/(D•2•g)= 0,0216•(376•1,59•1,59)/(0,1•2•9,81)=10,46 м.Как видите, потеря составляет 10 метров. Далее определяем Q1, смотри график:   Теперь делаем оригинальный расчет при расходе равный 64м3/часQ=64 м3/ч = 0,018 м3/сек.V = (4•0,018)/(3,14•0,1•0,1)=2,29 м/сRe=(V•D)/ν=(2,29•0,1)/0,00000116=197414λ=0,11( Δэ/D + 68/Re )0.25=0,11•( 0,0001/0,1 + 68/197414)0,25=0,021h=λ•(L•V2)/(D•2•g)= 0,021•(376•2,29 •2,29)/(0,1•2•9,81)=21,1 м. Отмечаем на графике:Qmax находится на пересечении кривой между Q1 и Q2 (Ровно середина кривой).   Ответ: Максимальный расход равен 54 м3/ч. Но это мы решили без сопротивления на поворотах.Для проверки проверим:Q=54 м3/ч = 0,015 м3/сек.V = (4•0,015)/(3,14•0,1•0,1)=1,91 м/сRe=(V•D)/ν=(1,91•0,1)/0,00000116=164655λ=0,11( Δэ/D + 68/Re )0.25=0,11•( 0,0001/0,1 + 68/164655)0,25=0,0213h=λ•(L•V2)/(D•2•g)= 0,0213•(376•1,91•1,91)/(0,1•2•9,81)=14,89 м.Итог: Мы попали на Нпот=14,89=15м.А теперь посчитаем сопротивление на поворотах:Формула по нахождению напора на местном гидравлическом сопротивление: 

  • h-потеря напора здесь она измеряется в метрах.
  • ζ-Это коэффициент сопротивления. Для колена он равен примерно одному, если диаметр меньше 30мм.
  • V-скорость потока жидкости. Измеряется [Метр/секунда].
  • g-ускорение свободного падения равен 9,81 м/с2

ζ-Это коэффициент сопротивления. Для колена он равен примерно одному, если диаметр меньше 30мм. Для больших диаметров он уменьшается. Это связано с тем, что влияние скорости движения воды по отношению к повороту уменьшается.Смотрел в разных книгах по местным сопротивлениям для поворота трубы и отводов. И приходил часто к расчетам, что один сильный резкий поворот равен коэффициенту единице. Резким поворотом считается, если радиус поворота по значению не превышает диаметр. Если радиус превышает диаметр в 2-3 раза, то значение коэффициента значительно уменьшается.Возьмем ζ = 1.Скорость 1,91 м/сh=ζ•(V2)/2•9,81=(1•1,912)/( 2•9,81)=0,18 м.Это значение умножаем на количество отводов и получаем 0,18•21=3,78 м.Ответ: при скорости движения 1,91 м/с, получаем потерю напора 3,78 метров.Давайте теперь решим целиком задачку с отводами.При расходе 45 м3/час получили потерю напора по длине: 10,46 м. Смотри выше.При этой скорости (2,29 м/с) находим сопротивление на поворотах:h=ζ•(V2)/2•9,81=(1•2,292)/(2•9,81)=0,27 м. умножаем на 21 = 5,67 м. Складываем потери напора: 10,46+5,67=16,13м.Отмечаем на графике:   Решаем тоже самое только для расхода в 55 м3/ч Q=55 м3/ч = 0,015 м3/сек. V = (4•0,015)/(3,14•0,1•0,1)=1,91 м/с Re=(V*D)/ν=(1,91 •0,1)/0,00000116=164655 λ=0,11( Δэ/D + 68/Re )0.25=0,11•( 0,0001/0,1 + 68/164655)0,25=0,0213 h=λ•(L•V2)/(D•2•g)= 0,0213•(376•1,91•1,91)/(0,1•2•9,81)=14,89 м. h=ζ•(V2)/2•9,81=(1•1,912)/( 2•9,81)=0,18 м. умножаем на 21 = 3,78 м. Складываем потери: 14,89+3,78=18,67 м Рисуем на графике:  Ответ: Максимальный расход=52 м3/час. Без отводов Qmax=54 м3/час.Чтобы в ручную не считать всю математику я приготовил специальную программу:Теперь я думаю вам понятно как происходит сопротивление движению потока. Если не понятно, то я готов услышать ваши коментарии по данной статье. Пишите коментарии.В итоге, на размер диаметра влияют:1. Сопротивление, создаваемое трубой с поворотами2. Необходимый расход3. Влияние насоса его расходно-напрной характеристикойЕсли расход в конце трубы меньше, то необходимо: Либо увеличить диаметр, либо увеличить мощность насоса. Увеличивать мощность насоса не экономично.

Однотрубная система отопления с принудительной циркуляцией: требования, монтаж

На чтение 5 мин.

Однотрубная система отопления с принудительной циркуляцией — кольцевой контур, в который заливается жидкий теплоноситель. Перемещение носителя осуществляется при помощи насосной группы, что избавляет от монтажа труб с уклоном.

Однотрубная система отопления с принудительной циркуляцией

Общие требования к насосной группе

Особенностью однотрубной систем отопления считается объединение провода подачи и вывода. Она заполняется антифризом или водопроводной водой. Для воды необходимо изготовить специальный подвод. Чтобы обеспечить удаление теплоносителя, делают выводной кран с вентилем. На бачок, через который проводят заполнение, рекомендуется установить фильтр.

Технические особенности основных узлов

Жидкость при нагреве в котловом змеевике в дальнейшем поступает в трубопровод, в нем она отдает свою накопленную энергию проходя через радиаторы. Остывший теплоноситель поступает через нагнетающий насос в обратную магистраль, а затем обратно в котел. Чтобы предотвратить аварийные ситуации рекомендуется устанавливать расширительные бачки, их монтируют выше уровня прохождения первичного контура с нагретым носителем.

В системе контура отопления необходимо применять блок защиты, в конструкцию которого входят:

  • отвод воздуха;
  • специальный клапан предохранения;
  • датчики измерения температуры и давления.

При увеличении давления система защиты предотвратит возникновение неисправности и выровняет значения основных характеристик жидкости. Благодаря термометру можно устанавливать необходимую температуру. Для упрощения установки блок защиты изготавливается как единый механизм.

Гидравлический насос производит подталкивание остывшей жидкости обратно к змеевику в котле. При этом в насосной группе применяют трубы меньшего диаметра, чем в естественном контуре. Насос позволяет преодолевать возникающее сопротивление.

Подбор диаметра труб

Внутренний диаметр труб не подбирается, а рассчитывается с учетом мощности системы, сопротивления на различных участках контура отопления. При расчете рекомендуется обратить внимание на такие моменты:

  • внутренний диаметр стояковой части выполняют больше магистральной части;
  • к радиаторам необходимо подводить трубопровод меньшего размера, чем магистральные;
  • при изготовлении байпаса рекомендуют использовать самый маленький диаметр в контуре.
  • при расчете рекомендуется учитывать материал, из которого выполняют систему отопления.

Для чего нужна принудительная циркуляция

В естественных системах, чтобы носитель равномерно распределял тепло в батареях отопления, трубы монтируют с уклоном.  В одноэтажных частных домах такие условия соблюдать легко. При установке труб по большому периметру и на несколько этажей в системе могут возникать воздушные пробки. Кроме того, жидкость остывает и крайние радиаторы не получают энергии.

При воздушной пробке теплоноситель прекращает движение, что приведет к перегреву и преждевременному выходу из строя некоторых приборов нагревательного котла. Для устранения таких проблем и неисправностей необходимо применять циркуляционный насос. С его помощью можно сократить потери тепла и ускорить перемещение жидкости в системе.

Насос для принудительной циркуляции

Преимущества и недостатки однотрубных систем отопления

К достоинствам относят:

  • низкую цену контура;
  • легкий монтаж системы;
  • стойкость к гидравлическим режимам;
  • ускоренный нагрев контура отопления;

В систему возможно устанавливать регулирующую и запорную арматуру, а также защитные механизмы, повышающие номинальную мощность отопительного котла.

Единственным недостатком считается неравномерный нагрев частей системы, в зависимости от удаления от котла.

Отличие однотрубной и двухтрубной систем отопления

При монтаже отопления ориентируются на два способа установки контура:

  • одноконтурный;
  • двухконтурный.

Отличием этих способов считают специфику подключения теплообменника к магистральному проводу. Одноконтурные представляют собой кольцевую замкнутую систему. В трубопровод устанавливают радиаторы, а магистраль протягивается от котла и замыкается на нем.

Двухконтурный метод представляет собой две линии, устанавливаемые параллельно. По верхнему уровню теплоноситель перемещается до радиаторов и обогревает помещение. По нижнему отработанная жидкость возвращается в котел для дальнейшего нагрева. При помощи такого способа удается обеспечить равномерный нагрев батарей в помещении. Затраты энергии на обогрев одного элемента снижаются.

При выборе системы отопления следует учитывать размеры помещения и необходимую температуру в нем.

Разводка однотрубной системы отопления

При установке магистрали для помещений с двумя и более этажами выделяют два метода разводки однотрубной системы:

  • горизонтальная;
  • вертикальная.

Разводка труб отопления

Горизонтальная разводка

В данном случае магистраль поднимается от котла до верхнего этажа, от нее отходят горизонтальные ответвления, которые нагревают последовательно подключенные радиаторы. После батарей трубы объединяются в один обратный стояк до нагревательного котла. Для регулировки температуры на каждом этаже устанавливают специальные краны.

Вертикальная разводка

При таком способе монтажа системы нагретый носитель поднимается по стояку до высокого уровня помещения, а затем оттуда по вертикальному проводу опускается к группам радиаторов. После отдачи им энергии жидкость поступает в общий обратный контур обратно в нагревательный агрегат. Минусом такого метода считается неравномерность прогрева батарей на разных этажах.

Особенности монтажа

Установка оборудования при соблюдении особенностей схемы однотрубной системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя, не является сложным. Первоначально монтируют нагревательный агрегат, их делят на несколько видов:

  • на газовом топливе;
  • на дизельном топливе;
  • с применением твердого топлива;
  • комбинированные.

Котлы подключаются к системе дымоотвода, а также к магистрали отопления. При этом в нагревательном аппарате производят два вывода. По верхнему носитель поступает в систему, а по нижнему возвращается остывшая жидкость.

Все элементы конструкции соединяются при помощи полипропиленовых, металлических или полиэтиленовых труб высокого давления.

В магистраль подключается насос принудительной циркуляции, запорная аппаратура, краны Маевского, а также блок защиты. Трубы соединяют разными способами в зависимости от материала, из которого они изготовлены.

Расчет диаметра трубы для отопления

Чтобы избежать лишних расходов энергии и потерь тепла при обустройстве отопительной системы нужно правильно провести расчет диаметра трубы для отопления. Этот размер определяет габариты трубы и он обязательно учитывается при дизайне помещения.

Как проводится расчет диаметра отопительных труб?

Выбор диаметра труб для отопления проводится по различным схемам и формулам, которые можно найти в Интернете и с учетом различных факторов, таких как состав и качество теплоносителя, давление в разводящих трубах и многое другое. Нужно знать следующие параметры труб:

  • диаметр внутренний фасонных деталей и фитинга;
  • номинальная величина внутреннего диаметра;
  • толщина стенки трубы.

Можно в домашних условиях диаметр измерять рулеткой или обычной линейкой. Перевести полученную величину в дюймы довольно просто: руководствуйтесь тем, что один дюйм – это 25,4 мм. При расчете диаметра отталкивайтесь оттого, что при высоте потолков в помещении в 2,5 м (стандартная высота) на один метр квадратный помещения потребляется до 100 ватт мощности теплогенератора.

Все формулы и цифры запомнить трудно и именно поэтому лучше воспользоваться расчетной таблицей из Интернета, где четко указаны все характеристики отопительных приборов, используемая схема разводки труб и другие нужные параметры.

Таблика расхода и скорости движения теплоносителя, потери давления в ПЭ и стальных трубах разных диаметров.

Сечение отопительных труб

Расчет сечения трубы отопления проводится на этапе проектирования всей отопительной системы. При выборе труб нужно обязательно учитывать их длину и размер полезного сечения. Правильно выбранное сечение труб влияет на их работу, в общем. Оптимальный размер сечения для отопительных труб в загородном доме или в квартире — от 30 до 40 мм. Очень часто не опытные в этом вопросе люди выбирают трубы с сечением, который раза в два больше нормы, они считают, что так будет свободно проходить циркуляция воды.

Но сильное увеличение сечения труб очень часто приводит к тому, что давление в отопительной системе будет снижено, и радиаторы просто в квартире не будут греть.

Благодаря данной таблице, можно определить оптимальный диаметр труб для двухтрубного отопления.

На что обращать внимание при выборе диаметра?

  1. Используемый вид подачи теплоносителя. Если планируете подключить частный дом к тепловой общегородской магистрали, то диаметр труб будет неизменным, то есть, от 30 до 40 мм. Если же у вас в доме будет свой котел, то все зависит от ваших представлений о системах отопления и советах специалистов.
  2. Выбранная схема и вид отопительных труб. При естественной отопительной системе одноэтажного частного дома диаметр труб часто бывает больше, ведь чем толще труба – тем меньше сопротивление. К системам с циркуляцией принудительной такое правило не подойдет, и при установке в систему циркуляционного насоса размер трубы будет отличаться.
  3. Материал труб. Производя подбор диаметра для труб, вы должны знать, что для труб из разных материалов используются разные системы измерений. К примеру, все стальные и чугунные трубы для отопления маркируются по сечению внутреннему. А вот пластиковые и медные отопительные трубы маркируются по диаметру наружному. Такую особенность нужно учесть, если в сборке отопительной системы будет применяться комбинация труб из разных материалов.

Видео: «Расчет диаметра труб отопления по скорости»

Система отопления с естественной циркуляцией: схема и монтаж

Содержание статьи:

Центральная система отопления далеко не всегда оказывается эффективной, более того, в отдельных отдаленных регионах она не может быть проведена по сугубо техническим причинам. В таких случаях решением проблемы становится автономная система отопления с естественной циркуляцией либо принудительным перемещением теплоносителя.

Чем отличаются принудительная и естественная циркуляция в системе отопления

Принудительная циркуляция подразумевает передвижение воды по трубам за счет рабочего усилия насоса. Естественная система не требует задействования такого оборудования, здесь движение теплоносителя обеспечивается разницей значений веса горячей и уже охлажденной воды.

Схема отопления двухэтажного дома с принудительной циркуляцией

После подогревания котлом вода расширяется, параллельно происходит уменьшение удельного веса теплоносителя. Последний поднимается вверх, после чего передвигается по горизонтальной трубе, которая проложена под небольшим уклоном, затем попадает в стояк, следом – в радиаторы отопления, где происходит теплоотдача и охлаждение. Охлажденная вода снова становится тяжелее и спускается к котлу.

Монтаж отопления с естественной циркуляцией доставляет куда меньше хлопот. Система служит намного дольше, работает бесперебойно, бесшумно, она не зависит от подачи электроэнергии.

Схема естественной циркуляции в отопительной системе

При таких преимуществах отопление с естественной циркуляцией не лишено и ряда недостатков:

  • площадь отапливаемых помещений ограничена
  • после остановки система медленно возвращается к работе
  • высокий расход материалов, обусловленный необходимостью прокладки труб значительного диаметра
  • малая скорость перемещения теплоносителя, чреватая замерзанием труб

В чем преимущества однотрубной схемы отопления с естественной циркуляцией

Установка однотрубных отопительных систем на порядок проще работы с двухтрубными. Для их организации не требуется большого количества труб, что позволяет сэкономить средства и не портить интерьер обогреваемого помещения.

Монтаж отопления с естественной циркуляцией осуществляется с верхней разводкой, преимущественно по чердаку. Оттуда теплоноситель постепенно опускается в радиаторы жилых помещений.

Однотрубные и двухтрубные отопительные системы

Обратите внимание! Однотрубная система при верхней разводке поставляет в оборудование на нижних этажах меньше тепла, так как на пути вниз теплоноситель теряет температуру.

Поэтому для обеспечения равномерного обогрева верхнего и всех нижних этажей дома используют технические уловки. Так, на верхних этажах рядом с радиаторами устанавливаются байпасы, представляющие собой отрезки труб, оборудованные арматурой регулировки. А помещения нижних этажей оборудуются батареями с большим количеством секций.

Вентили специалисты рекомендуют устанавливать и на байпасах, и на входе в каждый радиатор. В современных отопительных системах устанавливаются трехходовые краны, которые монтируются в точке, где соединяются подводящая труба и перемычка.

Схемы подключения радиаторов

Монтаж подобного отопительного оборудования требует строгого соблюдения технических требований. Несоблюдение правил чревато снижением и без того не слишком высокой скорости движения теплоносителя. При грубых ошибках в организации системы и вовсе не удается обеспечить циркуляцию воды по трубам.

Ключевые требования к прокладке труб:

  • разводка с минимальным количеством поворотов, которые будут препятствовать потоку теплоносителя
  • строгое соблюдение рекомендованного угла наклона
  • использование труб с проектным сечением

Как самостоятельно рассчитать однотрубную отопительную систему

Основные этапы расчета водяного отопления:

  • расчет необходимой мощности котла
  • расчет мощности всех отопительных приборов, которые будут подключены к системе
  • подбор диаметра труб

Рассчитываем мощность котла

Мощность котла рассчитывается с учетом будущих показателей потери тепла через стены, полы, крышу здания. При определении показателей мощности следует брать во внимание площадь указанных поверхностей, материал изготовления, а также разницу в показателях температуры внутри и снаружи помещения в период, когда планируется обогрев дома.

Теплопотери стандартного частного дома

Схема расчета мощности котла: Wк = Wуд х S/10, где

  • S – суммарная площадь помещения
  • Wуд – удельная мощность, которая требуется на каждые 10 кв.м. помещения
  • Wк – показатели мощности котла

Обратите внимание! Удельная мощность определяется условиями климатической зоны. Так, для Подмосковья показатель варьируется в пределах 1,2-1,5 кВт, в южных регионах составляет 0,7-0,9, а в северных 1,5-2 кВт.

Как определить необходимую мощность радиаторов и диаметр труб

Для расчета мощности радиаторов в отопительной системе с естественной циркуляцией используется приведенная выше формула с небольшой поправкой: вместо суммарной площади дома подставляются значения площадей каждой комнаты.

Расчет отопительной системы

Не забудьте! Для радиаторов на первом этаже потребуется увеличение мощности на 15-20%.

Расчет необходимого диаметра труб проводится следующим образом:

  1. Определяется циркуляционное давление, которое зависит от длины и высоты труб, а также разницы температуры воды на входе/выходе из котла.
  2. Вычисляются потери давления на поворотах, прямых участках и в каждом отопительном приборе.

Произвести такие подсчеты человеку без специальных знаний, как и рассчитать всю отопительную схему с естественным типом циркуляции, очень сложно. Малейшая ошибка чревата огромными теплопотерями. Поэтому расчеты и последующий монтаж отопительной системы целесообразно поручить специалистам.

Видео: самотечная система отопления частного дома

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Диаметр трубы для отопления – делаем правильный выбор

Все мы понимаем, что, когда дело касается отопления помещений, на первое место выходят так называемые тепловые потери отопительной системы дома. И их обязательно надо снижать. Это закон теплотехники, от которого зависит эффективность работы самой системы, экономичность потребления топлива и оптимальный температурный режим в комнатах. На тепловые потери влияет много факторов, один из них – это диаметр трубы для отопления. Казалось бы, не самый существенный фактор, но это только на первый взгляд. Поэтому стоит в нем разобраться.

Во-первых, необходимо отметить, что сечение трубы в независимости от материала, из которого она изготовлена, влияет на гидродинамику трубопровода. Поэтому просто так бездумно относится к выбору нельзя. Многие обыватели считают, что, чем больше диаметр трубы, тем эффективнее будет работать отопление дома. Это неправильно, ведь большое сечение требует большого количества теплоносителя, который надо будет нагревать, а значит, затрачивать большое количество энергоносителя. Это первое.

Второе – в таком контуре резко падает давление. А это может привести к тому, что отопление, как таковое, можно считать неработающим. Котел будет греть теплоноситель, но перемещаться по трубному контуру он не будет. Конечный результат – закипание котла.

Выбираем сечение

Подбираем диаметр

В частном домостроении все будет зависеть от того, каким способом будет перемещаться теплоноситель по трубной разводке. Если вами выбрана автономная система с естественной циркуляцией теплоносителя, то сечение обычно выбирается больше, чем в системе с принудительным перемещением. Почему?

  • Для того чтобы горячая вода начала движение вверх, необходима определенная температура и определенный объем самой жидкости. Но это не самое главное. Считается, что есть некоторые чисто технологические позиции, которые влияют на эффективность работы отопления в целом. Одним из таких показателей является скорость водяного потока. Оптимальное ее значение – 0,3-0,7 м/с. Если диаметр труб будет большой, то скорость потока будет снижаться, если наоборот маленький, то скорость просто увеличится.
  • В принудительном отоплении установлен циркуляционный насос, который создает необходимое давление внутри контура. Соответственно, его подбирают под определенную систему так, чтобы скорость внутри разводки также находилась в вышеуказанном диапазоне. Поэтому чаще всего для такой отопительной системы подбираются трубы с меньшим диаметром, ведь насос все равно будет прогонять теплоноситель с расчетной скоростью.

Как рассчитать диаметр

Чтобы провести расчет диаметра трубы для отопления, можно воспользоваться разными способами.

  • Сделать это самостоятельно.
  • Использовать онлайн калькулятор, их можно сегодня найти на разных строительных сайтах.
  • Воспользоваться таблицами.

Кстати, вот одна из таких таблиц на фото ниже.

Таблица диаметров труб

Самостоятельный расчет на самом деле не очень сложный. Но при его проведении приходится учитывать достаточно большой ряд различных показателей, которые влияют на значение тепловых потерь. Поэтому для облегчения проводимого расчета используется одно стандартное соотношение: на 10 м² отапливаемой площади расходуется 1,0 кВт тепловой энергии. Для точности конечного результата к окончательной цифре прибавляется 20%.

К примеру, для отопления дома площадью 100 м² потребуется 10 кВт тепла. Прибавляем к этому значению 20%, получаем 12 кВт (12000 Вт). Теперь по вышеуказанной таблице находите этот показатель и сверяете его с диаметром трубы и скоростью движения теплоносителя. Получается, что вам необходима труба диаметром 15 мм, в которой вода будет перемещаться со скоростью 0,5-0,55 м/с. По всем показателям это оптимальный выбор, который попадает в диапазон оптимальных скоростей. Единственное отметим, что данная таблица применяется для двухконтурной системы. Для одноконтурной есть свои показатели.

Основные размеры трубы

Как видите, правильно подобранное сечение трубопровода для системы отопления играет немаловажную роль в ее эффективной работе. Конечно, необходимо учитывать и материал, из которого труба изготовлена, потому что это влияет на скоростные характеристики теплоносителя. Поэтому здесь вам придется воспользоваться другими таблицами.

Как рассчитать диаметр труб для отопления в частном доме

Как сделать теплый пол от отопления

Как произвести подготовительные работы и самостоятельно сделать теплый пол от отопления. Рекомендации по выполнен. расчета и монтажа системы напольного обогрева…

11 04 2021 3:13:27

Электрокотлы для отопления частного дома

Подробное освещение вопроса, какими плюсами и минусами обладают электрокотлы для отопления. Описание особенностей Т Э Новых, индукционных и электродных генераторов тепла….

05 04 2021 19:47:55

Газовые котлы АОГВ-6,9;-9,3;-12,5: инструкция, автоматика, неисправности

Разбираем газовые котлы А О Г В-6,9;-9,3;-12,5: обзор, устройство, настройка автоматики, технические хаpaктеристики. Преимущества и недостатки, неисправности и методы их устранения….

30 03 2021 12:31:30

Цветной шифер и другие виды шиферного листа: металлический, безасбестовый, алюминиевый, римская черепица, железный

Какой бывает шифер? В этой статье мы подробно рассмотрим виды шифера для крыши: цветной, металлический и алюминиевый лист, железный и оцинкованный, безасбестовый, римскую черепицу, стеклопластиковый, резиновый, полимерпесчаный и другие виды….

23 03 2021 3:25:19

Электрические котлы Протерм Скат: обзор, отзывы, хаpaктеристики

Обзор-инструкция на электрические котлы Протерм Скат 6,9,12,14,18,21,24,28 К. Технические хаpaктеристики, отзывы и цена. Ошибки, неисправности, схема подключения….

18 03 2021 6:16:33

Какой водонагреватель лучше выбрать

Установки подразделяют на два вида: электрические и газовые. Такие системы очень удобны и просты в эксплуатации. Модельный ряд разных типов водонагревателей позволит выбрать бойлер, в зависимости от нужного объема потрeбляемой воды и энергоресурсов для ее нагрева ……

14 03 2021 12:54:38

Печи для бани Ермак с выносным баком

Дровяных печи для бани Ермак: конструктивные особенности, модельный ряд, возможные варианты комплектации. Выбор агрегата по мощности и объему парной….

07 03 2021 1:13:40

Устройство и схема подключения розетки со встроенным УЗО

Конструкционные варианты розеток со встроенным У З О, их внутреннее устройство. Схемы подключения защитных розеток. Преимущества и недостатки встроенных в розетку устройств защитного отключения. Правила подключения розеток с У З О к электросети, советы по выбору подходящей модели. Видеоматериалы…

06 03 2021 5:21:10

Схема отопления с принудительной циркуляцией для одноэтажного дома: однотрубная и двухтрубная система

Системы отопления загородных зданий с естественной циркуляцией воды сегодня используются очень редко. В основном владельцы жилых домов устанавливают более современные и удобные конструкции с принудительным током теплоносителя. Схемы таких систем относительно просты. От открытых они отличаются в основном лишь наличием циркуляционного насоса и меньшим диаметром магистралей.

Разновидности систем

Основной отличительной особенностью систем отопления этого типа является то, что теплоноситель в них перемещается по магистралям неестественным током (за счет разницы давлений нагретой и охлажденной воды), а благодаря работе насоса. Разновидностей систем с принудительной циркуляцией воды существует всего две:

  • Однотрубная. Такие конструкции устанавливаются обычно в небольших по площади домах. Их основной особенностью является наличие лишь одной кольцевой магистрали, по которой и циркулирует вода. При этом часть трубы, расположенная до радиатора, называется подающий, после него — обратной. Очень часто это просто модернизированные схемы систем с естественной циркуляцией теплоносителя.
  • Двухтрубная. Системы этого типа лучше подходят для одноэтажных домов большой площади. Работают они эффективнее однотрубных, хорошо прогревая помещения. К каждому радиатору в таких схемах подключено по две трубы — обратная и подающая.

Далее во всех подробностях разберемся с тем, какие особенности имеют та и другая схемы отопления одноэтажных домов.

Особенности конструкции

В конструкцию систем отопления с принудительной циркуляцией воды обычно включаются следующие элементы:

  • котел;
  • магистрали;
  • циркуляционный насос;
  • радиаторы;
  • расширительный бак.

Какими бывают котлы

Собственно сам нагревающий агрегат в такой системе может использоваться любой. Наиболее популярными у владельцев загородных домов являются газовые котлы. Установка такого оборудования обходится довольно-таки дорого. Зато в эксплуатации оно очень экономично. В тех населенных пунктах, где не проведены газовые магистрали, могут использоваться котлы:

  1. Электрические. Установка такого оборудования обходится очень недорого. Однако само отопление дома в зимний период обычно влетает «в копеечку». Ведь стоит электричество в наше время очень дорого.
  2. Жидкотопливные. Такие котлы работают чаще всего на солярке. Их преимуществом является относительная экономичность. Недостатком — некоторое неудобство в использовании. Такой котел приходится периодически заправлять.
  3. Твердотопливные. Это самый дешевый в эксплуатации вид котлов и одновременно самый неудобный в использовании. Котлы этого типа работают на дровах, угле или брикетах.

Расчет необходимой мощности котла отопления для систем с принудительной циркуляцией теплоносителя обычно доверяют специалистам. Выполняя эту операцию, следует учитывать массу самых разных факторов (толщина стен дома, особенности планировки, степень утепленности и т. д). Приблизительно же этот параметр вычисляется, исходя и того, что на 10 м2 помещения требуется 1 кВт мощности.

Магистрали

В однотрубных и в двухтрубных системах отопления принудительного типа в качестве магистралей чаще всего используются металлопластиковые трубы. Эта разновидность хорошо переносит разницу температур между окружающей средой и теплоносителем, а также отличается механической прочностью и долговечностью.

Диаметр труб для отопления с принудительной циркуляцией подбирается по специальным таблицам. Последние составляются с учетом прежде всего такого параметра, как скорость движения теплоносителя.

Диаметр у магистралей отопления в схемах с принудительным током обычно не слишком большой. Это считается одним из их преимуществ в сравнении с системами с естественной. Прокладка труб при использовании таких схем производится без уклона, что, конечно же, также может считаться немаловажным плюсом.

При выборе магистралей, помимо всего прочего, должен быть учтен диаметр выходных патрубков котла. Если в этом плане будут какие-либо несовпадения, подключение придется производить с использованием дополнительных элементов. Иногда для прокладки магистралей хозяева загородных домов используют также и стальные трубы. Стоят они очень недорого, но, к сожалению, недолговечны, так как подвержены коррозии. Монтировать магистрали в системах с принудительной циркуляцией можно по стене или под полом.

Радиаторы

Батареи в системах с принудительной циркуляцией также могут устанавливаться разные. Наибольшей популярностью пользуются биметаллические. Выглядят такие радиаторы так же эстетично, как алюминиевые и при этом служат так же долго, как чугунные. Монтируют батареи в системах отопления с принудительным током под окнами таким образом, чтобы расстояние от пола до подоконника составляло не менее 7–8 см, а от стены — 3 см. Количество необходимых радиаторов рассчитывают исходя из того, что на 1 м2 площади помещения нужно приблизительно 100 кВт их мощности.

Циркуляционный насос

Это один из самых важных элементов в схеме системы отопления с принудительной циркуляцией. Выбирают циркуляционный насос по такому параметру, как мощность. Рассчитывается она по формуле:

Qpu = Qn : 1,163 x Dt [м3/ч],

где Qpu — подача агрегата, Qn — количество потребляемого в доме тепла, Dt — разница температур на обратном и подающем трубопроводах.

Устанавливаются циркуляционные насосы на обратной трубе рядом с котлом. При этом в схему подключения в обязательном порядке включаются байпас с тремя кранами и фильтр. Если последний установлен не будет, внутренние узлы насоса быстро забьются илом или окалиной. Результатом же засора станет выход оборудования из строя.

Сегодня в продаже имеются в том числе и радиаторы всасывающего типа, монтировать которые можно и на подающей трубе. Такие конструкции способны выдерживать высокие температуры теплоносителя. Однако стоят они очень дорого и используются в схемах систем отопления частных домов довольно-таки редко.

Расширительный бак

Этот элемент в схеме с принудительной циркуляцией теплоносителя используется обязательно. Для систем этого типа обычно применяются мембранные закрытые бачки. Устанавливают их в непосредственной близости от котла на обратной трубе.

При выборе расширительного бака в первую очередь следует определиться с его объемом. В системах отопления этот элемент отвечает прежде всего за сохранение оптимального давления в трубопроводе. При нагревании вода, как известно, увеличивается в объеме. Излишки ее при этом поступают в бак.

В результате не происходит разрыва магистралей. Необходимый для той или иной системы объем бачка определяется по формуле:

V = e x C : (1 — Po/Pmax) x k,

где е — коэффициент расширения теплоносителя, Po — изначальное давление в баке, C — объем воды в системе, Pma x — предельное давление в системе, k — коэффициент заполнения емкости. Последний показатель, как и предельное давление, определяются по специальным таблицам.

Порядок сборки

Монтируется система отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя следующим образом:

  1. Устанавливается котел отопления. Некоторые современные модели размещаются на полу, другие вешаются на стену.
  2. Монтируется дымоход.
  3. Газовый котел подключается к магистрали. По нормативам эту процедуру имеют право выполнять только специалисты.
  4. На стены навешиваются радиаторы отопления.
  5. Протягиваются магистрали.
  6. Батареи подключаются к трубам.
  7. На обратную трубу устанавливаются циркуляционный насос и расширительный бак.
  8. Магистрали присоединяются к патрубкам котла.
  9. Производятся пусконаладочные работы.

По этой схеме собираются и однотрубная, и двухтрубная система с принудительной циркуляцией. Разница заключается лишь в способах прокладки магистралей и присоединения радиаторов.

Особенности монтажа однотрубной системы

В однотрубных схемах батареи чаще всего устанавливаются на байпасе. При простой врезке их в магистраль собранная система получается очень неудобной в эксплуатации. Например, если вдруг по каким-нибудь причинам нужно будет заменить радиатор или отремонтировать его, хозяевам дома придется отключать и сливать всю систему отопления. К тому же при последовательном подключении радиаторов без использования байпасов исключается возможность регулировать температуру прогрева воздуха в разных помещениях.

Чаще всего магистраль однотрубных систем в одноэтажных домах проводят под полом. При этом используется нижнее подключение радиаторов. То есть и подводящий, и обратный отрезки байпаса присоединяются к нижним патрубкам.

Особенности сборки двухтрубной системы

В одноэтажных зданиях используется так называемый горизонтальный способ прокладки магистралей двухтрубных систем, поскольку вертикальные стояки здесь попросту не нужны. Проводятся трубы обычно по стенам, а подключение радиаторов производится диагональным методом. То есть подводящая магистраль подсоединяется к верхним патрубкам батарей, а обратная — к нижним с противоположной стороны. Иногда в двухтрубных системах, как и в однотрубных, используется нижний способ подключения. В этом случае обратная труба может быть проведена под полом, а подводящая — по стене.

Запорная арматура

Разумеется, при сборке систем отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя используется и разного рода запорная арматура. Так, на байпас радиаторов отопления в однотрубных схемах со стороны подающей магистрали обязательно устанавливается кран.

Его применение позволяет в случае необходимости отключить батарею от общей системы и легко заменить либо отремонтировать. На каждый радиатор устанавливается кран Маевского. Этот элементы позволяет выпускать из системы воздух при проведении опрессовки и ее заполнении. В самом трубопроводе предусматривается спускной кран. Располагают его обычно в нижней точке обратной магистрали.

Как видите, схемы отопительной системы с принудительной циркуляцией воды достаточно просты и слишком большого количества элементов в себя не включают. Многие владельцы загородных домов устанавливают их в том числе и самостоятельно. Основная сложность при сборке систем этого типа заключается прежде всего в подборе необходимого оборудования и выполнении разного рода рассчетов.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как измерить бытовую систему водяного отопления Btu

Если вы читали эти статьи на протяжении многих лет, вы читали об измерении и расчетах производительности систем принудительного воздушного отопления и охлаждения. В связи с многочисленными недавними запросами читателей Hotmail, похоже, что сейчас самое подходящее время для обсуждения другого теплоносителя — воды. Поскольку зима приближается, давайте посмотрим, как измерить подачу британских тепловых единиц в бытовой системе водяного отопления.

Это будет краткое введение в измерение Btu водяной системы, и, если реакция будет хорошей, мы можем продолжить добавлять больше к основам измерения производительности водной системы.

Формула
Понимание математики — ключ к пониманию того, как Btus перемещаются в системе. Простая формула: Доставленных системой БТЕ = 500 x GPM x Изменение температуры системы . Давайте посмотрим на формулу, посмотрим, что означает каждая деталь, чтобы мы могли лучше ее понять.

Константа BTU в формуле равна 500. Поскольку BTU измеряется в час, 500 получается из одного галлона воды, который весит 8,33 фунта, умноженные на 60 минут за один час (8,33 фунта, умноженные на 60 минут = 500).

Вторая часть формулы, которую иногда труднее всего определить, — это галлоны в минуту или системные галлоны в минуту. Подробнее на эту тему мы поговорим ниже.

Наконец, нам нужно изменение температуры системы. Обратите внимание, что мы говорим об изменении температуры системы, а не об изменении температуры оборудования. Изменение температуры — это эффект Btus, переданного из системы в кондиционируемое пространство. Поэтому, если вы измеряете температуру воды, выходящей из теплообменника, и вычитаете температуру воды, возвращающейся из системы, вы обнаружите изменение температуры системы.

Рассчитать давление насоса и построить график в галлонах в минуту

Для целей этой статьи и поскольку мы рассматриваем только основы, давайте взглянем на расчет давления насоса и построение графика в галлонах в минуту в системе жидкостного отопления. Мы могли бы обсудить гораздо более точные методы, но это только отправная точка. Это начальный тест для начинающих.

Так как нам не нужно заниматься проблемами утечки в воздуховоде, мы будем предполагать, что насос GPM является системным GPM. Для оценки GPM насоса необходимы два бита информации.Первый элемент — это характеристика насоса. Когда насос построен, каждый производитель публикует кривую производительности насоса. У вас должна быть точная кривая производителя, соответствующая установленному насосу, с правильным размером рабочего колеса, числом оборотов в минуту и ​​точным номером модели, иначе ваш тест Btu может отличаться более чем на 50%. Просто введите в Google слова, характеристика насоса, номер модели и название производителя. Самые актуальные характеристики насосов можно найти в Интернете.

Подобно кривой вентилятора, эта таблица графически представляет производительность насоса в определенных полевых условиях.

В идеале давление в насосе измеряется с помощью манометров или устройства для настройки контура. Для ознакомления мы рассчитаем давление насоса по проверенной временем формуле.

Кроме того, при выполнении теста убедитесь, что все клапаны зон открыты и требуют нагрева. Тест производительности системы будет неточным, если одна или несколько зон будут закрыты.

Для расчета давления насоса в простой жилой системе используйте следующую формулу. Давление насоса в футах напора = футы трубы x 1.5 х 0,04.

Во-первых, чтобы найти футы трубы, измерьте общие погонные футы подающей и обратной трубы к самому дальнему отопительному устройству в доме и от него. 1,5 в формуле — это коэффициент, включающий сопротивление трубы потоку (давлению) и падение давления в компонентах системы (змеевиках, плинтусах, радиаторах и избыточной арматуре). 0,04 представляет собой типичный коэффициент трения трубы на 100 футов трубы.

Пример: Допустим, в доме есть 90 футов трубы в системе водяного отопления.Формула: 90 футов x 1,5 x 0,04 = 5,4 фута головы.

После того, как мы рассчитали давление насоса, мы можем использовать кривую насоса для построения графика насоса в галлонах в минуту. Сначала отметьте рассчитанное давление насоса на левой стороне кривой насоса, где находятся ноги напора. Во-вторых, постройте прямую линию по горизонтали вправо, пока она не пересечет закругленную линию кривой насоса. В-третьих, нанесите график прямо в нижнюю часть таблицы, чтобы определить количество галлонов в минуту, в котором движется насос.

Теперь вы нашли насос, GPM, и вы на шаг ближе к поиску системы, доставляющей Btu.

Измерение температуры в системе
Для обеспечения полной точности погружной термометр следует погружать в воду. Но я предположил, что у вас, вероятно, нет пробок Пита, чтобы получить доступ к температуре или давлению воды. Поэтому мы измеряем температуру на поверхности трубы, обернутой изоляцией, или с помощью накладного термометра, специально созданного для измерения температуры трубы.

Поскольку мы проверяем производительность системы, а не оборудования, измерьте температуру воды на расстоянии не менее 10 диаметров трубы ниже по потоку от насоса или теплообменника, где вода выходит из оборудования.Считайте и запишите температуру с точностью до 1/10 градуса.

Измерьте температуру возвратной воды, измерив температуру трубы не менее 10 диаметров трубы до того, как труба вернется в оборудование. Следите за тем, чтобы измерения не производились непосредственно над котлом или слишком близко к дымоходу, чтобы не улавливать тепло оборудования при измерении температуры воды.

Вычтите температуру подаваемой воды из температуры обратной воды, чтобы найти изменение температуры системы.

Рассчитать доставленные системой Btu
Чтобы найти систему, доставленную Btu, умножьте константу Btu на 500 x расчетное значение насоса в галлонах в минуту x изменение температуры системы.

Пример: Допустим, вы рассчитываете давление насоса на 8,0 футах напора. Используя кривую насоса, вы строите график и обнаруживаете, что насос Taco 007 перемещается на 8,0 галлона в минуту. Затем вы измеряете температуру системы и обнаруживаете, что температура нагнетания составляет 168,2F, а давление возврата — 152,4F. Вы вычитаете, чтобы получить изменение температуры системы на 15.8F. Теперь, когда у вас есть все факты, примените формулу гидронных британских тепловых единиц: 500 x 8,0 галлонов X 15,8 ° = 63 200 британских тепловых единиц.

Приближается ли поставка системы BTU к техническим характеристикам оборудования, или это новый котел мощностью 100 000 британских тепловых единиц, взломанный в испорченной системе трубопроводов 40-летней давности? Возможно, ваш клиент хотел бы, чтобы вы прописали некоторые дополнительные улучшения системы.

Это все, что вам нужно для завершения начального расчета БТЕ для жидкостной системы. Помните, что это всего лишь начальный тест.Существуют гораздо более точные тесты и процедуры, необходимые для повышения точности и точного расчета системы, доставленной в британских тепловых единицах. Но это отличное начало.

К сожалению, нередко можно обнаружить, что производительность гидравлической системы значительно ниже 60% от номинальной мощности оборудования. Вероятно, не стоит обещать клиентам, что их гидронная система идеальна, пока вы не измеряете ее производительность. Предполагать, что система работает с заявленной номинальной мощностью оборудования, — не лучшая идея.

Итак, насколько хорошо работала последняя гидронная система, над которой вы работали? Или насколько плохо это было? Если вы не можете честно ответить на этот вопрос, возможно, вы захотите измерить в следующий раз.

Роб «Док» Фалке служит в отрасли в качестве президента National Comfort Institute, обучающей компании, специализирующейся на измерении, оценке, улучшении и проверке характеристик систем HVAC. Если вы подрядчик или технический специалист по ОВКВ, заинтересованный в процедуре измерения производительности системы водяного отопления, свяжитесь с Доком по адресу robf @ ncihvac.com или позвоните ему по телефону 800-633-7058. Посетите веб-сайт NCI по адресу nationalcomfortinstitute.com для получения бесплатной информации, технических статей и загрузок.

Что происходит с потоком воздуха в воздуховодах при изменении размера?

Продолжая изучение качества и фильтрации воздуха в помещении, мы возвращаемся к конструкции воздуховодов. Сегодняшний урок посвящен интересной части физики, которая применима ко всему, что течет. Это может быть тепло, частицы или электромагнитная энергия. В нашем случае это воздух, жидкость, и рассматриваемая нами физика называется уравнением неразрывности.По сути, это закон сохранения, похожий на закон сохранения энергии, и я буду использовать диаграммы, чтобы рассказать историю.

Основная преемственность

Во-первых, у нас есть воздуховод. Воздух поступает в воздуховод слева. Когда воздух движется по воздуховоду, он сталкивается с редуктором, а затем с меньшим воздуховодом.

Что мы знаем о потоке здесь? Думая о законах сохранения, мы можем с уверенностью предположить, что каждая капля воздуха, попадающая в воздуховод слева, должна где-то выходить из воздуховода.Мы возьмем идеально герметичный воздуховод, чтобы воздух не выходил наружу.

Но мы можем усилить наше утверждение, перейдя только от количества воздуха к скорости потока. Используя «эти раздражающие британские единицы измерения», мы можем сказать, что на каждый кубический фут в минуту (куб. Фут / мин) воздуха, поступающего в воздуховод слева, соответствующий кубический фут в минуту выходит из воздуховода справа. Мы обозначаем поток здесь символом q .

Итак, у нас есть сохранение воздуха — воздух не создается и не разрушается в воздуховоде — и у нас есть сохранение скорости потока.Скорость входящего потока равна скорости выходящего потока. Но чтобы сделать это второе утверждение, нам пришлось сделать предположение.

Мы знаем, что количество молекул воздуха должно быть одинаковым, несмотря ни на что, но сказать, что объем воздуха одинаковый, означает, что плотность не меняется. Когда мы говорим это, мы предполагаем, что воздух несжимаем. Это правда? Можем ли мы с полным основанием сказать, что воздух несжимаемая жидкость?

Общий ответ на вопрос о несжимаемости, как вы знаете, состоит в том, что воздух, безусловно, является сжимаемой жидкостью.Но мы можем рассматривать его как несжимаемый в системах воздуховодов, потому что изменения давления, через которые он проходит, достаточно малы, и плотность воздуха не меняется.

Вот почему наше утверждение выше, что скорость потока (в кубических футах в минуту) воздуха, поступающего в канал, равна скорости потока воздуха, выходящего из канала. У нас преемственность!

Но что происходит со скоростью?

Скорость воздуха в воздуховодах является действительно критическим фактором, определяющим, насколько хорошо воздуховоды выполняют свою работу по эффективному и бесшумному перемещению нужного количества воздуха из одного места в другое.Мы рассмотрим эту тему подробнее в следующей статье, а пока давайте разберемся, что происходит со скоростью, когда воздух переходит из большего канала в меньший.

Во-первых, возвращаясь к нашему утверждению о равных расходах, давайте посмотрим на равные объемы воздуха, проходящего через систему воздуховодов. Допустим, узкая синяя полоска в большем воздуховоде представляет один кубический фут воздуха. Я показал поперечное сечение воздуховода A 1 под этой полосой.

В меньшем воздуховоде тот же кубический фут воздуха распространяется на большую длину, потому что поперечное сечение, A 2 , меньше.Имеет смысл, правда? Вы получаете равные объемы, потому что объем в каждом случае равен площади поперечного сечения, умноженной на длину.

Следующий шаг — понять, что эти разные длины означают для скорости. Согласно нашему уравнению для расходов, q in = q out , в то же время, когда вся узкая воздушная пробка слева сдвинется вперед на одну длину, более широкая пробка воздуха справа будет также продвиньтесь на одну длину вперед.

Как это.

Красная стрелка показывает начальное расстояние между двумя воздушными пробками. Как видите, расстояние между ними увеличилось.

В следующем временном блоке узкая пробка продвигается еще на одну длину. Толстая пробка также продвигается вперед на одну из своих длин.

А потом еще раз.

Каждый раз, когда воздух продвигается на один кубический фут, воздух в меньшем воздуховоде перемещается дальше, чем воздух в большем воздуховоде. Другими словами, скорость в меньшем воздуховоде выше, чем в большем.И это связано с площадью поперечного сечения.

Это уравнение для площади и скорости называется уравнением неразрывности для несжимаемой жидкости.

Стивен Доггетт, доктор философии, LEED AP, провел моделирование вычислительной гидродинамики (CFD), используя геометрию моих диаграмм выше, и получил несколько хороших изображений поля скорости. Вот первый, смоделированный для ламинарного потока:

Интересно посмотреть, как изменяется скорость в штуцере редуктора.Следует отметить, что это моделирование предполагало ламинарный поток, тогда как в реальных каналах была бы некоторая турбулентность. И поскольку вам сейчас интересно, вот его симуляция того же самого с турбулентностью:

Немного медленнее. Немного больше действий на углах. Немного льстит при сокращении. В целом, они очень похожи и на них интересно смотреть.

Ключевой вывод здесь заключается в том, что воздух движется из большего канала в меньший, скорость увеличивается.Когда он движется от меньшего к большему воздуховоду, скорость уменьшается. В обоих случаях скорость потока — количество воздуха, проходящего через воздуховод, в кубических футах в минуту — остается неизменной.

Приложения уравнения неразрывности

Поскольку мы только что рассмотрели проблемы с фильтрацией воздуха в моей прошлой статье, вы можете подозревать, что это имеет какое-то отношение. И ты прав. Многие фильтры вызывают проблемы с воздушным потоком из-за чрезмерного падения давления. Чтобы решить эту проблему, вы должны понимать взаимосвязь между площадью фильтра, скоростью забоя и падением давления.Задействовано уравнение неразрывности. Я собираюсь углубиться в это в ближайшее время.

Уравнение неразрывности также имеет решающее значение для поддержания скорости в каналах там, где вы хотите. Если он поднимется слишком высоко, вы получите слишком большой перепад давления и, возможно, шум.

И еще есть проблема подачи кондиционированного воздуха в помещения с надлежащей скоростью, чтобы обеспечить достаточное перемешивание воздуха в помещении. Это похоже на проблему с фильтром, когда вы должны смотреть на спецификации производителя для регистров подачи, за исключением того, что вы не пытаетесь минимизировать падение давления, как в случае с фильтрами.Вы пытаетесь выбрать правильный регистр для количества воздушного потока, чтобы получить правильную величину выброса и разброса.

Темой моего первого семестра вводного курса физики, которая мне понравилась больше всего, была гидродинамика, изучение движущихся жидкостей. Мы не касались вязкости, но мы узнали об уравнении Бернулли, трубках Вентури и скорости жидкости. В то время я понятия не имел, что буду использовать этот материал в реальном мире почти четыре десятилетия спустя.

Конечно, в 1980 году я даже не мог предсказать, что стану пекарем в Питере.Луи в 1984 году, мыл окна в Сиэтле в 1986 году или преподавал физику в средней школе Тарпон-Спрингс во Флориде в 1989 году. Как, возможно, сказал Нильс Бор, «трудно предсказать, особенно будущее».

Статьи по теме

Основные принципы проектирования воздуховодов, часть 1

Преобразование нагрузок нагрева и охлаждения в поток воздуха — физика

Наука о провисании — гибкий воздуховод и воздушный поток

Две основные причины снижения потока воздуха в воздуховодах

ПРИМЕЧАНИЕ: Комментарии модерируются.Ваш комментарий не появится ниже, пока не будет одобрен.

Thermosiphon System — обзор

7.5.1 Комбинирование технологий

Согласно Калогиру и Трипанагностопулосу (2006), более ранние концепции гибридных фотоэлектрических систем и тепловизоров были опубликованы в 1978 году, а первая коммерческая термосифонная система этого типа была опубликована примерно 20 лет спустя. Фотоэлектрические элементы преобразуют солнечное излучение в электричество, и элементы соединяются в фотоэлектрические модули, которые, в свою очередь, также сгруппированы последовательно или параллельно, или как комбинация последовательного и параллельного (Tiwari, Mishra, & Solanki, 2011).Рис. 7.15 показывает PV / T.

Рисунок 7.15. Фотоэлектрический / тепловой коллектор.

На рис. 7.15 показаны фотоэлектрические медные трубы для горячего водоснабжения, электрические соединения и фотоэлектрические гирлянды. Типичный фотоэлектрический преобразователь предназначен для выработки электроэнергии через фотоэлементы и одновременной передачи тепла, поглощенного элементами, а не преобразованного в электричество, посредством такой среды, как воздух или вода, для немедленного использования или резервирования в системе горячего водоснабжения. бак. Тепло в фотоэлектрическом модуле возникает из-за того, что элементы не могут преобразовывать солнечное излучение всех длин волн в электричество.Удаление тепла полезно не только для подачи горячей воды, но, главным образом, для поддержания разумной эффективности элементов, поскольку выходная электрическая мощность может упасть на 0,2–0,5% на каждый 1 ° C повышения температуры фотоэлектрического модуля, как заявили Макки, Омер. , и Сабир (2015). Более высокая удельная теплоемкость воды по сравнению с воздушной средой, а также меньшие колебания температуры, делает жидкость более подходящей в качестве рабочего тела для гибридных коллекторов, что обеспечивает некоторую гибкость конструкции, как показано на рис.7.16.

Рисунок 7.16. Поперечные сечения фотоэлектрических / тепловых коллекторов с водой в качестве рабочего тела (а) Конструкция, состоящая из листов и труб. (б) Коробчатая конструкция канала. (c) Канал над фотоэлектрической конструкцией. (d) Канал ниже PV (прозрачный) дизайн (Chow, 2010).

Первый тип коллектора, показанный на рис. 7.16, пластинчатый и трубчатый, является наиболее распространенной конструкцией с абсорбирующей пластиной и трубками, такой как широко распространенный FPC. Иначе и быть не могло; Имея это в виду, Флоршуэц (1979), Лалович, Кисс и Виклием (1986), Агарвал и Гарг (1994), а также Гарг и Агарвал (1995) задумали свои исследования PV / Ts, моделируя PV / Ts из труб и листов. путем наклеивания фотоэлементов на пластину.Циркуляция жидкости достигается за счет эффекта термосифона и силы тяжести. Даже с учетом высокой возможности использования FPC в качестве опоры для фотоэлементов, второй тип, конструкция коробчатого канала, был усовершенствован Чоу, Хе и Джи (2006) за счет использования модулей коробчатой ​​конструкции из экструдированного алюминиевого сплава в качестве поглотителя. материала и фотоэлектрического модуля над ним, достигая мгновенного теплового и электрического КПД до 76,3% и 12,3% соответственно. Тем не менее, упаковка коллектора PV / T создает большее количество слоев, как показано на рис.7.17.

Рисунок 7.17. Составляющие слои фотоэлектрического / теплового коллектора (Chow et al., 2006). EVA , этиленвинилацетат; TPT , Тедлар – полиэстер – Тедлар.

Сверху вниз коллектор PV / T на рис. 7.17 имеет первый слой из стекла и второй слой воздуха, прозрачный слой приклеенного TPT (тедлар – полиэстер – тедлар) и EVA (этиленвинилацетат), инкапсулирующий ламинированный фотоэлемент с другим слоем EVA и непрозрачным TPT под ним. TPT обеспечивает хорошую электрическую изоляцию, а EVA — адгезию к пластине абсорбера.Силиконовый гель — это альтернативный герметизирующий материал для EVA, используемый для герметизации ячейки в раме, укрепления против высоких температур, УФ-излучения и других агрессивных агентов. Гибридный коллектор готов с добавлением остальных компонентов, абсорбирующей пластины, изоляционного материала, задней крышки и тепловой части.

Что касается фотоэлектрического материала, то существует два производственных процесса, один из которых требует больших затрат энергии и дает кристаллический монокристалл кремния или моно (sc-Si) и поликристаллический, а другой состоит из тонкопленочных солнечных элементов, наиболее финансируемых. это аморфный кремний, медь-индий-диселенид, медь-галлий-диселенид, медь-индий-галлий-диселенид и кадмий-теллурид, которые достаточно тонкие, чтобы быть гибкими.Кристаллические кремниевые фотоэлементы преобразуют весь видимый спектр и часть инфракрасного излучения солнечного излучения в электричество, как показано на рис. 7.18, с более длинными волнами без достаточной энергии для возбуждения электронов в полупроводнике фотоэлектрического устройства, тогда как аморфные элементы работают в более узкий диапазон, не заготовка в инфракрасном диапазоне.

Рисунок 7.18. Спектральный отклик аморфного (a-Si) и поликристаллического (Poly) кремния (Sirisamphanwong & amp; Ketjoy, 2012).

Наиболее важной характеристикой фотоэлементов является эффективность ( η el ) в преобразовании солнечного излучения в электрическую энергию, при этом sc-Si занимает первое место в рейтинге.Вторым важным фактором для PV / T является температурный коэффициент ( β ). В регионах, где элементы работают при высоких температурах, что является обычным явлением в местах с высоким уровнем солнечного излучения и температур, происходит более интенсивное ухудшение не только эффективности преобразования, но и срока их службы. Как утверждают Макки и др. (2015), мощность фотоэлектрической панели уменьшается с повышением температуры из-за темнового тока насыщения p − n-перехода, который вызывает линейное уменьшение напряжения холостого хода, несмотря на увеличение тока.Более того, поскольку конструкция фотоэлектрических модулей имеет ряд ячеек, соединенных последовательно для получения необходимого значения напряжения, выходное напряжение увеличивается по мере уменьшения тока, чтобы минимизировать омические потери. Поскольку результирующий ток в последовательной цепочке определяется ячейкой, имеющей наименьший ток, эта ячейка будет иметь самую высокую температуру и ограничит эффективность всей цепочки. В конце концов, поддержание низкой и однородной температуры по всей струне поможет сохранить ее высокие характеристики.Таким образом, охлаждение фотоэлектрического модуля путем отвода ненужного тепла является задачей тепловой части фотоэлектрического модуля.

Толщина элемента также является важным фактором не только как проблема, связанная с затратами, но также как увеличение массы аккумулирующего тепла, которое необходимо отводить с помощью HTF. Чем тоньше ячейка, тем она гибче и не требует жесткой подложки, как другие типы полупроводников. Однако тепловое воздействие на PV / T-клетки делает его анализ более сложным, чем в других пассивных коллекторах.

О пригодности диоксида углерода во вторичных контурах принудительной циркуляции | Международный журнал низкоуглеродных технологий

Аннотация

Наблюдается недавний всплеск всеобщего интереса к изучению альтернатив традиционным системам охлаждения DX и использованию природных хладагентов в качестве вторичных жидкостей. Это исследование представляет собой сравнительный анализ диоксида углерода и других рабочих жидкостей для использования во вторичных контурах с принудительной циркуляцией, подходящих для различных систем охлаждения и кондиционирования воздуха.Сравнение проводится на основе одинаковой скорости теплопередачи, падения давления на единицу длины при трении, перепада / повышения температуры вторичной жидкости и средней разницы температур между вторичной жидкостью и стенкой трубы теплообменника. Используя коэффициент трения и корреляции теплопередачи, получены уравнения для отношения диаметров, отношения площадей, отношения масс и отношения мощности накачки. Результаты показывают, что использование диоксида углерода вместо других обычных вторичных жидкостей, кроме воды, приводит к компактным и легким теплообменникам, несмотря на работу контуров на основе диоксида углерода при высоком давлении.Необходимая мощность откачки также намного меньше в случае двуокиси углерода по сравнению со всеми другими жидкостями для широкого диапазона рабочих температур. Хотя результаты представлены здесь только для случая охлаждения, расчеты показывают аналогичные тенденции и для конфигурации нагрева. Углекислый газ, по-видимому, является отличной вторичной жидкостью для широкого спектра применений в холодильном оборудовании и кондиционировании воздуха, и может оказаться разрушительной технологией для таких применений ввиду его безвредного воздействия на окружающую среду.

1 ВВЕДЕНИЕ

Синтетические хладагенты постепенно сокращаются во всем мире для борьбы с двойной угрозой истощения озонового слоя и глобального потепления. Задача достижения целостной экологической безопасности способствовала появлению в последнее время естественных хладагентов как более щадящих рабочих жидкостей в системах охлаждения и отопления. Некоторые природные хладагенты вновь обретают свою важность и находятся на пути возрождения. Однако многие из этих естественных хладагентов либо токсичны, либо горючие, либо и то, и другое.В таких случаях желательно уменьшить количество хладагента, используемого в системе, и ограничить хладагент помещением хладагента. Добавление вторичного жидкостного контура для передачи тепла между холодильной установкой и охлаждаемым помещением выполняет обе эти цели. Уменьшение количества используемого хладагента также приводит к более быстрой откачке и размораживанию. Вторичные контуры жидкости широко используются в различных системах охлаждения, кондиционирования воздуха и отопления [1–4]. Заметен недавний всплеск всеобщего интереса к изучению альтернатив традиционным системам охлаждения DX и использованию природных хладагентов в качестве вторичных жидкостей.Традиционно используемые вторичные жидкости — это вода, рассолы, гликоли, спирты и т. Д. Недавние исследования показывают, что двуокись углерода также может использоваться в качестве альтернативной вторичной жидкости; это экологически безвредная природная рабочая жидкость без потенциала разрушения озонового слоя и незначительного потенциала глобального потепления. Кроме того, он недорогой, невзрывоопасный, негорючий и широко распространенный в природе. В дополнение к этим преимуществам, благодаря определенным благоприятным теплофизическим свойствам и работе, близкой к критической, вторичные контуры на основе диоксида углерода предлагают много преимуществ по сравнению с обычными рабочими жидкостями [5–8].Однако, в отличие от других обычных вторичных жидкостей, вторичные контуры на основе диоксида углерода работают при очень высоких давлениях, что требует компонентов, способных выдерживать высокие давления. Следовательно, может быть важно оценить размер и вес систем на основе диоксида углерода по сравнению с обычными жидкостями. Размер и вес влияют не только на начальную стоимость, но и становятся важными при рассмотрении таких приложений, как мобильное охлаждение и кондиционирование воздуха. Хотя Винклер и др. .[7] и Ядав и др. . [9] сравнили диоксид углерода и воду во вторичных контурах с принудительной и естественной циркуляцией, соответственно, и показали преимущества диоксида углерода, никаких сравнений с точки зрения размера и веса компонентов не приводится. Киран Кумар и Рам Гопал [10] сравнили углекислый газ с некоторыми коммерческими вторичными жидкостями с точки зрения размера и веса компонентов только для контуров естественной циркуляции. В настоящем исследовании проводится сравнение диоксида углерода и нескольких других жидкостей с точки зрения требуемых размеров и веса теплообменника для большого диапазона температур.Хотя углекислый газ может использоваться как в контурах естественной, так и принудительной циркуляции, в данной работе рассматриваются только контуры принудительной циркуляции.

2 ВТОРИЧНЫЕ ЖИДКОСТИ, РАССМОТРЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ИССЛЕДОВАНИИ

В этом исследовании проводится сравнение различных вторичных жидкостей в диапазоне рабочих температур от –30 до –15 ° C, от –15 до 0 ° C и от 0 до + 15 ° C. Чтобы соответствовать этому диапазону температур, рассматривается выбор вторичных жидкостей (таблица 1) с различными концентрациями в воде (www.fchart.com/ees/ees.shtml, http://www.ipu.dk/English/IPU-Manufacturing/Refrigeration-and-energy-technology/Downloads/CoolPack.aspx).

Таблица 1.

Список вторичных жидкостей с концентрацией для различных температурных диапазонов.

9027 9027 9027 9027 Syltherm XLT

9027 9027 9027 9027 Syltherm XLT

9027 9027

Название жидкостей
.
Категория I (от −30 до −15 ° C)
.
Категория II (от -15 до 0 ° C)
.
Категория III (0–15 ° C)
.
Hycool Hycool 30 Hycool 20 Hycool 20
Tyfoxit 70% по объему 50% по объему
9027 9027 9027 9027 9027 % по массе 25% по массе 19% по массе
Этиленгликоль (EG) 47% по объему 35% по объему 10% по объему
Пропиленгликоль (PG ) 55% по объему 40% по объему 10% по объему
Aspen Temper Aspen Temper-40 Aspen Temper-20 Aspen Temper-20
Хлорид кальция

26 мас.% 21 мас.% 15 мас.%
Хлорид натрия (NaCl) 19 мас.% 07 мас.% 9027 8
Dowtherm Q Dowtherm Q Dowtherm Q Dowtherm Q
Syltherm XLT Syltherm XLT Syltherm XLT
Двуокись углерода Жидкий CO 2 Жидкий CO 2 Жидкий CO 2

9027 9027 9027 9027 Syltherm XLT

9027 9027 9027 9027 Syltherm XLT

9027 9027

Название жидкостей
.
Категория I (от −30 до −15 ° C)
.
Категория II (от -15 до 0 ° C)
.
Категория III (0–15 ° C)
.
Hycool Hycool 30 Hycool 20 Hycool 20
Tyfoxit 70% по объему 50% по объему
9027 9027 9027 9027 9027 % по массе 25% по массе 19% по массе
Этиленгликоль (EG) 47% по объему 35% по объему 10% по объему
Пропиленгликоль (PG ) 55% по объему 40% по объему 10% по объему
Aspen Temper Aspen Temper-40 Aspen Temper-20 Aspen Temper-20
Хлорид кальция

26 мас.% 21 мас.% 15 мас.%
Хлорид натрия (NaCl) 19 мас.% 07 мас.% 9027 8
Dowtherm Q Dowtherm Q Dowtherm Q Dowtherm Q
Syltherm XLT Syltherm XLT Syltherm XLT
Двуокись углерода Жидкий CO 2 Жидкий CO 2 Жидкий CO 2

Таблица 1.

Список вторичных жидкостей с концентрацией для различных температурных диапазонов.

9027 9027 9027 9027 Syltherm XLT

9027 9027 9027 9027 Syltherm XLT

9027 9027

Название жидкостей
.
Категория I (от −30 до −15 ° C)
.
Категория II (от -15 до 0 ° C)
.
Категория III (0–15 ° C)
.
Hycool Hycool 30 Hycool 20 Hycool 20
Tyfoxit 70% по объему 50% по объему
9027 9027 9027 9027 9027 % по массе 25% по массе 19% по массе
Этиленгликоль (EG) 47% по объему 35% по объему 10% по объему
Пропиленгликоль (PG ) 55% по объему 40% по объему 10% по объему
Aspen Temper Aspen Temper-40 Aspen Temper-20 Aspen Temper-20
Хлорид кальция

26 мас.% 21 мас.% 15 мас.%
Хлорид натрия (NaCl) 19 мас.% 07 мас.% 9027 8
Dowtherm Q Dowtherm Q Dowtherm Q Dowtherm Q
Syltherm XLT Syltherm XLT Syltherm XLT
Двуокись углерода Жидкий CO 2 Жидкий CO 2 Жидкий CO 2

9027 9027 9027 9027 Syltherm XLT

9027 9027 9027 9027 Syltherm XLT

9027 9027

Название жидкостей
.
Категория I (от −30 до −15 ° C)
.
Категория II (от -15 до 0 ° C)
.
Категория III (0–15 ° C)
.
Hycool Hycool 30 Hycool 20 Hycool 20
Tyfoxit 70% по объему 50% по объему
9027 9027 9027 9027 9027 % по массе 25% по массе 19% по массе
Этиленгликоль (EG) 47% по объему 35% по объему 10% по объему
Пропиленгликоль (PG ) 55% по объему 40% по объему 10% по объему
Aspen Temper Aspen Temper-40 Aspen Temper-20 Aspen Temper-20
Хлорид кальция

26 мас.% 21 мас.% 15 мас.%
Хлорид натрия (NaCl) 19 мас.% 07 мас.% 9027 8
Dowtherm Q Dowtherm Q Dowtherm Q Dowtherm Q
Syltherm XLT Syltherm XLT Syltherm XLT
Диоксид углерода Жидкий CO 2 Жидкий CO 2 Жидкий CO 2

3 КОНСТРУКТИВНЫЕ РАССМОТРЕНИЯ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Как показано на рисунке 1, вторичный контур состоит из холодного теплообменника, горячего теплообменника, насоса и трубопроводов.Вторичная жидкость, протекающая через вторичный контур, отбирает тепло из охлаждаемого пространства в горячем теплообменнике и отводит это тепло хладагенту в холодном теплообменнике (испарителе холодильной установки). Поскольку насос используется для циркуляции вторичной жидкости, для работы насоса требуется дополнительная мощность, превышающая потребляемую мощность, необходимую для работы холодильной установки. Кроме того, введение вторичного контура в систему охлаждения требует дополнительного теплообменника, трубопроводов и изоляции.При проектировании вторичного контура следует учитывать такие факторы, как подводимая к насосу мощность, размер трубопровода, изоляция и размеры теплообменника.

Рисунок 1.

Схема вторичного контура с принудительной циркуляцией.

Рисунок 1.

Схема вторичного контура с принудительной циркуляцией.

В этой работе сравниваются разные жидкости для одинаковой скорости теплопередачи, повышения / понижения температуры вторичной жидкости, средней разницы температур между горячими и холодными жидкостями в теплообменниках и одинакового падения давления на единицу длины.Учитывая одинаковое падение давления на единицу длины, диаметр трубок не сохраняется.

Чтобы установить простую связь между различными жидкостями, используются следующие уравнения:

Массовый расход ( м ) вторичной жидкости,

$$ m = \ displaystyle {Q \ over {(C _ {\ rm p} \ Delta T)}} $$

(1) где Q — требуемая скорость теплопередачи, C p — удельная теплоемкость, а Δ T — повышение / падение температуры вторичной жидкости в горячем и холодный теплообменник.{\ displaystyle {1 \ over 8}} $$

(6) Как упоминалось ранее, в этом исследовании проводится сравнение двух выбранных жидкостей для идентичных количеств следующих параметров: скорость теплопередачи (например, Q 1 = Q 2 ), повышение / падение температуры вторичной жидкости в теплообменниках (т.е. Δ T 1 = Δ T 2 ), средняя разница температур между вторичной жидкостью и стенкой трубы в теплообменники (т.е. Δ T м , 1 = Δ T м, 2 ) и падение давления на единицу длины (т.е.{\ displaystyle {1 \ over 8}} $$

(7)

Таким образом, отношение диаметров ( D r ) для случая, представленного выше, зависит только от свойств жидкости.

Теперь при тех же условиях, что указаны выше, можно получить соотношение требуемой площади теплопередачи теплообменников на стороне вторичной жидкости. Здесь для простоты предполагается, что вторичная жидкость течет по круглым трубкам как в горячих, так и в холодных теплообменниках. Поскольку фазовый переход во вторичной жидкости не учитывается, коэффициент теплопередачи на стороне вторичной жидкости может быть получен с помощью хорошо известной корреляции Диттуса-Боелтера:

$$ \ displaystyle {{\ alpha d} \ over k} = 0.{n} $$

(8) где α — коэффициент теплопередачи, k — теплопроводность, Pr — число Прандтля. Показатель степени n принимает значение 0,4 для нагрева и 0,3 для охлаждения. Применяя те же условия, что и раньше (т. Е. Идентичные Q, Δ T, Δ T m и Δ p / L ), легко показать, что отношение коэффициентов конвективной теплопередачи для вторичных жидкостей 1 и 2 определяется выражением:

$$ \ displaystyle {{\ alpha _1} \ over {\ alpha _2}} = \ left ({\ displaystyle {{d_2} \ over {d_1}}} \ right) ^ {1.{0.5} {\ rm (\, for} \, {\ rm охлаждение)} $$

(10) Поскольку скорость теплопередачи определяется как | $ Q = \ alpha A \ Delta T _ {\ rm m} $ | ⁠, и поскольку Q и Δ T м сохраняются одинаковыми для всех жидкостей, соотношение площадей ( A ) просто обратное коэффициенту коэффициента теплопередачи, выраженному как:

$$ A_r = \ displaystyle {{A_1} \ over {A_2}} = \ displaystyle {{\ alpha _2} \ over {\ alpha _1}} $$

(11) Внутренняя область | $ A = \ pi dL $ | ⁠, отношение длин теплообменника L r = (L 1 / L 2 ) определяется по формуле:

$$ L _ {\ rm r} = \ displaystyle {{L_1} \ over {L_2}} = \ left ({\ displaystyle {{A_1} \ over {A_2}}} \ right) \ left ({\ displaystyle {{d_2} \ over {d_1}}} \ right) = \ displaystyle {{ A _ {\ rm r}} \ over {D _ {\ rm r}}} $$

(12) Следовательно, отношение масс вторичной жидкости определяется как:

$$ M _ {{\ rm r \ _f}} = \ слева ({\ displaystyle {{m _ {{\ rm f} 1}} \ over {m _ {{\ rm f} 2}}}} \ right) = \ left ({\ displaystyle {{d_1} \ over {d_2}}} \ right) ^ {\! 2} \! \ left ({\ displaystyle {{L_1} \ over {L_2}}} \ right) \ left ({\ displaystyle {{\ rho_1} \ over {\ rho_2}}} \ right) $$

(13) Предполагая идентичные Материал стенки трубы (медь) для всех жидкостей, массовое отношение неизолированной трубы, рассчитанное на основе толщины стенки, необходимой для выдерживания рабочего давления, определяется следующим образом:

$$ M _ {{\ rm r \ _b}} = \ left ({ \ displaystyle {{m _ {{\ rm b} 1}} \ over {m _ {{\ rm b} 2}}} \ right) = \ left ({\ displaystyle {{d_1} \ over {d_2}}}) \ right) ^ 2 \ left ({\ displaystyle {{L_1} \ over {L_2}}} \ right) \ left ({\ displaystyle {{P_1} \ over {P_2}}} \ right) $$

(14 ) Можно отметить, что указанное выше соотношение масс получено на основе расчетов на прочность, предполагая, что формула тонкого цилиндра применима для труб теплообменника. 2 \ rho_2}} \ right) $$

(15) Наконец, предполагая одинаковую эффективность насоса для всех жидкостей, можно получить соотношение мощности перекачки для вторичного жидкостного насоса ( W P, r ), определяемое по формуле:

$$ W _ {{\ rm P, r}} = \ left ({\ displaystyle {{W_ { {\ rm P}, 1}} \ over {W _ {{\ rm P}, 2}}}} \ right) = \ left ({\ displaystyle {{L_1} \ over {L_2}}} \ right) \ left ({\ displaystyle {{Cp_2} \ over {Cp_1}}} \ right) \ left ({\ displaystyle {{\ rho_2} \ over {\ rho_1}}} \ right) $$

(16)

4 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Используя эти уравнения, можно рассчитать отношения различных параметров как функцию средней температуры вторичной жидкости.Для сравнения результаты получены при рассмотрении двуокиси углерода в качестве эталонной жидкости (жидкость 2). Считается, что все жидкости, включая диоксид углерода, находятся в переохлажденной жидкой фазе. Для поддержания жидкой фазы диоксида углерода рабочее давление 35 и 51 бар рассматривается для температуры ниже и выше 0 ° C соответственно. Необходимые свойства воды и углекислого газа были рассчитаны с помощью программы Engineering Equation Solver (www.fchart.com/ees/ees.shtml), а для остальных вторичных жидкостей — Cool Pack (http: // www.ipu.dk/English/IPU-Manufacturing/Refrigeration-and-energy-technology/Downloads/CoolPack.aspx). Хотя результаты получены для случаев вторичного охлаждения жидкости, а также для нагрева, результаты представлены здесь только для случая охлаждения.

4.1 Соотношение диаметров трубок теплообменника

На рис. 2 показано изменение соотношения диаметров различных жидкостей в зависимости от рабочих температур. Замечено, что для всех жидкостей диоксид углерода является лучшей жидкостью в диапазоне температур от -30 до -15 ° C.В диапазоне температур от -15 до -10 ° C только рассол Freezium и NaCl имеет отношение диаметров чуть меньше единицы. Для температуры выше 0 ° C некоторые жидкости (Freezium, EG, PG, рассол NaCl и вода) приводят к незначительно меньшему соотношению диаметров до некоторого диапазона температур. Причина, по которой для диоксида углерода требуются трубки меньшего диаметра, может быть связана с его очень низким значением вязкости по сравнению с другими жидкостями. Таким образом, с точки зрения соотношения диаметров CO 2 кажется лучшей жидкостью для диапазона температур от 0 до -30 ° C.

Рисунок 2.

Изменение соотношения диаметров в зависимости от температуры.

Рисунок 2.

Изменение соотношения диаметров в зависимости от температуры.

4,2 Относительная площадь теплообменника

На рисунке 3 показано изменение отношения площадей для различных жидкостей в зависимости от рабочих температур. Из рисунка видно, что для всех жидкостей требуемая внутренняя площадь больше, чем требуется для двуокиси углерода.Из выражения для отношения площадей очевидно, что это можно объяснить, главным образом, очень низкой вязкостью диоксида углерода. Несмотря на то, что теплопроводность гликолей, рассолов и воды выше, чем у диоксида углерода, гораздо более высокий коэффициент вязкости приводит к увеличению отношения площадей для всех жидкостей. Расчеты показывают, что отношение длин L r (уравнение 12) также больше единицы для всех жидкостей. Таким образом, использование диоксида углерода вместо других жидкостей представляется предпочтительным, поскольку для этого требуется наименьшая площадь теплопередачи.

Рисунок 3.

Изменение соотношения площадей теплообменника в зависимости от температуры.

Рисунок 3.

Изменение соотношения площадей теплообменника в зависимости от температуры.

4,3 Массовая доля вторичных жидкостей

На рисунке 4 показано изменение отношения масс жидкости в зависимости от рабочих температур. Поскольку для диоксида углерода требуются трубки небольшого диаметра и меньшей длины, внутренний объем трубок с диоксидом углерода намного меньше по сравнению с другими жидкостями; следовательно, массовое отношение жидкостей намного больше единицы для всех жидкостей.Здесь следует отметить, что влияние плотности жидкости на соотношение масс жидкости не очень сильно, поскольку плотность насыщенной жидкости CO 2 близка к плотности всех других вторичных жидкостей.

Рисунок 4.

Изменение массового отношения вторичной жидкости в зависимости от температуры.

Рисунок 4.

Изменение массового отношения вторичной жидкости в зависимости от температуры.

4,4 Соотношение масс неизолированной трубы на основе расчета прочности

На рис. 5 показано отношение массы неизолированной трубы, полученное на основе расчетов прочности, к температуре.Как упоминалось ранее, по сравнению с CO 2 рабочее давление всех других вторичных жидкостей, рассмотренных в этом исследовании, намного ниже. Для расчета прочности учитывается абсолютное давление (2 бара) для всех вторичных жидкостей, кроме двуокиси углерода, для всего диапазона температур. Для диоксида углерода абсолютное давление 35 и 51 бар считается для температур ниже и выше 0 ° C соответственно. Поскольку масса неизолированной трубы зависит от среднего диаметра и толщины стенки, видно, что отношение масс неизолированной трубы, основанное на расчетах прочности, меньше единицы для многих жидкостей, особенно при более высоких температурах, как показано на Рисунке 5.При более низких температурах массовые отношения гликолей (EG и PG), Syltherm XLT и Dowtherm Q в неизолированных трубках выше единицы из-за большего среднего диаметра. Хотя рисунок 5 подразумевает, что для других жидкостей масса неизолированной трубы намного ниже, чем у CO 2 , на практике, как упоминалось ранее, используются трубы со стандартной толщиной стенки, даже если толщина, требуемая для расчета прочности, намного меньше. Если рассматривать стандартные, имеющиеся в продаже трубы для всех жидкостей, то массовое отношение неизолированных трубок будет определяться уравнением (15).Можно легко показать, что рассчитанное таким образом отношение масс неизолированной трубы будет намного больше единицы для большинства вторичных жидкостей.

Рис. 5.

Изменение отношения масс неизолированной трубы (в зависимости от рабочего давления) в зависимости от температуры.

Рис. 5.

Изменение отношения масс неизолированной трубы (в зависимости от рабочего давления) в зависимости от температуры.

4,5 Отношение общей массы (неизолированная труба + внутренняя жидкость)

На рисунке 6 показано изменение отношения общей массы в зависимости от температуры для различных вторичных жидкостей.Здесь общая масса включает массу вторичной жидкости и массу неизолированной трубки, рассчитанную на основе имеющихся в продаже медных трубок (ASTM B88). Для расчета массы коммерческих медных трубок используются трубки M-типа для всех рабочих жидкостей, кроме CO 2 , поскольку рабочее давление этих жидкостей очень низкое по сравнению с CO 2 во всем температурном диапазоне. В случае CO 2 , трубы M-типа с номинальным диаметром 3/8 дюйма используются для температур <0 ° C, а трубы L-типа с номинальным диаметром 3/8 дюйма используются для более высоких температур.На рисунке 6 довольно неожиданно показано, что даже при очень высоком рабочем давлении в случае CO 2 общая масса намного ниже по сравнению с большинством вторичных жидкостей, рассмотренных в этом исследовании. Только вода обеспечивает незначительно меньшую общую массу по сравнению с CO 2 для диапазона температур 0–8 ° C. Однако воду нельзя использовать при минусовых температурах. Следовательно, CO 2 явно лучше всего подходит в качестве вторичной жидкости, поскольку он приводит к компактным и, что интересно, более легким теплообменникам по сравнению с другими традиционными вторичными жидкостями.Здесь следует отметить, что при оценке массы теплообменника внешняя сторона текучей среды не учитывается, поскольку предполагается, что внешняя сторона текучей среды остается одинаковой для всех вторичных текучих сред.

Рисунок 6.

Изменение соотношения масс теплообменника в зависимости от температуры.

Рисунок 6.

Изменение соотношения масс теплообменника в зависимости от температуры.

4,6 Передаточная мощность откачки

Коэффициент мощности накачки, определяемый уравнением (16), зависит от отношения длин, коэффициента удельной теплоемкости и коэффициента обратной плотности.Как упоминалось ранее, отношение длин всех жидкостей больше единицы, тогда как отношение плотностей близко к единице для всех жидкостей. Удельная теплоемкость ( C p ) CO 2 ниже, чем у других жидкостей при более низких температурах, за исключением Syltherm XLT и Dowtherm Q. Из-за этих комбинированных эффектов коэффициент мощности откачки всех вторичных жидкостей ниже 0 ° C оказывается больше единицы, как показано на Рисунке 7. Коэффициент мощности откачки некоторых жидкостей (вода, рассол NaCl, EG и Freezium) незначительно меньше единицы для температуры выше 0 ° C.Поскольку рассол NaCl вызывает коррозию, он не может быть подходящей вторичной жидкостью, особенно при более низких температурах. Таким образом, с точки зрения мощности накачки CO 2 также представляется лучшей вторичной жидкостью в широком диапазоне температур.

Рисунок 7.

Изменение коэффициента мощности накачки в зависимости от температуры.

Рисунок 7.

Изменение коэффициента мощности накачки в зависимости от температуры.

5 ВЫВОДЫ

Наблюдается недавний всплеск всеобщего интереса к изучению альтернатив традиционным системам охлаждения DX и использованию природных хладагентов в качестве вторичных жидкостей.Это исследование представляет собой сравнительный анализ диоксида углерода и других рабочих жидкостей для использования во вторичных контурах с принудительной циркуляцией, подходящих для различных систем охлаждения и кондиционирования воздуха. Сравнение проводится на основе равной скорости теплопередачи, падения давления на единицу длины при трении, перепада / повышения температуры вторичной жидкости и средней разницы температур между вторичной жидкостью и стенкой трубы. Используя простые коэффициенты трения и корреляции теплопередачи, получают простые уравнения для отношения диаметров, отношения площадей, отношения масс и отношения мощности накачки.Результаты представлены для случая турбулентного течения и заметного охлаждения вторичной жидкости (в жидкой фазе). Результаты ясно показывают, что использование диоксида углерода приводит к созданию компактных и, вопреки ожиданиям, легких теплообменников, несмотря на очень высокое рабочее давление. Также обнаружено, что необходимая мощность откачки для CO 2 намного меньше по сравнению с другими жидкостями в широком диапазоне рабочих температур. Хотя здесь представлены результаты только для случая охлаждения, расчеты показывают, что аналогичные выводы можно сделать и для случая нагрева.Хотя стоимость изоляции соединительных труб в данном исследовании не рассматривается, поскольку для диоксида углерода требуются трубы меньшего диаметра при таком же падении давления на трение на единицу длины, стоимость изоляции труб в системах на основе диоксида углерода должна быть ниже по сравнению с другими жидкостями. . Углекислый газ, по-видимому, является отличной вторичной жидкостью для широкого спектра применений в холодильном оборудовании и кондиционировании воздуха, и может оказаться разрушительной технологией для таких применений ввиду его безвредного воздействия на окружающую среду.

БЛАГОДАРНОСТИ

Исследование проводилось в рамках проекта, спонсируемого Отделом заочных исследований Совета научных и промышленных исследований (CSIR) правительства Индии. Благодарим за финансовую поддержку, оказанную CSIR.

ССЫЛКИ

1,,.

Обзор систем охлаждения с вторичным контуром

,

Int J Refrig

,

2010

, vol.

33

(стр.

212

34

) 2,,.

Влияние характеристик теплообменника на конструкцию системы косвенного геотермального отопления

,

Energy Build

,

2004

, vol.

36

(стр.

9

14

) 3.

Холодильные системы с минимальной заправкой хладагента

,

Appl Therm Eng

,

2007

, vol.

27

(стр.

1693

701

) 4,.

Формиат калия в качестве вторичного хладагента

,

Int J Refrig

,

1997

, vol.

20

(стр.

276

82

) 5.

Разработка диоксида углерода в качестве летучего вторичного теплоносителя для замены гликолей

,

2004

6-я конференция IIR-Gustav Lorentzen Natural Working Fluids Conference

Глазго, Великобритания

6.

Система охлаждения Nh4 / CO2 для супермаркетов с CO2 в системе охлаждения и секция замораживания

,

2004

6-я Конференция IIR-Gustav Lorentzen Natural Working Fluids

Глазго, Великобритания

7,,.

Необычные свойства диоксида углерода в качестве вторичного хладагента

,

2007

22-й Международный конгресс по холодильному оборудованию (IIF / IIR)

Пекин, Китай

8.

Вторичные жидкости для низких рабочих температур

,

2004

6-й IIR -Gustav Lorentzen Конференция по естественным рабочим жидкостям

Глазго, Великобритания

9,,.

CO 2 Петли естественной циркуляции на основе : новые соотношения для трения и теплопередачи

,

Int J Heat Mass Transfer

,

2012

, vol.

55

(стр.

4621

30

) 10,.

Двуокись углерода как вторичный флюид в контурах естественной циркуляции

,

Proc Inst Mech Eng E J Process Mech Eng

,

2009

, vol.

223

(стр.

189

94

)

© Автор, 2012. Опубликовано Oxford University Press.

Это статья в открытом доступе, распространяемая в соответствии с условиями некоммерческой лицензии Creative Commons Attribution (http: // creativecommons.org / licenses / by-nc / 3.0 /), который разрешает некоммерческое повторное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии правильного цитирования оригинальной работы. По вопросам коммерческого повторного использования обращайтесь по адресу [email protected]

Рекомендации по проектированию

при использовании тепловых трубок

Джордж Мейер, Celsia Inc.

Введение

Эта статья предназначена для предоставления рекомендаций по проектированию при использовании тепловых трубок для наиболее распространенных типов электронных приложений: от мобильных до встроенных вычислений и серверные приложения с рассеиваемой мощностью от 15 Вт до 150 Вт при размерах кристаллов процессора от 10 до 30 мм.Обсуждение ограничено этими условиями, поскольку приведенные рекомендации не обязательно применимы к приложениям силовой электроники. Кроме того, обсуждение сосредоточено на наиболее распространенном типе тепловых трубок, , то есть на медной трубке со спеченным медным фитилем, использующим воду в качестве рабочей жидкости. Статья также не предназначена для предоставления подробного анализа правильной конструкции тепловых трубок и радиаторов, а скорее для предоставления рекомендаций по количеству и размеру используемых тепловых трубок, а также для предоставления рекомендаций по оценке размера радиатора и определения методов крепления. радиатора к печатной плате.Поскольку в этой статье не рассматриваются основы работы с тепловыми трубками, для тех читателей, которые не знакомы с этой технологией, можно найти хорошие обзоры в [1-4].

В качестве помощи: Рисунок 1 служит для обзора конструкции тепловой трубы и принципа ее работы. На внутренние стенки трубы наносится фитильная структура (спеченный порошок). Жидкость (обычно вода) добавляется в устройство и закрывается под вакуумом, после чего фитиль распределяет жидкость по всему устройству.Когда к зоне испарителя подводится тепло, жидкость превращается в пар и перемещается в зону с более низким давлением, где она охлаждается и возвращается в жидкую форму. Затем капиллярное действие перераспределяет его обратно в секцию испарителя.

Рис. 1. Конструкция тепловых трубок и принцип работы.

Применение тепловых трубок следует рассматривать, когда тепловая конструкция ограничена теплопроводностью или когда нетепловые цели, такие как вес, не могут быть достигнуты с другими материалами, такими как твердый алюминий и / или медь.При проектировании тепловых трубок необходимо учитывать следующие факторы:

  • Эффективная теплопроводность
  • Внутренняя структура
  • Физические характеристики
  • Радиатор

и обсуждаются в следующих разделах.

1.0 Эффективная теплопроводность

Регулярно публикуемые данные по теплопроводности тепловых труб обычно составляют от 10 000 до 100 000 Вт / м · К [4].Это в 250-500 раз больше теплопроводности твердых меди и алюминия соответственно. Однако не стоит полагаться на эти цифры для типичных электронных приложений. В отличие от твердого металла, эффективная теплопроводность медных тепловых трубок сильно зависит от длины тепловой трубки и, в меньшей степени, от других факторов, таких как размер испарителя и конденсатора, а также количество передаваемой энергии.

На рисунке 2 показано влияние длины на эффективную теплопроводность тепловой трубы.В этом примере три тепловые трубки используются для передачи тепла от источника питания мощностью 75 Вт. В то время как теплопроводность 10000 Вт / мК достигается при длине тепловых трубок чуть менее 100 мм, длина 200 мм составляет менее одной трети обычно публикуемой максимальной теплопроводности, составляющей 100000 Вт / мК. Как видно из расчета эффективной теплопроводности в уравнении (1) , эффективная длина тепловой трубы является функцией адиабатической длины, длины испарителя и конденсатора:

K eff = QL eff / (A ΔT) ( 1)

где:

K eff = эффективная теплопроводность [Вт / м.K]

Q = передаваемая мощность [Вт]

L eff = эффективная длина = (испаритель L + конденсатор L ) / 2 + L адиабатический [м]

A = площадь поперечного сечения [м 2 ]

ΔT = разница температур между секциями испарителя и конденсатора [° C]

Рис. 2. Измеренная эффективная теплопроводность тепловой трубы в зависимости от длины.

2.0 Внутренняя структура

Данные о производительности тепловых трубок, указанные поставщиком, обычно подходят для стандартных приложений, но могут быть ограничены для специального использования.Даже если ограничить текущее обсуждение версиями из меди / воды / спеченного фитиля, настройка тепловых трубок может заметно повлиять на эксплуатационные и рабочие характеристики.

Изменения внутренней структуры тепловой трубки, в первую очередь пористости и толщины фитиля, позволяют настраивать тепловые трубки в соответствии с конкретными рабочими параметрами и рабочими характеристиками. Например, когда тепловая труба заданного диаметра должна работать при более высоких нагрузках или против силы тяжести, капиллярное давление в фитиле должно увеличиваться.Для более высокой пропускной способности (Q max ) это означает больший радиус пор. Для эффективной работы против силы тяжести (конденсатор ниже испарителя) это означает меньший радиус пор и / или увеличенную толщину фитиля. Кроме того, можно изменять как толщину фитиля, так и пористость по длине одной трубки. Поставщики, специализирующиеся на изготовлении тепловых трубок, будут регулярно использовать медные порошки и / или уникальные оправки, изготовленные по индивидуальному заказу, чтобы конечный продукт отвечал требованиям приложений.

3.0 Физические характеристики

В случае тепловых трубок размер обычно имеет наибольшее значение. Однако изменение внешнего вида приведет к ухудшению характеристик любой данной тепловой трубы, то есть к сплющиванию и изгибу, в дополнение к влиянию силы тяжести.

3.1 Сплющивание

Таблица 1 показывает Q max для наиболее распространенных размеров тепловых труб в зависимости от диаметра. Как отмечалось ранее, Q max может отличаться от производителя стандартных тепловых трубок.Таким образом, для обеспечения сопоставления данных, представленных в таблице 1 , она взята из проекта, в котором принимал участие автор.

Примечание. * Горизонтальная работа, ** Используется более толстый фитиль по сравнению с тепловыми трубками от 3 до 6 мм.

Как правило, сплющенные медные тепловые трубки можно сплющить максимум до 30–60% от их первоначального диаметра. Некоторые могут возразить, что более реалистична нижняя фигура, прежде чем осевая линия начнет сжиматься, но на самом деле это зависит от техники.Например, цельные паровые камеры, которые начинают свою жизнь как очень большая тепловая труба, можно сузить до 90%. В связи с этим автор хотел бы предоставить эмпирическое правило того, насколько производительность будет ухудшаться при уменьшении толщины на каждые 10%, но это было бы безответственно. Почему? Ответ сводится к тому, сколько избыточного парового пространства доступно до того, как тепловая трубка будет сплющена.

Проще говоря, для наземных тепловых трубок важны два предела производительности: предел фитиля и предел пара.Предел фитиля — это способность фитиля транспортировать воду из конденсатора обратно в испаритель. Как уже упоминалось, пористость и толщину фитиля можно настроить для конкретных применений, что позволяет изменять Q max и / или способность работать против силы тяжести. Предел пара для конкретного применения зависит от того, сколько места доступно для движения пара от испарителя к конденсатору.

Фитиль (красная) и линия пара (синяя) на рис. 3 обозначают соответствующие пределы для различных размеров тепловых труб, показанных в таблице Таблица 1 .Меньший из этих двух пределов определяет Q max , и, как показано, предел парообразования превышает предел фитиля, хотя и незначительно для 3-миллиметровой тепловой трубки. По мере того, как тепловые трубы сплющиваются, площадь поперечного сечения, доступная для движения пара, постепенно уменьшается, эффективно смещая ограничение пара. Пока предел парообразования превышает предел фитиля, Q max остается неизменным. В этом примере мы решили сплющить тепловые трубки в соответствии со спецификациями Таблица 1 .Как видно из предела парообразования плоской трубы (зеленая пунктирная линия) на , рис. 3 , предельное значение паров ниже предела фитиля, что снижает Q max . Сглаживание 3 мм только на 33% приводит к тому, что предел парообразования становится определяющим фактором, тогда как 8-миллиметровая труба должна быть сглажена более чем на 60%, чтобы это произошло.

Примечание. Если не указано иное, диаметр тепловой трубы является круглым. Рис. 3. Измеренные пределы производительности тепловой трубы в зависимости от геометрии, фитиля и пределов пара.

3.2 Изгибание

Изгиб тепловой трубки также повлияет на максимальную пропускную способность, для чего следует иметь в виду следующие практические правила. Во-первых, минимальный радиус изгиба в три раза больше диаметра тепловой трубы. Во-вторых, каждые 45 градусов изгиба уменьшают Q max примерно на 2,5%. Из Таблица 1 , 8-миллиметровая тепловая трубка, сплющенная до 2,5 мм, имеет Q max 52 Вт. Изгиб на 90 градусов приведет к дальнейшему уменьшению на 5%.Новый Q max будет 52 — 2,55 = 49,45 Вт. Дополнительная информация о влиянии изгиба на характеристики тепловой трубы приведена в [5].

3.3 Работа против силы тяжести

На рисунке 4 показано, как относительное положение испарителя и конденсатора может повлиять как на Q max , так и на выбор тепловой трубы. В каждом случае Q max уменьшается примерно на 95% от одного крайнего положения к другому. В ситуациях, когда конденсатор должен располагаться ниже испарителя, используется спеченный материал для уменьшения радиуса пор и / или увеличения толщины фитиля.Например, если 8-миллиметровая тепловая трубка оптимизирована для использования против силы тяжести (-90 ° ), ее Q max можно увеличить с 6 Вт до 25 Вт.

Примечание: испаритель над конденсатором = -90 ° Рис. 4. Измеренный эффект характеристик круглой тепловой трубы в зависимости от ориентации и диаметра.

4.0 Выбор тепловых трубок

Следующий пример, обобщенный в Таблице 2 , представлен, чтобы проиллюстрировать, как тепловые трубки могут быть использованы для решения тепловой проблемы для источника тепла мощностью 70 Вт с размерами 20 мм x 20 мм и один изгиб тепловой трубы на 90 градусов, необходимый для передачи тепла от испарителя к конденсатору.Кроме того, тепловые трубки будут работать в горизонтальном положении.

Для максимальной эффективности тепловые трубки должны полностью закрывать источник тепла, ширина которого в данном случае составляет 20 мм. Из таблицы 1 следует, что есть два варианта: три круглые трубы диаметром 6 мм или две плоские трубы диаметром 8 мм. Помните, что три конфигурации размером 6 мм будут размещены в монтажном блоке с промежутком 1-2 мм между тепловыми трубками.

Тепловые трубки могут использоваться вместе для распределения тепловой нагрузки. Конфигурация 6 мм имеет Q max 114 Вт (3 x 38 Вт), а конфигурация с плоским 8 мм имеет Q max 104 Вт (2 x 52 Вт).

Это просто хорошая практика проектирования — предусмотреть запас прочности, и обычно рекомендуется использовать 75% номинального Q max . Поэтому выберите 85,5 Вт для 6 мм (75% x 104 Вт) и 78 Вт для 8 мм (75% x 104 Вт)

Наконец, необходимо учесть влияние изгиба. Изгиб на 90 градусов уменьшит Q max каждой конфигурации еще на 5%. Таким образом, результирующая величина Q max для конфигурации 6 мм составляет чуть более 81 Вт, а для конфигурации 8 мм — 74 Вт, что выше, чем у источника тепла мощностью 70 Вт, который должен быть охлажден.

Как видно из этого анализа, обе конфигурации тепловых трубок подходят для передачи тепла от испарителя к конденсатору. Так зачем выбирать одно вместо другого? С механической точки зрения это может просто сводиться к высоте батареи радиатора на испарителе, то есть конфигурация 8 мм имеет более низкий профиль, чем конфигурация 6 мм. И наоборот, эффективность конденсатора может быть улучшена за счет ввода тепла в трех местах по сравнению с двумя, что требует использования конфигурации 6 мм.

5.0 Теплоотводы

Существует множество вариантов, от ребер пакета с застежкой-молнией до экструдированных стопок ребер, каждый со своей стоимостью и характеристиками. Хотя выбор радиатора может заметно повлиять на эффективность рассеивания тепла, наибольший прирост производительности для любого типа теплообменника дает принудительная конвекция. В таблице 3 сравниваются преимущества и недостатки ряда радиаторов, некоторые из которых показаны на рис. 5 , рис. 5 .

Рис. 5. Конструкции радиаторов, характеристики которых приведены в таблице 3.

В качестве отправной точки для выбора радиатора можно использовать Уравнение (2) для оценки требуемого объема радиатора для данного приложения:

V = QR v / ΔT (2)

где: V = объем теплоотвода [см 3 ], Q = рассеиваемое тепло [Вт], R v = объемное тепловое сопротивление [см 3 — ° C / Вт], ΔT = максимально допустимая разница температур [° C].

Таблица 4 содержит рекомендации по диапазону объемного теплового сопротивления радиатора в зависимости от условий воздушного потока.

Независимо от того, используется ли теплообменник, расположенный локально или удаленно от источника тепла, варианты сопряжения тепловых труб с ними идентичны и включают в себя основание с пазами, монтажный блок с пазами и методы прямого контакта, как показано на рис.

Рисунок 6. Сопряжение конденсатора тепловой трубки.

Само собой разумеется, что просто припаять круглую трубу к плоской поверхности далеко не оптимально.Круглые или полукруглые канавки следует выдавить или обработать механической обработкой в ​​радиаторе. Желательно, чтобы размер канавок был примерно на 0,1 мм больше диаметра тепловой трубки, чтобы оставалось достаточно места для припоя.

Радиатор, показанный на Рис. 6 (a) использует как локальный, так и удаленный радиатор. Экструдированный теплообменник предназначен для размещения слегка сплющенных тепловых трубок, что способствует максимальному контакту между медной монтажной пластиной и источником тепла. Блок ребер с удаленной штамповкой используется для дальнейшего повышения тепловых характеристик.Эти типы теплообменников особенно полезны, потому что трубы могут проходить прямо через центр пакета, уменьшая потери проводимости по длине ребер. Поскольку для этого типа ребер не требуется опорная плита, можно уменьшить вес и стоимость. Опять же, отверстия, через которые монтируются тепловые трубки, должны быть на 0,1 мм больше диаметра трубы. Если бы труба была полностью круглой у источника тепла, потребовалась бы более толстая монтажная пластина с канавками, как показано на Рис. 6 (b)

Если потери проводимости из-за опорной пластины и дополнительного слоя TIM все еще недопустимы, дальнейшее выравнивание Обработка тепловых трубок обеспечивает прямой контакт с источником тепла, как показано на рис. 6 (c) .Повышение производительности за счет этой конфигурации обычно приводит к снижению повышения температуры на 2–8 ° C. В случаях, когда требуется прямой контакт источника тепла с тепловыми трубами, следует рассмотреть возможность установки паровой камеры, которая также может быть установлена ​​напрямую из-за ее улучшенной способности рассеивать тепло.

Основная причина выбора решения с тепловыми трубками — это улучшенная производительность. Таким образом, использование термоленты или эпоксидной смолы в качестве основного средства крепления радиатора к матрице не подходит.Вместо этого с тепловыми трубками часто используются три типа механических приспособлений; все они соответствуют требованиям стандартов MIL-810 и NEBS Level 3 к ударам и вибрации.

Рис. 7. Способы крепления тепловых трубок для небольших (маломощных) радиаторов.

Наконец, типичные методы крепления тепловых трубок для небольших (маломассивных) радиаторов показаны на рис. 7 . На рис. 7 (a) показана штампованная монтажная пластина. Хотя для этого требуется два отверстия в печатной плате, этот метод обеспечивает лучшую защиту от ударов и вибрации по сравнению с термолентой или эпоксидной смолой, а также с некоторым сжатием TIM — с требуемым сжатием до 35 Па. Рисунок 7 (b) показывает подпружиненные пластиковые или стальные нажимные штифты, которые дополнительно увеличивают сжатие TIM примерно до 70 Па. Установка выполняется быстро и просто, но для удаления требуется доступ к задней части печатной платы. Нажимные штифты не должны рассматриваться ни для чего, кроме требований к легким ударам и вибрации. Подпружиненные металлические винты, Рис. 7 (c) , обеспечивают высочайшую степень защиты от ударов и вибрации, поскольку они являются наиболее надежным методом крепления радиатора к кристаллу и печатной плате.Они предлагают самую высокую предварительную нагрузку TIM примерно (520 Па).

Резюме

Было предоставлено руководство по проектированию по использованию медных трубок с тепловыми трубками со спеченным медным фитилем с использованием воды в качестве рабочей жидкости. Как указано выше, при выборе тепловой трубы необходимо учитывать ряд факторов, включая эффективную теплопроводность, внутреннюю структуру и физические характеристики, а также характеристики теплоотвода.

Ссылки

[1] Garner, S.D., «Тепловые трубки для систем охлаждения электроники», ElectronicsCooling , сентябрь 1996 г., https://electronics-cooling.com/1996/09/heat-pipes-for-electronics-cooling-applications/, по состоянию на 15 августа, 2016.

[2] Graebner, JE, «Heat Pipe Fundamentals», ElectronicsCooling , июнь 1999 г., https://electronics-cooling.com/1999/05/heat-pipe-fundamentals/, по состоянию на 15 августа 2016 г.

[3] Загдуди, М.К., «Использование систем охлаждения с тепловыми трубками в электронной промышленности», ElectronicsCooling , декабрь 2004 г., https: // electronics-Cooling.com / 2004/11 / use-of-heat-pipe-cool-systems-in-the-electronics-industry /, по состоянию на 15 августа 2016 г.

[4] Петерсон, Г.П., Введение в тепловые трубы: моделирование, Тестирование и приложения, John Wiley & Sons, Нью-Йорк, США (1994).

[5] Мейер, Г., «Как изгиб влияет на работу тепловых труб и паровой камеры?» Ноябрь 2015 г., http://celsiainc.com/blog-how-does-bending-affect-heat-pipe-vapor-chamber-performance/, по состоянию на 15 августа 2016 г.

[6] Мейер, Г., « Конструктивные особенности при использовании тепловых трубок (Pt.2) », август 2016 г., http://celsiainc.com/design-considerations-when-using-heat-pipes-pt-2/, по состоянию на 15 августа 2016 г.

Джордж Мейер

— ветеран тепловой промышленности с более чем тридцатилетним опытом работы в области управления температурным режимом электроники. В настоящее время он является генеральным директором Celsia Inc., компании по проектированию и производству, специализирующейся на изготовлении нестандартных радиаторов с использованием тепловых трубок и паровых камер. Ранее г-н Мейер проработал в Thermacore двадцать восемь лет на различных руководящих должностях, включая председателя подразделения компании на Тайване.Он имеет более 70 патентов на технологии теплоотвода и тепловых труб и является председателем тепловых конференций Semi-Therm и IMAPS в районе Сан-Франциско.

Контактная информация:

Джордж Мейер
Генеральный директор
Celsia Inc
3287 Кифер Роуд, Санта-Клара, Калифорния, 95051
Эл. Почта : [email protected]

Двигайтесь по потоку: Получите правильную скорость потока с помощью гидроники

Человеческое тело просто потрясающее. У среднего человека 60000 миль кровеносных сосудов.На каждый фунт жира, который вы набираете, тело само создает семь миль новых кровеносных сосудов. Неудивительно, что я устал. Я все время занят созданием семи миль новых кровеносных сосудов.

За вашу жизнь ваше сердце будет перекачивать 48 миллионов галлонов крови (около 2000 галлонов в день). Чтобы получить представление о том, сколько это крови, если вы откроете смеситель на кухне на полную мощность, вам понадобится 60 лет, чтобы вылить столько воды, сколько ваше сердце делает за всю свою жизнь. Другими словами, это 120 000 ванн, полных (или миллион баррелей) крови.

И если в кузове возникает течь, в большинстве случаев он сам устраняется. Если нет, хорошо…

От артерий к капиллярам, ​​затем от капилляров к венам, и все начинается сначала. Только в ваших легких 300 миллионов капилляров.

Ваше сердце будет биться 2,5 миллиарда раз в течение вашей жизни: быстрее, когда вы тренируетесь; медленнее, когда вы отдыхаете. Само собой. К счастью для вас, в вашем свидетельстве о рождении нет даты истечения срока действия, поэтому вы не знаете, когда истечет срок гарантии.

Самое интересное во всем этом то, что ваше тело использует жидкости (в основном воду) для выполнения всей этой работы. Он использует жидкости для нагрева, охлаждения, транспортировки питательных веществ, удаления отходов, транспортировки кислорода и перераспределения энергии. Имеет собственную систему фильтрации и собственное очистное сооружение. Все встроено.

И все это работает только с одним насосом, четырьмя клапанами и какой-то трубкой. Мы можем извлечь из этого урок. Это подводит нас к гидронике.

Hydronics: относящаяся к системе отопления или охлаждения, которая включает передачу тепла циркулирующей жидкостью (например, водой) в замкнутой системе трубопроводов.(Источник: Merriam Webster.)

Похоже на человеческое тело, не так ли?

Вода против воздуха — без конкурса

Почему вода так хорошо работает?

Одна из причин связана с гидравлической природой воды. Закон Паскаля (1650 г. н.э.) гласит, что давление в жидкости передается одинаково во всех направлениях. Например, если я налью воду в закрытый сосуд и приложу давление в любой точке, приложенное давление будет передаваться на все стороны сосуда одинаково и мгновенно.Поэтому, если я слегка надавлю на один конец, вода выскочит из другого конца мгновенно и с очень небольшими затратами энергии.

Швейцарский физик Даниэль Бернулли, появившийся примерно через 100 лет после Паскаля, добавил, что уменьшение давления вызовет увеличение скорости жидкости, происходящей одновременно по всей длине трубы. Уменьшите давление, переместите воду. Швейцарцы такие умные! Также важно отметить, что именно швейцарцы изобрели дырочки в сыре, что значительно снизило их количество калорий и значительно снизило стоимость доставки.

Вторая причина, по которой вода так хорошо работает, — это ее способность сохранять тепло. Это мы можем измерить с помощью удельной теплоемкости, то есть количества тепла, необходимого для повышения температуры некоторого количества вещества на один градус.

Каждое вещество имеет разную удельную теплоемкость. Например…

· Вода имеет удельную теплоемкость 1. Требуется 1 BTU, чтобы поднять 1 фунт воды на 1 ° F.

· Воздух имеет удельную теплоемкость 0,24. Требуется 0,24 БТЕ, чтобы поднять 1 фунт воздуха на 1 ° F.

Следовательно, вода имеет более высокую удельную теплоемкость, чем воздух. Давайте воспользуемся диаграммой 1, чтобы сравнить «способность к переносу энергии», или ETC, воды в воздух, рассчитанную путем умножения удельной теплоемкости вещества на его плотность (фунтов на кубический фут).

· Для воды , если я умножу ее удельную теплоемкость (1) на ее плотность (фунты / фут3), она будет равна ETC 62,4. Это означает, что кубический фут воды может переносить 62,4 БТЕ тепла, которое было поднято на 1 ° F.

· Для воздуха: , умножая его удельную теплоемкость (0.24) по плотности равняется ETC 0,018. Это означает, что кубический фут воздуха может переносить 0,018 БТЕ тепла при повышении температуры на 1 ° F.

Если разделить 62,4 на 0,018, получится 3467. Это означает, что вода в 3467 раз лучше переносит тепло, чем воздух. Так что, если бы я хотел транспортировать 1 БТЕ в 1 ведро, мне понадобилось бы 3467 ведер воздуха, чтобы сделать то же самое.

Вот почему они называют это «принудительным воздухом».

Никто не возьмет 3467 ведер с чем-либо, не говоря уже о воздухе. Их нужно будет «заставить» сделать это.Задумайтесь об этом на мгновение. Разве вы не делаете изоляцию, задерживая воздух? Тогда зачем использовать изоляционный материал для отвода тепла? Вам понадобится IQ. сладкого картофеля, чтобы даже подумать об этом.

Практический пример

Представим, что вы сидите в гостиной и смотрите «Остров Гиллигана», чтобы определить, кто выглядит лучше, Мэри Энн или Джинджер. Вам становится холодно, потому что вы не двигались два дня. Вам понадобится пара ведер БТЕ.Вы храните ведра с БТЕ в котле внизу в подвале, поэтому хотите перенести их в гостиную.

Вы обращаетесь к своему личному консьержу, мистеру Термостату, и говорите: «Мне срочно нужна пара ведер БТЕ!»

Конечно, мистер Термостат, на самом деле, всего лишь выключатель на стене, который не слышит, так что вам придется встать с дивана и включить эту немую штуку. Щелкните. Мистер Бойлер теперь отправляет пару ведер БТЕ за-дюйм.трубка. Если бы это был воздух, вам потребовалась бы 8-дюймовая. х 14 дюймов воздуховод, чтобы сделать то же самое. С водой перемещается тепло; не столько с воздухом.

Итак, давайте углубимся. Сколько ведер БТЕ мне нужно и сколько ведер БТЕ я все равно могу отправить по каналу? Вы же не можете положить пять фунтов картофеля в трехфунтовый мешок, верно?

Так как вся труба имеет трение, наша задача — преодолеть трение трубы. Я не могу заставить воду течь слишком быстро, иначе она разрушит трубу.Я не могу сделать поток воды слишком медленным, иначе из раствора будет выходить увлеченный воздух. Обычно поток воды не должен быть медленнее 1,5 футов в секунду и не быстрее 4 футов в секунду. для медной трубы и 8 футов / сек. для трубы PEX. (Оказывается, труба PEX может выдержать серьезные испытания в отделе эрозии, не покидая своего поста.)

Чтобы определить фактический расход — количество «ведер» — я должен сначала провести анализ тепловых потерь, чтобы рассчитать, сколько БТЕ мне нужно. Затем я могу подставить это значение в БТЕ в формулу расхода, чтобы определить требуемый расход в галлонах в минуту (галлонов в минуту):

галлонов в минуту = БТЕ / час ÷ (ΔT x 500).

ΔT (или «Delta T») — это разница температуры подаваемой воды и возвратной воды — обычно 20 ° F. Предположим, моя потребность составляет 100 000 БТЕ. Формула и ее расчет будут такими:

галлонов в минуту = БТЕ / час ÷ (ΔT x 500)

галлонов в минуту = 100,000 ÷ (20 x 500)

галлонов в минуту = 10

Короче говоря, мне нужно 10 галлонов в минуту. Теперь, какой размер трубы мне понадобится для транспортировки 10 галлонов в минуту? Формула исходит от группы физиков из братьев и сестер из Герцогства Гранд Фенвик по имени Бен и Илен Довер.Это выглядит так:

Дин =

Din = внутренний диаметр трубы

В = 4 фута в секунду для меди, 8 футов в секунду для PEX.

галлонов в минуту = 10 в этом примере.

Если вы подставите эти числа в формулу, вы получите 1,1 дюйма. для меди и 0,71 дюйма для PEX. Завершая наши расчеты, мы можем использовать 1 дюйм. медь или ¾-дюйм. PEX.

У нас есть правильный поток и нужная труба — теперь мы готовы к следующему шагу!

Это всего лишь несколько мыслей о том, чтобы «плыть по течению».«Я хотел бы услышать ваши мысли по этому поводу или любые другие идеи, которые могут у вас возникнуть. Не стесняйтесь обращаться ко мне по адресу электронной почты, указанному в самом конце этой статьи.

В завершение этой части я наткнулся на еще одно очень интересное число, когда проводил исследования человеческого тела. Знаете ли вы, что ваше тело теряет 1,5 миллиона клеток кожи в час? Куда они вообще идут?

Это напоминает мне… нам действительно нужно скоро поговорить о качестве окружающей среды в помещении (IEQ). Здания с каждым годом портятся.С уважением и счастливого отопления.

Стив Суонсон — национальный тренер Академии Uponor. Он активно приветствует комментарии читателей, с ним можно связаться по адресу [email protected].

Полностью развернутый трубопровод с теплопередачей

Опубликовано 7 марта 2018 г. — Новости

Введение

Теплообмен — это широко распространенный в природе процесс, который широко используется в инженерных приложениях, поэтому хорошее понимание этого явления позволяет решать различные научные и технологические проблемы.Численное моделирование процессов нагрева и охлаждения при правильном проведении снижает затраты на разработку, повышает безопасность и лежит в основе оптимизации. Цель сегодняшней статьи — представить фундаментальные принципы принудительной конвекции и сравнить наш QuickerSim CFD Toolbox с аналитическим решением полностью разработанного ламинарного потока в трубах с теплопередачей с постоянной величиной магнитного потока.

Конвективный теплообмен

Передача тепла может происходить с помощью одного из трех механизмов — конвекции, теплопроводности или излучения.Конвекция возникает, когда тепло передается в жидкости посредством движения. В зависимости от характера этого процесса конвекцию можно разделить на два типа — естественная (свободная) конвекция и вынужденная конвекция. Первое имеет место, когда движение жидкости обусловлено плавучестью, то есть подъемом вверх, вызванным неравновесным состоянием гравитационных сил, например движение жидкости в чашке, нагретой на ее дне. Последнее происходит, когда жидкость заставляет двигаться внешний источник, такой как вентилятор, и этот механизм теплопередачи, из-за его важности для инженерных приложений, будет центральным элементом сегодняшней статьи.

Ламинарный поток в трубе

Расследуемый случай представляет собой полностью разработанный ламинарный поток, управляемый давлением, также известный как поток Хагена-Пуазейля. Ламинарность потока позволяет предположить, что нет бокового разрыва между слоями жидкости, поэтому компоненты радиальной скорости можно не учитывать. Кроме того, полное развитие потока означает, что профиль продольной скорости не зависит от осевой координаты. Как упоминалось ранее, поток управляется давлением, поэтому осевая скорость жидкости зависит от падения давления в трубе.Объемный расход определяется уравнением Хагена-Пуазейля:

Поскольку во многих инженерных приложениях падение давления редко является входным параметром, а скорее неизвестным параметром, адаптированным для выполнения проектных требований системы, мы введем среднюю осевую скорость на основе желаемого числа Рейнольдса (Re) и объемного расхода. Применение вышеизложенного к уравнению Хагена-Пуазейля дает следующую формулу:

где — средняя скорость, основанная на объемном расходе.Профиль скорости представляет собой параболоид с максимальным значением, вдвое превышающим среднюю скорость на центральной линии, и нулевым значением у стенки. Его раздел представлен ниже:

Теплообмен в ламинарном трубопроводе

Случай является решением уравнения конвекции-диффузии тепловой энергии:

Левая часть уравнения представляет собой конвективную теплопередачу, то есть тепло, передаваемое движением жидкости. Радиальная скорость равна нулю, поэтому первым членом левой части можно пренебречь.Правая часть уравнения отвечает за термодиффузию. Решение уравнения требует определенного наблюдения, которое позволяет отдельно анализировать динамическое поведение потока и перенос тепловой энергии. Поскольку поток является ламинарным, мы можем предположить, что безразмерное число Эккерта, которое представляет собой соотношение между кинетической энергией потока и его движущей силой теплопередачи, достаточно мало, чтобы не учитывать вязкую диссипацию. Следовательно, уравнение тепловой энергии может быть дополнено профилем скорости, определенным в предыдущем разделе.

Условие постоянного значения теплового потока означает, что разница температур между стенкой и жидкостью одинакова. Однако мы уже знаем, что температура жидкости в трубе имеет непостоянное значение. Поэтому мы введем среднюю объемную температуру, обозначенную как:

Предполагая, что локальный градиент температуры и градиент средней объемной температуры в продольном направлении равны и имеют постоянное значение, интегрирование вышеупомянутого уравнения переноса тепловой энергии приводит к следующей формуле для радиального распределения температуры:

где — коэффициент температуропроводности (обозначает теплопроводность, а — удельная теплоемкость жидкости).Средний градиент температуры можно получить, применив желаемый объемный расход и тепловой поток к уравнению сохранения тепла:

Чтобы удовлетворить условию постоянного потока стенки, значение температуры стенки было связано со средним объемным градиентом температуры.

Проверка

Целью дела было доказать, что вычислительный метод 2-го порядка. Это означает, что среднеквадратичная ошибка моделируемого профиля температуры падает квадратично с количеством элементов сетки.Аналитическое решение служило эталоном для расчета погрешности и входным граничным условием для моделирования. Проверка была выполнена для 6 последовательно более мелких расчетных сеток трубы длиной 0,5 метра и диаметром 0,1 метра, внутри которой протекала вода с произвольно выбранным числом Рейнольдса, равным 100, чтобы гарантировать полностью ламинарный поток. Тепловой поток, приложенный к стенкам трубы, был установлен равным 150.

Смоделированные профили температуры (пунктирные линии) сравнивались с аналитическим решением (сплошная линия) при 0.8 длины трубы.

Влияние размера элемента сетки уже заметно, но для количественной оценки скорости сходимости необходимо построить график среднеквадратичной ошибки как функцию линейного числа элементов сетки. Чтобы проверить, действительно ли сходимость является вторым порядком, для осей графика использовалась логарифмическая шкала. Скорость сходимости можно сравнить с построенной линией, которая представляет соответствующую функцию.

Заключительные замечания

Случай проверки показал, что скорость сходимости почти второго порядка.Наиболее вероятная причина такого отклонения — сеточная структура. Сетка была построена из четырехгранных элементов, поэтому масштабирование разрешения сетки не обязательно приводит к равномерному изменению количества элементов в каждом направлении. Кроме того, сердцевина цилиндрической области по геометрическим причинам должна была быть разделена иначе, чем остальная часть внутренней части трубы, что способствовало неравномерности сетки. Еще один аспект, который следует учитывать, — это качество сетки.Из-за аппаратных ограничений тетраэдрические элементы сильно перекошены, что также могло повлиять на общую точность моделирования. Тем не менее, наш случай валидации можно с уверенностью назвать удовлетворительным.

Автор: Роберт Тыкоцки-Кроу

.

Leave a Comment

Гидрострелка с коллектором для отопления: Гидрострелка с коллектором — схема изготовления и расчет. Жми!

Гидрострелка с коллектором — схема изготовления и расчет. Жми!

Одна и та же проблема встречается в сетевых системах с потоками вещества или энергии. Таковыми являются электрические сети, гидравлические сети, транспортные сети, компьютерные сети и многие другие.

Существует даже отдельная область математики, посвященная рассмотрению этих вопросов. Заниматься ею мы не станем, а перейдем c конкретными приложениями данной теории к бытовым системам отопления и коллекторам с гидрострелкой.

Принцип действия

Гидрострелка для отопления функционирует примерно также, как и стрелка железнодорожная.

Только в одном случае речь идет о распределении транспортных потоков, а в другом о распределении потоков теплоносителя – нагретой воды в системах отопления.

Действие данного устройства заключается в отделении первичного контура отопления ( котлового контура) от вторичного – собственно отопительного.

Конструкция с единственным коллектором отопления страдает многими недостатками. В частности при такой системе отопления отдельные компоненты отопительной системы оказывают друг на друга довольно сильное влияние, что не способствует их нормальной работе.

Конкретный пример дисбаланса в отопительном контуре

Пусть у нас имеется схема отопления на 4 контура, объединенных общим коллектором, и столько же зональных насосов, обеспечивающих подачу воды к зонам ее потребления.

При изменении количества зональных насосов или их характеристик, система будет неизбежно сталкиваться с последствиями взаимовлияния каждого из насосов на все остальные.

Это будет проявляться:

  • в падении производительности каждого из насосов;
  • в поломках и преждевременном износе оборудования при сильных перепадах давления;
  • в отличающемся от нормы режиме эксплуатации всей системы. Общем снижении ее эффективности, неэкономичности и разбалансированности;
  • в перегреве радиаторов, температура которых оказывается выше нормы даже при отключении насосов входящих в данный конкретный контур;
  • в повышенной вероятности возникновения тепловых ударов, а также в других проблемах, решать которые предназначен коллектор с гидрострелкой.

Необходимость применения

Приведем несколько примеров систем отопления, в которых монтаж гидравлического разделителя (другое название гидрострелки) представляется обоснованным:

  1. При наличии в системе нескольких котлов. В качестве варианта можно привести пример отопительной системы с двумя котлами: одним — напольным, а другим — настенным. Причем необходимость использовать гидрострелку не зависит от конструкции и принципа действия котлов – главное, что их несколько.
  2. В сложных отопительных системах с одним (или несколькими) котлом, но с несколькими зонами потребления. Допустим, вода в системе распределяется между системой типа «теплый пол», контуром бойлера и несколькими радиаторами отопления. И в этом случае без гидрострелки не обойтись.
  3. В простых системах, не отвечающих указанным выше критериям, гидравлический разделитель можно не устанавливать.

Замечание специалиста: для получения права гарантийного обслуживания отопительной системы, приобретение и установка гидрострелки обычно обязательны.

Самостоятельное изготовление

Если говорить о чисто технической возможности этого, то можно ответить положительно – да, осуществить эту затею можно.

Если же речь идет о разумности данного действия, то ответить однозначно не получится. Все зависит от обстоятельств и конкретных возможностей владельца отопительной системы.

Если у вас достаточно денег, то с самостоятельной разработкой и монтажом стрелки можно не возиться. Разумеется, лишь в том случае, если такое конструирование не доставляет вам чисто творческое удовольствие.

Для тех, кто все же решился взяться за это дело, мы приведем рекомендации по проектированию и установке коллектора с гидравлическим разделителем.

Принципы расчета

Типы исполнения гидравлического разделителяПервым делом займемся математикой.

Расчет параметров гидравлического разделителя осуществляется в следующем порядке:

  1. Определяем три исходных величины для расчета: расход первого контура (Q1), расход второго контура (Q2) и максимальную вертикальную скорость воды (V) в самой гидрострелке.
  2. Вычисляем модуль разницы |Q1-Q2| — это тот самый перепад расхода, который должен быть компенсирован гидрострелкой. Каждый насосный контур вносит свой вклад в общий объем циркуляции теплоносителя в системе.

Нетрудно видеть, что при Q1=Q2 потребность в разделители отсутствует. Но такого обычно не бывает.

Исходя из требований к конструкции, принимаем V — скорость теплоносителя, равной любому числу в диапазоне от 0.1 до 0.2 метров в секунду. Эта скорость не должна быть больше, так как вода не должна поступать в разделитель со слишком большой скоростью. Вычисляем искомый внутренний диаметр колонки гидрострелки по формуле: D = 18.81 X √(Q/V)

Что касается материала, то лучше всего изготовить гидрострелку из нержавеющей стали. При этом существует два различных конструктивных исполнения разделителя c различным взаимным расположением патрубков. Они показаны на рисунке выше. На этом же рисунке приведены все характерные размеры конструкции:

В заключение отметим, что многие известные производители отопительной техники наладили выпуск коллекторов со встроенным гидравлическим разделителем.

Смотрите видео, в котором опытный специалист разъясняет особенности схемы изготовления гидрострелки с коллектором:

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Гидрострелки (гидравлические разделители), коллекторы со встроенной гидрострелкой

Правильное название этого устройства — гидравлический разделитель, в современных системах отопления монтируется между котлом и отопительными контурами как горизонтально, так и вертикально. При вертикальном расположении в верхней части обычно находится автоматический воздухоотводчик, а внизу — запорный кран для удаления накопившейся грязи и шлама.

Попросту говоря, основное предназначение этого устройства — это гидравлическое разделение потоков. Она делает контуры отопления динамически независимыми при передаче движения теплоностителя, но при этом хорошо передает тепло от одного контура другому. Отсюда и другое название гидрострелки — гидравлический разделитель.

Для начала давайте определимся — а для чего вообще нужна гидрострелка?

  1. Для того, чтобы получить, при малом расходе теплоносителя в котловом контуре, большой расход во втором, например — в радиаторном. Допустим имеется котел с расходом 50 литров в минуту, а система отопления получилась в два раза больше по расходу — 100 литров в минуту. Разгонять контур котла до расхода больше, чем это было предусмотрено производителем, в этом случае экономически нецелесообразно, т.к. увеличится гидравлическое сопротивление, которое либо не даст необходимый расход, либо увеличит нагрузку на циркуляционный насос и, соответственно,- к дополнительным расходам на электроэнергию.
  2. Гидрострелка нужна для исключения гидродинамического влияния контуров друг на друга и на общий гидродинамический баланс всей системы отопления. Например, если у Вас имеются теплые полы, радиаторное отопление и контур горячего водоснабжения (бойлер косвенного нагрева), то имеет смысл разделить эти потоки на отдельные контура, чтобы они друг на друга не влияли.
  3. Отсутствие гидродинамического влияния в гидрострелке между контурами — это когда движение (скорость и расход) теплоносителя в гидрострелке не передается от одного контура к другому.
    Гидрострелки (их еще часто называют гидравлические разделители, гидроразделители) обычно применяются в отопительных системах, состоящих из нескольких потребителей со своими особенными режимами циркуляции и температуры. Например: система состоит из бойлера косвенного нагрева, основного контура отопления, теплых полов, в системе два и более котла и т.д.
  4. Основное их предназначение: снятие лишних нагрузок с циркуляционных насосов, предотвращение тепловых ударов, в конечном итоге — экономия средств.

Преимущества использования гидрострелок

Существенно упрощается подбор циркуляционных насосов. Правильный подбор насосов для сложной системы отопления является непростой задачей: насосы первичного (котлового контура) могут не обеспечить необходимую производительность, например: циркуляционный насос первичного контура имеет меньшую производительность, чем насосы вторичного контура (отопительного).
Гидрострелка обеспечит вам экономию средств. В системах без гидравлического разделителя маломощные насосы будут расходовать много энергии для преодоления влияния насосов большей мощности, влияние дополнительных контуров может заставить насосы работать в неоптимальном или нештатном режиме. В итоге — насосы могут выйти из строя.
В связи с исключением взаимного влияния насосов улучшается режим работы и долговечность котельного оборудования.
Система отопления работает большую часть времени в условиях далеких от расчетных, которые использовались при проектировании. Например, использование устройств регулирования расхода в зональных системах отопления приводит к разбалансировке. Применение гидрострелок обеспечивает гидравлической системе устойчивость и сбалансированность.
Гидрострелки помогают избежать паразитных течений, создаваемых другими работающими насосами, из-за которых радиаторы отопления могут нагреваться даже при остановленных насосах.
Защищают теплообменник от тепловых ударов: при отключении каких-либо контуров от системы отопления возникает маленький расход теплоносителя в котле, что ведет к резкому повышению температуры в котле и к последующему приходу сильно остывшего теплоносителя.
Гидрострелка помогает поддерживать постоянный расход котла, что уменьшает разницу температуры между подающим и обратным трубопроводом.
Готовые гидравлические разделители, имеющиеся в продаже, можно использовать в качестве эффективных удалителей шлама и воздуха из системы.

Нужна ли гидрострелка или нет в конкретном случае?

Система без гидравлического разделителя

Чтобы определиться нужна ли гидрострелка для вашей системы отопления придется ответить на несколько вопросов.

  • Если Ваша система отопления построена на нескольких котлах, например напольного газового котла и настенного, завязанных на общую ситему отопления — то да, гидравлический разделитель нужен.
  • Еще пример: Вы решили установить два котла газовый и электрический (или твердотопливный и электрический), чтобы они работали в паре на одну отопительную систему. Электрический котел выбран в качестве «страхующего» на случай нехватки мощности основного. Ответ: нужна. Каждый котёл имеет свой насос и чтобы они не конфликтовали между собой их надо гидравлически разделить.
  • Если у вас сложная отопительная система, например одновременно используется бойлер косвенного нагрева, теплый пол, контур из радиаторов отопления со своими циркуляционными насосами, то — да, гидрострелка нужна.
  • Можно сказать проще: если у вас один котёл, а потребителей больше одного (радиаторы, тёплый пол и ещё, допустим, бойлер косвенного нагрева), гидрострелка придется установить: она обеспечит минимальное сопротивление циркуляции через котёл при разном или минимальном разборе тепла на коллекторе.
  • Нужна ли гидрострелка (гидроразделитель) для настенного двухконтурного котла, если он просто греет одни радиаторы, а горячая вода берется от второго контура? Ответ: не нужна.
  • Нужна ли гидрострелка при использовании твердотопливного котла? Ответ: да, нужна. И чем большего объема — тем лучше. А для чего? Чтобы уровнять температурные скачки для системы отопления! Твердотопливный котел может выдавать очень неприятные температурные скачки для системы.

Система с использованием гидравлического разделителя

Принцип работы гидрострелки (гидравлического разделителя)

рисунок 1

Циркуляционный насос Н1 создает циркуляцию теплоносителя через гидрострелку по первому контуру, а насос Н2 — по второму контуру. Т.е. в гидрострелке происходит перемешивание теплоносителя. Но если расход Q1=Q2, то происходит взаимное проникновение теплоносителя из контура в контур, тем самым как бы создается один общий контур. В этом случае вертикальное движение в гидрострелке не происходит.
В случаях, когда Q1>Q2, движение теплоносителя в гидрострелке происходит сверху вниз и наоборот, в случаях, когда Q1 < Q2, движение теплоносителя в гидрострелке происходит снизу вверх.

Вообще, если у Вас система работает на больших температурах (свыше 70 градусов цельсия), то следует циркуляционные насосы ставить на обратный трубопровод. Если у Вас низкотемпературное отопление 40-50 °C, то лучше их ставить на подачу, так как горячий теплоноситель обладает меньшим гидравлическим сопротивлением, и насос будет потреблять меньше энергии.

Расчет гидрострелки

Чтобы вычислить диаметр гидрострелки, необходимо знать:

  1. Расход первого контура (котлового, на рис. 1 обозначен как Контур 1)
  2. Расход второго контура (контур отопительной развязки, на рис. 1 обозначен как Контур 2)
  3. Максимальную вертикальную скорость теплоносителя в гидрострелке.

При расчете гидрострелки важно получить медленное вертикальное движение в гидрострелке: не более 0,1 — 0,2 метра в секунду.
Низкая скорость теплоносителя в гидравлическом разделителе нужна для того чтобы:

  • дать возможность осесть взвешенным частицам песка, шлама и др.
  • чтобы дать возможность холодному теплоносителю уходить вниз, а горячему устремляться вверх для получения необходимого температурного напора. Например, для теплого пола можно получить второстепенный контур отопления с пониженной температурой теплоносителя, а для бойлера косвенного нагрева можно получить более высокую температуру теплоносителя, способного перехватить максимальный температурный напор.
  • уменьшить гидравлическое сопротивление в гидрострелке.
  • выделить из теплоносителя пузырьки воздуха и удалить их через автоматический воздухоудалитель.

Чтобы самому рассчитать параметры гидрострелки необходимо вычислить её диаметр и собрать её, согласно одному из методов на рисунке.

Диаметр гидрострелки вычисляется по одной из формул (соблюдайте размерность!)

Формула расчета диаметра гидрострелки (вариант 1)
D — внутренний диаметр гидрострелки (в метрах)
Q — расход воды 3/сек)
V — скорость потока теплоносителя (м/сек)
Формула расчета диаметра гидрострелки (вариант 2)
D — внутренний диаметр гидрострелки (в миллиметрах)
Q — расход воды 3/час)
V — скорость потока теплоносителя (м/сек)

Например рассчитаем диаметр гидрострелки по первой формуле:
На рис.1 расходом первого контура будет являться максимальный расход насоса Н1. Примем за 40 литров в минуту.
Расходом второго контура будет являться максимальный расход насоса Н2. Примем за 120 литров в минуту.
Тогда расход в гидрострелке равен: Q = Q2 — Q1 = 120 — 40 = 80 литров/мин (или 80 : 1000 : 60 = 0,001333 м3/сек)
п — константа. п = 3,14
Максимальную вертикальная скорость теплоносителя в гидрострелке обычно принимают равной 0,1 — 0,2 м/сек. Примем V = 0,1 м/сек
Подставив значения в формулу получим: D = √(4х0,001333):3,14:0,1 = 0,130 метра
Если воспользоваться второй формулой, то расход надо пересчитать в м3/час: 80 : 1000 : 60 = 0,001333 м3/сек = 0,00133 х 3600 м3/час = 4,7988 м3/час
D = 18,811 х √(4,7988:0,1) = 130 мм.

Как изготовить гидрострелку самому?

А Вы подумайте — стоит ли этим заниматься?
Ведь если Вы нашли средства на сложную систему отопления, монтаж которой и оборудование стоят весьма приличных денег, то стоит ли с ней (в смысле изготовления) возиться? Не проще ли купить готовую?
К тому же готовые гидрострелки имеют качественное заводское антикоррозионное покрытие, оборудованы такими полезными устройствами как отделители шлама, имеют утеплитель и т.д.

Гидравлические коллекторы (котловые коллекторы)

Одним из способов качественного устройства системы отопления или системы горячего водоснабжения, является коллекторная разводка. Простота, скорость и удобство монтажа такой системы, а также комфортность дальнейшей эксплуатации, приводят ко все более более частому ее применению. Использование коллекторов CALEFFI, коллекторных шкафов в сборе и дополнительных аксессуаров, позволяет собрать систему большой надежности и высокой степени комфортности.

Для чего нужен котловой коллектор?

Коллекторы котловые (гребенки, гидравлические коллекторы) применяются для равномерного распределения потоков теплоносителя по контурам отопительной системы или по «ниткам», а также для упрощения монтажа трубопроводных систем котельных. Для грамотного проектирования именно Вашей гребенки проектировщик делает гидравлический расчет.
К примеру в вашем доме 2 этажа, есть баня, тёплые полы, система горячего водоснабжения (ГВС). Каждый из этих потребителей тепла нуждается в своей температурной регулировке. Как быть если у котла только один вход (обратная линия), и один выход (подача). В этом случае мы устанавливаем котловой коллектор (главный разделитель контуров отопления), в нашем примере ставим коллектор на 4 выхода + котел.
В зависимости от выбранной проектировщиком системы отопления подбирается один из основных элементов в котельной — распределительная гребенка или другими словами котловой коллектор. Сегодня в магазинах и на рынке можно найти много вариантов котловых коллекторов, но часто их типоразмер не совпадает с конкретным проектом вашей котельной. В таких случаях можно рассмотреть различные варианты с совмещением нескольких коллекторов в один большой, обрезка или заглушка не нужных ниток и т.д.
Система отопления должна быть не запутанной, а логичной и простой для понимания любому человеку, и именно котловой коллектор в экстренной ситуации поможет сориентироваться хозяину дома (неопытной хозяйке, инженеру аварийной службы и т.д.) что и как быстро отключить, а не разбираться в схеме ваших трубопроводов часами.


Наши специалисты помогут Вам подобрать, а также смонтировать гидрострелку, найдут приемлемое решение по цене.
Вы останетесь довольны, сотрудничая с нами!

Гидрострелка с коллектором на четыре контура

Гидрострелка с коллектором используются в системах отопления частных домов, коммерческих, торговых и других учреждений с автономными котельными. Данные устройства не только распределяют теплоноситель по контурам, в нашем случае их 4. Также гидрострелка с коллектором защищает оборудование, находящееся в обвязке, от скопления технических примесей, воздуха и шлама. Это снижает вероятность окисления и как следствие предупреждает образование ржавчины, что особенно важно для изделий из металла.

 

 

 

Особенности конструкции

 

Гидрострелка с коллектором на четыре контура представляет собой совмещённую конструкцию с патрубками выхода

 

BMSS-60-4D

 

На фото вертикальная гидрострелка. Нужна, чтобы развести горячий и холодный потоки. Кроме того, гидравлический разделитель держит баланс обвязки. Всё благодаря отверстиям под сливной кран и воздухоотводчик, находятся снизу и сверху. Данные устройства накручиваются на резьбу, стандартная дюймовка 1/2 предусмотрена в большинстве коллекторов

 

BM-100-4D в готовом сборе

 

Как только в контуре превышается допустимый уровень воздуха или, клапан автоматически сбрасывает его. То же самое происходит со шламом и всевозможными примесями. 

 

За распределение теплоносителя отвечает коллектор отопления. Горизонтальная гребёнка с отводами рассчитана на подачу и обратку. Вам не придётся делать входы и выходы. Достаточно присоединить радиатор или теплый пол к одной из веток, настроить и подключить. У вас получатся отдельные контуры под каждое устройство, что очень удобно как с точки зрения монтажа, так и текущего обслуживания.

Профильные трубы, именно их используют для изготовления гидрострелки с коллектором на четыре контура, кроятся плазменной резкой.

 

 

Нержавеющая сталь. Профили

 

Одна из самых точных и быстрых технологий позволяет получать пропорциональные заготовки, ровные и крепкие. Соединяются аргонно-дуговой сваркой. Швы надёжно стыкуются, резьба обрабатывается. Это необходимо для качественного соединения с оборудованием котельной. 

 

Габаритные размеры балансировочных коллекторов

 

Готовый коллектор обязательно проверяется на соответствие размерам. Габариты зависят от мощности и серии.

Гидрострелка с коллектором отопления на 4 контура до 60 кВт имеет длину около 1 метра, в высоту до 30 см. Расстояние между патрубками 125 миллиметров для расширенной и 90 миллиметров для компактной комплектации. Последняя немного короче и гораздо дешевле. Идеальный вариант для загородной котельной.

 

BMKSS серия «компакт»

 

Четырёхконтурный коллектор с гидрострелкой для котлов до 100 кВт выпускается в расширенном и компактном формате. Длина тоже около 1 метра, высота почти 40 см. 

 

BMSS расширенного исполнения

 

Направление контуров зависит от расположения котельной. Если она в подвале, приборы обвязки будут сверху. В этом случае выбирают комплектацию U. D подойдёт для котельных на этажах. Комбинированную комплектацию для данных моделей не производят.

 

Материалы для изготовления

 

Гидрострелки и коллекторы делают только из марочных металлов. Это значит, что сырьё закупается у проверенных поставщиков, обязательно с паспортами и сертификатами. Недорогой вариант это низколегированная сталь, также известная как черная или углеродистая сталь.

 

Маркируется 09Г2С

 

 

Предварительный подогрев и термообработка не требуются. При этом обеспечивается максимально крепкое соединение. Места стыка надёжно сцеплены, повреждения и деформации случаются крайне редко, только при очень сильном ударе. Всё дело в углероде, точнее в его процентом отношении с другими веществами, что гарантирует хорошую свариваемость. Швы не «разойдутся» и не потрескаются.  

 

Самым безопасным вариантом будет купить гидрострелку с коллектором из нержавеющей стали.

 

 

Профильные трубы для коллектора и гидрострелки

 

Тут уж вы точно останетесь в плюсе. Хотя на первый взгляд кажется по-другому. Стоимость данных изделий больше. Это и настораживает, зачем платить больше, если есть идентичный вариант из обычной стали. Справедливое замечание, хотя и не совсем верное. Дело в сроке службы. У нержавейки он не ограничен. Купил, поставил и забыл. 

 

Чёрная сталь начинает разрушаться после 10 лет непрерывного пользования. Максимально выдержит 20 лет. Прибавьте к этому достаточно среднюю теплоизоляцию. Циркулирующая жидкость может потерять несколько градусов. Для маленького дачного домика не страшно. А если коллектор установлен в котельной школы или детского садика, где на счету каждая копейка. Именно поэтому для больших площадей рекомендованы нержавеющие коллекторы. Кроме абсолютной невосприимчивости к коррозии, сталь прекрасно переносит механические воздействия, не боится ультрафиолета и высокой влажности. Совершенно правы инженеры Гидрусс, утверждая, что нержавеющая сталь это вечное изделие.  

 

Наша компания предлагает большой выбор коллекторов и гидрострелок из наличия и под заказ. Для вашего удобства вся продукция разделена по группам. Подробные описания, технические характеристики представлены в карточках товара. Заявку можно оставить на сайте. Наш менеджер перезвонит и согласует все нюансы.

Гидрострелка с коллектором на 5 контуров

Мы продолжаем серию информационных обзоров о гидрострелках и коллекторах отопления. В прошлых выпусках мы рассказывали и показывали трёх и четырёх контурные модели. Сегодня поговорим об их ближайшей «родственнице».

 

Гидрострелка с коллектором на 5 контуров предназначена для распределения теплоносителя по трубопроводам системы отопления частного дома, муниципального, торгового или другого учреждения с оборудованной котельной. Как вы уже поняли из названия, в такой гидрострелке 5 выходов. Это значит, что к модулю без проблем подключаются радиаторы и теплые полы в разных комнатах, бойлер, нагреватель вентиляции и даже резервный котёл.

 

  

Принцип действия гидрострелки и коллектора

 

Коллектор с гидрострелкой на пять потребителей работает по принципу стабилизатора. Если температура жидкости на одной из линий понижена или завышена, происходит подмес обратки.

На фото. Гидрострелка с коллектором BMSS-60-5DU (балансировочный коллектор) из нержавейки

 

Благодаря тому, что коллектор оснащён патрубками входа и выхода, циркуляция осуществляется изолированно. Допустим, вам нужно настроить температуру радиаторов в детской комнате. Вы спускаетесь в котельную, находите группу, отвечающую за отопление в этом помещении, и меняете характеристики. Вам не придётся отключать котел и другие устройства, необходимые операции производятся стационарно. 

 

На фото. Схема гидрострелки подключения гидрострелки с коллектором на 5 контуров

 

Данный вариант обвязки не только исключает взаимодействие между контурами, но и надёжно защищает котел отопления. Последний является главным элементом, обеспечивающим бесперебойную работу всей системы.

 

Важно отметить, что стоимость и ремонт котла в несколько раз превышает расходы на все комплектующие. В связи с этим купить гидрострелку будет абсолютно верным решением. Цена конструкции меньше, а пользы несравнимо больше.

 

Преимущества

 

  • Эффективно. Гидравлическая стрелка в сочетании с распределительными гребенками представляет более совершенную модификацию изделия, так как способна поддерживать баланс температур на всем пути следования рабочей жидкости.
  • Удобно. Совмещённая конструкция имеет компактные размеры, подобранные в соответствии с площадью стандартной котельной.
  • Качественно. Для производства выбраны металлы двух марок: конструкционная (чёрная) сталь 09г2с и нержавеющая AISI304. Все изделия проходят трёхступенчатую проверку и обязательную опрессовку, в результате чего могут эксплуатироваться в системах с давлением до 6 бар.
  • Выгодно. Покупка и установка гидрострелки повысит функциональность обвязки, а главное — убережет её от преждевременной поломки.

 

Модельный ряд гидрострелок с коллекторами на 5 контуров

 

Классическое исполнение, BM-60-5DU рассчитано на максимальную мощность 60 кВт. Направление контуров смешанное: два направленно вниз, два вверх, 1 в сторону. Расстояние между выходами 125 миллиметров. Материал изготовления — конструкционная сталь. Вход 1 1/4 дюйма, выход 1 дюйм. Аналогичные габариты имеют коллекторы из нержавеющей стали.

 

 

Отдельно отметим компактную серию BMK-60-5DU, в которую входят изделия с межосевым расстоянием 90 миллиметров. Длина, высота, ширина, а также вес таких моделей меньше, что позволяет производить монтаж в ограниченных пространствах.

Ниже приведена таблица всех моделей с пятью контурами.

 

















Черная стальНержавеющая сталь
BM-60-5DU BMSS-60-5DU 
BM-60-5D BMSS-60-5D 
ВM-60-5U ВMSS-60-5U
BM-100-5DU BMSS-100-5DU 
BM-100-5D BMSS-100-5D 
ВM-100-5U ВMSS-100-5U 
BM-150-5DU BMSS-150-5DU
BM-150-5D BMSS-150-5D 
BM-150-5U BMSS-150-5U
BM-250-5DU BMSS-250-5DU 
BM-250-5D BMSS-250-5D 
BM-250-5U BMSS-250-5U 
BMK-60-5DU BMK-60-5DU
BMK-60-5DBMK-60-5D 
BMK-60-5UBMK-60-5U 

 

 

Подробные характеристики и цены коллекторов отопления с гидрострелками можно посмотреть в нашем каталоге. Здесь собран самый полный ассортимент промышленной группы Гидрусс, официальным представителем которого является наша компания.

 

 

В Краснодарском крае и ближайших регионах данная продукция хорошо известна как монтажным организациям, так и частным лицам. В первую очередь это отечественная марка, а значит цены на её продукцию «не кусаются». Ещё один существенный плюс — адаптация. Все модели идеально подходят для арматуры, которая продаётся в обычных магазинах. Соединительные размеры подобраны таким образом, чтобы монтаж занимал как можно меньше времени. Готовые сборки можно увидеть здесь.

 

Интересующие вопросы задать по телефону +7 (918) 315-04-30

 

Запрос можно отправить на электронную почту или воспользоваться корзиной сайта. Менеджер оперативно рассмотрит заявку и перезвонит, чтобы сообщить о наличии, оплате и сроках доставки. Постоянным клиентам предоставляются скидки.

 

Покупайте с удовольствием и экономьте без опасений вместе с Полисервис-юг! 

Гидрострелка с коллектором на 4 контура

Гидрострелка с коллектором на 4 контура заслуженно входит в список самых популярных моделей в линейке изделий Gidruss. Причина тому кроется, в количестве потребителей. Как показывает практика, стандартная котельная в загородном доме рассчитана на четырёх потребителей. Это радиаторы, бойлер, тёплый пол, нагреватель воздуха в вентиляции. Для перечисленных устройств вполне достаточно гидрострелки с коллектором на четыре контура. 

 

 

Зачем нужна такая штука?

 

Отопление частного дома предусматривает обязательное наличие балансирующих устройств. В противном случае пользователю придётся помучиться с настройкой, и это не самое страшное. Отсутствие оптимизатора в системе может привести к поломке котла, восстановление которого обойдётся весьма дорого. Добавьте к этому

 

1. Перепады напора жидкости на линиях (больше всего носителя достаётся контуру с более мощным насосом)

2. Воздушные пробки (повышенное содержание воздуха приводит к образованию ржавчины)

3. Вредные примеси (механическая грязь от трения и кручения внутренних деталей, шлам, гуляющий по трубам засоряет выходы, что неминуемо ведёт к внеплановым остановкам носителя и выводит из строя арматуру)

 

 

Чтобы такого с вашей системой не происходило подобных форс-мажоров, необходимо установить гидравлический разделитель в паре с распределительными гребёнками. Почему именно с ними? Нужно же теплоносителю куда-то течь. По патрубками коллектора он направится напрямую к потребителю, причём у каждого будет своя подающая и обратная линии. Это очень удобно, особенно, когда вы собираете модуль и хотите объединить в одном месте все подводки. Коллектор с гидрострелкой станет надёжной базой, к которой быстро подключается всё оборудование. А если ещё правильно подобрать смесители, термостатические клапаны приводы и прочую автоматику, то польза возрастёт минимум в два раза. Выверенный температурный режим существенно снижает энергозатраты, что в свою очередь позволяет экономить на электричестве.

 

Как всё устроено 

 

Гидрострелка с коллектором на 4 контура состоит из двух элементов. Стрелка представляет собой вертикальный резервуар, который присоединяется непосредственно к котлу через патрубки. Внутри она полая, чтобы быстрее происходило смешивание. Своевременное устранение скоплений примесей обеспечивает сепарирующая сетка, ей помогает воздухоотводчик и сливной кран. Они устанавливается на подготовленные отверстия, расположенные в верхней и нижней части конструкции. 

 


Присоединительные размеры коллектора отопления на примере BM-100-4D

 

1. Вход 1 1/4 дюйма Ду-32

2. Потребители 1 дюйм Ду-25

3. Межосевое расстояние 125 миллиметров

3. Длина 1020 мм

4. Высота 357 мм

 

Какая арматура подключается

1. Воздушный отводчик

2. Дренажный кран

3. Расширительный бак

4. Резервный котёл

 

 

 

Одна пара выходов гидравлического разделителя заварена с коллектором отопления. Две гребёнки отвечают за распределение жидкости. К ним монтируются циркуляционные насосы, шаровые краны и другая комплектующие. Обе части коллекторам выполняются либо из низколегированной конструкционной стали, либо из нержавеющей стали.

 

 

Металлы крепкие и простые в обслуживании. Однако лучшей с точки зрения устойчивости к коррозии остаётся нержавейка. В остальном она практически ни в чём не уступает обычной чёрной стали. Поэтому выбор остаётся за вами: купить недорогой, но не такой долговечный коллектор из обычного металла или отдать предпочтение гостовской стали AISI 304 и больше не переживать по поводу ржавчины.

 

Подробнее о характеристиках моделей читайте тут

Или отправляйте запрос на почту [email protected] или звоните +7(918) 315-04-30

Гидрострелки и коллекторы отопления Gidruss Гидрусс

 

 

Чертеж гидрострелки Gidruss Гидрусс

 

Чертеж и гидрострелки (гидравлического разделителя) проектируют как опытные инженеры, так и мастера-самоучки. И те, и другие руководствуются правилом 3 диаметров. Это классический принцип, по которому просчитывается размеры условных проходов и диаметр самой гидрострелки. 

 

Примерную схему и чертеж можно легко найти на просторах интернета или насмотревшись видео и изучив справочную информацию, нарисовать очертания гидрострелки самому. Поскольку наша компания является официальным представителем одного из самых узнаваемых производителей гидрострелок, мы будем пользоваться его чертежами.

 

 

 

Как вы, наверное, догадались, речь идёт о промышленной группе Gidruss. Это полностью российское производство, основанное профессионалами своего дела, любящими и понимающими системы отопления. На сегодняшний день в товарной линейке бренда более сотни моделей, от маломощных бытовых до промышленных коммунальных. Собственный отдел разработки позволяет выпускать изделия как типового, так и нестандартного исполнения по индивидуальному заказу.

 

Назначение коллектора отопления Gidruss Гидрусс

 

От гидрострелки коллектор отопления отличается габаритными размерами и функционалом. Гребёнка (неофициальное название коллектора) представляет собой полую трубу квадратного или круглого сечения с отверстиями для резьбы. Последние выполняют роль соединителей. Именно на патрубки накручиваются фитинги, клапаны, резьба циркуляционных насосов и других комплектующих, а главное — патрубки связывают контура потребителей в единую сборку.

 

В своём классическом исполнении коллектор имеет двухчастную конструкцию: первая гребёнка подающая (горячая вода), вторая — обратная (холодная вода). Монтируют их в коллекторном блоке, специальном шкафу или при помощи специальных кронштейнов на стену.

 

 

Основной задачей коллектора является распределение рабочей жидкости по контурам. Это радиаторы в комнатах, теплый пол, бойлер ГВС, жидкостный нагреватель вентиляции — набор приборов зависит от мощности котла и индивидуальных особенностей системы. Благодаря коллекторы пользователь получает возможность создавать сборки практически с неограниченным числом контуров. Через транзитный выход к гребенке можно подключить другую, добавив недостающее количество подключений.

 

Универсальное решение от Гидрусс — коллектор с гидрострелкой

 

Гидрострелку и коллектор многие считают самодостаточными изделиями, однако в паре они становятся вдвое полезнее. Эффективность гидрострелки, объединённой с коллектором, оценили многие наши клиенты. И всё это стало возможным благодаря наработкам инженеров Gidruss. Назвав конструкцию балансировочный коллектор, специалисты компании отдали дань международной номенклатуре, а также обозначили его назначение. Баланс, действительно, важен, особенно в такой многоуровневой системе как отопление.

 

 

Разработчики Gidruss создали по-настоящему удобный и производительный инструмент, с помощью которого можно обвязать котельную любой сложности. Как правило, среди собственников загородных домов популярны модели до 60, до 100 кВт, до 150 кВт включительно. Монтажные организации, осуществляющие строительство и запуск каскадных котельных, предпочитают заказывать балансировочные коллекторы с расчётной мощностью 250-300 кВт и далее 2000 кВт. 

 

Почему такое исполнение считается наиболее удачным?

 

Во-первых, в одном изделии соединили сразу два. Гидрострелка разделяет, гребенки распределяют теплоноситель. Таким образом, поддерживается оптимальные условия внутри обвязки, что способствует увеличению эксплуатационного периода котла и других составляющих.

 

Во-вторых, такой коллектор упрощает настройку приборов отопления и водоснабжения. Каждое устройство получает выделенный контур, со своей подачей и обраткой, независимыми от других групп. Чтобы задать режим или произвести диагностику или замену каких-либо деталей, мастеру будет достаточно перекрыть контур, отвечающий за работу конкретного устройства.

 

В-третьих, коллектор с гидрострелкой становится надёжной базой для монтажа смесительно-распределительного модуля котельной. Сварная конструкция проходит обязательную опрессовку. Резьба на патрубках расстачивается, соединения с арматурой получаются герметичными и крепкими.

 

 

Ознакомиться с характеристиками моделей, посмотреть фотографии, сравнить цены можно, пройдя по ссылкам категорий. В них представлен самый полный ассортимент с указанием габаритных размеров и других данных. Если вас что-то заинтересует, обязательно звоните или пишите. Мы с удовольствием поможем вам найти гидрострелку или коллектор, который не только идеально впишется в пространство котельной, но и обеспечит бесперебойную работу котла и контуров-потребителей.

 

принцип работы, назначение и расчеты

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Что такое гидрострелка в системе отопления? Гидравлический и температурный буфер, который обеспечивает процессы корреляции температур подачи/обратки и упорядоченный максимальный проток теплоносителя, называют гидрострелкой. Статья на тему: «Гидрострелка: принцип работы, назначение и расчеты» раскрывает сущность гидравлического разделения контуров отопления.

Гидрострелка необходима для осуществления гидродинамической балансировки в системе отопления

Зачем нужна гидрострелка в системе отопления?

Объяснить, для чего нужна гидрострелка для отопления, очень просто. Процессы разбалансировки теплоснабжения знакомы владельцам частных домов. Современный котел имеет меньший по объему контур, чем циркуляционный расход потребителя. Работа гидрострелки отопления позволяет отделить гидравлический контур теплогенератора от вторичной цепи, повысить надежность и качество системы.

Ответом на вопрос: «Для чего нужна гидрострелка в системе отопления?», служит список достоинств отопления с гидравлическим терморазделителем:

  • разделитель — обязательное условие производителя оборудования для гарантии технического обслуживания на котел мощностью 50 кВт и более, или теплогенератора с чугунным теплообменником;
  • узел обеспечивает максимальный проток с ламинарным течением теплоносителя, поддерживает гидравлический и температурный баланс системы отопления;
  • параллельное подключение гидрострелки отопления и контура потребителей создает минимальные потери давления, производительности и тепловой энергии;
  • коленное расположение патрубков подачи-обратки обеспечивает температурный градиент вторичных контуров;

Схема движения теплоносителя в коллекторе с гидрострелкой

  • оптимальный подбор и расчет гидрострелки для отопления защищает котел от разницы температур подачи-обратки, предохраняет оборудование от теплового удара, выравнивает циркуляционный объем водяных потоков в первичном и второстепенном контуре;
  • узел повышает КПД котла, позволяет вторичную циркуляцию части теплоносителя в котловом контуре, экономит электроэнергию и топливо;
  • подмес сохраняет постоянный объем котловой воды;
  • при экстренной необходимости разделитель компенсирует дефицит расхода во второстепенном контуре;
  • полый разделитель снижает влияние насосов, обладающих различной мощностью квт, на вторичные контуры и котел;
  • дополнительные функции гидроразделителя — уменьшает гидравлическое сопротивление, формирует условия для сепарации растворенных газов и шлама.

В многоконтурных системах отопления использование гидрострелки обязательно для сбалансированной работы

Принцип работы гидрострелки отопления позволяет стабилизировать гидродинамические процессы в системе. Своевременное удаление механических примесей из теплоносителя продлит срок службы насосов, вентилей, счетчиков, датчиков, отопительных приборов. Разделяя потоки (контур теплогенератора и независимый контур потребителя), гидрострелка обеспечивает максимальное использование теплоты сгорания топлива.

Устройство гидрострелки отопления

Гидроразделитель — вертикальный полый сосуд из труб большого диаметра (квадратного профиля) с эллиптическими заглушками по торцам. Размеры разделителя обусловлены мощностью (кВт) котла, зависят от количества и объема контуров.

Тяжелый металлический корпус устанавливают на опорные стойки, чтобы не создавать линейное напряжение на трубопровод. Компактные устройства крепят к стене, располагают на кронштейнах.

Гидрострелка из нержавеющей стали

Патрубок гидрострелки и отопительный трубопровод соединяют с помощью фланцев или резьбы.

Автоматический клапан воздухоотводчика располагают в верхней точке корпуса. Осадок удаляют через вентиль или специальный клапан, который врезан снизу.

Материал для изготовления гидрострелки — низкоуглеродистая или нержавеющая сталь, медь, полипропилен. Корпус обрабатывают антикоррозийным составом, покрывают теплоизоляцией.

Важно! Модели из полимера применяют в системе, которую отапливает котел мощностью от 13 до 35 кВт. Гидравлические разделители из полипропилена не используют для теплогенераторов, которые работают на твердом топливе. Изготовление гидрострелки своими руками из пропилена требует опыта и навыков работы с профессиональным слесарным и ручным электроинструментом.

Гидравлическая стрелка «Meibes»

Дополнительные функции гидрострелок

Усовершенствованные модели совмещают функции разделителя, регулятора температуры и сепаратора. Клапан-терморегулятор обеспечивает температурный градиент вторичных контуров. Выделение растворенного кислорода из теплоносителя снижает риск эрозии внутренних поверхностей оборудования. Удаление из потока взвешенных частиц продлевает срок службы рабочего колеса и подшипников циркуляционных насосов.

На фото изображена модель гидрострелки для отопления в разрезе:

Устройство гидрострелки — вид в разрезе

Горизонтальные перфорированные перегородки разделяют внутренний объем пополам. Потоки подачи-обратки соприкасаются в зоне «нулевой точки» и скользят в разные стороны, не создавая дополнительное сопротивление.

Сверху, в высокотемпературной зоне, расположены пористые вертикальные пластины деаэрации. Сборник шлама и магнитный уловитель (магниевый анод) расположены в нижней части корпуса.

Конструктивные опции гидрострелки: манометр, датчик температуры, клапан терморегулятор и линия для запитки системы при запуске. Сложному оборудованию необходима наладка, регулярные осмотры и техническое обслуживание.

Принцип работы коллектора с гидрострелкой на 3 контура отопления

Принцип работы гидрострелки в системе отопления частного дома

Поток теплоносителя проходит разделитель со скоростью 0,1-0,2 м/с. Котловой насос разгоняет горячую воду до 0,7-0,9 м/с. Рекомендованный скоростной режим дает представление о том, для чего нужна гидрострелка для отопления.

Изменение объема и направления движения гасит скорость водяных потоков при минимальной потере тепловой энергии в системе. Ламинарное движение потока приводит к тому, что гидравлическое сопротивление внутри корпуса практически отсутствует. Буферная зона разделяет котел и цепь потребителя. Насос каждого из отопительных контуров работает автономно, не нарушая гидравлический баланс.

Принцип работы гидрострелки в схеме отопления с 4-х ходовым смесителем

Схемы гидрострелки для отопления (режим работы):

  • Нейтральный режим работы гидроразделителя, при котором напор, расход, температура и тепловая энергия подачи — обратки соответствуют расчетным параметрам системы. Насосное оборудование обладает достаточной суммарной мощностью. Ламинарное движение потока в гидрострелке обеспечивает процессы деаэрации и осаждения взвешенных частиц.

Нейтральный режим работы гидроразделителя

  • Схема отражает принцип работы гидрострелки отопления, при котором котел не обладает достаточной мощностью, чтобы обеспечить расход во второстепенном контуре. Дефицит расхода приводит к подмесу холодного теплоносителя. Разница температур подачи/обратки приводит к срабатыванию термодатчиков. Автоматика выведет теплогенератор на максимальный режим горения, однако потребитель не получает достаточного количества теплоты. Система отопления разбалансирована, возникает угроза теплового удара.

Если котел не обладает достаточной мощностью, чтобы обеспечить расход во второстепенном контуре, возникает угроза теплового удара

  • Объемный поток первичного контура больше, чем расход теплоносителя зависимой цепи. Вариант, при котором котел функционирует в оптимальном режиме. При розжиге агрегата или параллельном отключении насосов вторичных контуров, теплоноситель циркулирует через гидрострелку по первичному (малому) контуру. Температура обратки, которая поступает в котел, выравнивается подмесом из подачи. Достаточный объем теплоносителя поступает потребителю.

Объемный поток первичного контура больше, чем расход теплоносителя зависимой цепи — котел функционирует в оптимальном режиме

Обязательное условие: производительность, которой обладает циркуляционный насос первичного (котлового) контура на 10% больше, чем суммарный максимальный напор насосов во второстепенном контуре.

Методы расчета гидрострелки в системе отопления частного дома

Как рассчитать гидрострелку системы отопления частного дома самостоятельно? Можно вычислить необходимые размеры по формулам или подобрать диаметр по правилу «3D».

  • Формула определяет диаметр (D) по максимальной пропускной способности гидравлического разделителя (расчеты по паспортным данным на котел):
  • Формула определяет диаметр гидрострелки по мощности теплогенератора. ΔT разница температур подачи/обратки — 10°C:
  • Диаметр патрубка, входящего в гидрострелку или распределительный коллектор:
ОбозначениеРасшифровка символаЕдиница измерения
DДиаметр корпуса гидрострелкимм
dДиаметр патрубкамм
PМаксимальная мощность, которой обладает котел (паспортные данные котла)кВт
GМаксимальный проток (пропускная способность, расход) через гидроразделитель за часм3/час
πПостоянное значение (3,14)
ωМаксимальная вертикальная скорость теплоносителя через разделитель (0,2)м/сек
ΔTРазница температур подачи — обратки (паспортные данные котла)°C
CТеплоемкость воды (относительная единица)Вт/(кг°C)
VСкорость теплоносителя через вторичные контурым/с
QМаксимальный расход в контуре потребителям3

 

Важно! Формулы, по которым производят расчет гидрострелки для отопления, получены эмпирическим путем. Диаметр входного патрубка в гидроразделитель соответствует диаметру выпуска котла.

  • Определение параметров гидрострелки практическим методом:

Ориентировочный размер для небольших разделителей выбирают по диаметру входных (выпускных) патрубков. Расстояние между врезками составляет не менее 10 диаметров штуцера. Высота корпуса значительно превышает диаметр.

Коленчатую схему гидрострелки для отопления используют в подборе установки больших размеров. По «правилу 3d» диаметр корпуса составляет три диаметра патрубка. Расстояние 3d определяет пропорции конструкции.

Определение параметров гидрострелки по «правилу 3d»

  • Распределение врезок по высоте колонны разделителя:

Если в системе не предусмотрен распределительный коллектор, то количество врезок в разделитель увеличивают. Трубопровод, соединяющий первый (котловой) контур с гидрострелкой, распределяют по высоте. Способ позволяет регулировать температурный градиент в динамике. Выполнение условия необходимо для качественного отбора теплоносителя вторичными контурами.

Схема врезки контуров системы отопления в обвязку котла

Совмещение коллектора отопления с гидрострелкой

Небольшие дома обогревает котел, в который встроен насос. Вторичные контуры присоединяют к котлу через гидрострелку. Независимые контуры жилых домов с большой площадью (от 150 м2) подключают через гребенку, гидроразделитель будет громоздким.

Статья по теме:

Распределительный коллектор монтируют после гидрострелки. Устройство состоит из двух независимых частей, которые объединяют перемычки. По количеству вторичных контуров врезают попарно расположенные патрубки.

Распределительная гребенка облегчает эксплуатацию и ремонт оборудования. Запорная и регулирующая арматура системы теплоснабжения дома находится в одном месте. Увеличенный диаметр коллектора обеспечивает равномерный расход между отдельными контурами.

Применение гидрострелки убережет котел от теплового удара

Разделитель и компланарная распределительная гребенка образуют гидравлический модуль. Компактный узел удобен для стесненных условий небольших котельных.

Монтажные выпуски предусмотрены для обвязки звездочкой:

  • низконапорный контур теплых полов подключают снизу;
  • высоконапорный контур радиаторов — сверху;
  • теплообменник — сбоку, на противоположной стороне от гидрострелки.

На рисунке представлена гидрострелка с коллектором. Схема изготовления предусматривает установку балансировочных клапанов между коллекторами подачи/обратки:

Схема гидрострелки с коллектором

Регулирующая арматура обеспечивает максимальный проток и напор на дальних от гидрострелки контурах. Балансировка снижает процессы неправильного дросселирование потока, позволяет добиться расчетной подачи теплоносителя.

Важно! Автономная система отопления относится к системам, работающим с высокой температурой среды под давлением (гидрострелка отопления частного дома в том числе).

Сделать гидрострелку отопления своими руками может специалист, обладающий достаточным запасом знаний в теплотехнике, опытом и навыками работы (электрогазосварка, слесарное дело, работа с ручным электроинструментом). Многочисленные интернет-сайты предлагают пошаговые инструкции по изготовлению гидрострелки для отопления, видео ролики также смогут помочь в этом процессе.

Размеры коллектора отопления с гидрострелкой

Теоретические знания помогут составить схемы и чертежи гидрострелки отопления, сделать индивидуальный заказ оборудования в специализированной организации, проконтролировать работу подрядчика. Доверять изготовление ответственных узлов системы отопления непрофессионалам опасно для жизни и здоровья. Следует помнить о том, что испорченное по вине владельца оборудование гарантийному ремонту и возврату не подлежит.

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ

Загрузка…

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Сиракузы, Нью-Йорк Продукция для теплого пола | Цифровой термостат

НАДЕЖНЫЕ И ДОСТУПНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ИЗЛУЧЕНИЯ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Компания Krell Distributing предлагает широкий ассортимент качественной продукции для лучистого отопления. Мы рады служить по всей стране. Мы также полностью способны помочь клиентам со всей страны. См. Некоторые из наших запасов материалов для лучистого отопления ниже.

Поговорите с системным экспертом сейчас

Legend M-8200 Прецизионный коллектор

Модульные радиантные коллекторы

  • Гарантия идеального уплотнения
  • Простая сборка
  • Балансировочные клапаны с памятью может быть установлен в любом положении
  • Доступны дополнительные воздуховыпускные и продувочные клапаны
  • Расходомеры 2 гал / мин Обратитесь к системному эксперту сейчас

Коллектор эконом-модели

Трубка кислородного барьера

  • 1/2 дюйма PE-RT
  • СДЕЛАНО В США
  • Доступны рулоны длиной 300, 500 и 1000 футов!

Преимущества использования трубки с кислородным барьером 1/2 дюйма PE-RT

Защитите свою систему лучистого отопления. Пятислойная конструкция трубы HEATFLEX гарантирует, что кислородный барьер EVOH защищен и остается неповрежденным, защищая вашу систему лучистого отопления.

Экономьте время и деньги. Труба HEATFLEX отличается высокой гибкостью даже при низких температурах, что повышает эффективность монтажа. Разматыватель не требуется!

Снижение потерь давления и образования отложений. Труба HEATFLEX имеет отличную гладкость поверхности.

Переработка. В отличие от других нагревательных труб, HEATFLEX полностью перерабатывается и производится в США.

Доверьтесь этому. Как и все остальные, HEATFLEX поставляется с ограниченной пожизненной гарантией, включая стоимость замены рабочей силы на каждый фут и возмещение любого ущерба.

Светоотражающая пленка под изоляцией деревянного пола

  • Отражающая пузырчатая изоляция для использования под трубами при установке деревянного пола
  • Рулон 16 ″ X 125 ″

Изоляция / пароизоляция для излучения в бетоне

  • для установки под трубку в бетонном полу
  • 500 кв.Ft Roll
  • Slab Shield предпочтительнее пеноизоляции, так как он имеет сердцевину из отражающего алюминия, которая излучает вверх.

Узнать больше

Система климатических панелей

  • Для установки труб поверх существующего пола.
  • Изделие толщиной 1/2 дюйма с прикрепленными пластинами теплопередачи.
  • Ковровое покрытие, плиточный пол или пол из твердых пород дерева можно установить поверх системы

Узнайте больше об алюминиевых композитных панелях

Излучающий над полом легкий бетон (гипербетон)

  • Этот легкий бетон Продукт наносится на излучающую трубку (PEX)
  • С помощью этого приложения трубка из PEX прикрепляется скобами непосредственно к основанию пола
  • Затем «гипербетон» прокачивается непосредственно по трубке толщиной 1-1 / 4-1 -1/2 дюйма
  • На полах с деревянным каркасом может потребоваться некоторая структурная арматура.

Имеются лицензированные подрядчики, которые обучены применять этот продукт.

Пневматический пистолет с зажимом

  • Использует оба типа зажимов.
  • Зажимы RB Stand-Off и RB для утопленного монтажа могут применяться для лучистого отопления и установки питьевой воды.
  • экономит время.
  • использует энергию воздуха для быстрого и точного выполнения работы.
  • не может повредить трубки.
  • Нет шансов проколоть, сжать или перебить ногти зажимов.
  • Легкий и простой в использовании.
  • Krell Distributing бесплатно предоставит этот пистолет с зажимом для вашей установки (с залогом)

Узнайте больше о пневматических пистолетах для гвоздей

PEX GUN

Самый быстрый и дешевый способ приклеить трубы из PEX к арматуре для систем теплого пола и снега и таяния льда.В 5 раз быстрее, чем обвязка вручную, без риска для здоровья. Управление одной рукой и вес всего 3,2 фунта, это самый легкий инструмент в своем роде.
Быстро, просто, экономно! Инструмент фиксирует PEX на проволоке с помощью совместимого зажима из оцинкованной стали Malco. Самая низкая стоимость подключения при прокладке системы лучистого отопления в полу из PEX по проволочной сетке. Магазин с автоматической подачей на 25 магазинов не замедлит вас. Ручки RedLine от Malco обеспечивают максимальное удобство, естественную посадку и удобство работы.Инструмент PEX To Wire Tool совместим с зажимами Malco № PC1EV.

Utica Косвенный водонагреватель

  • Косвенный водонагреватель
  • использует горячую котловую воду для змеевика в баке для нагрева воды в баке.
  • Катушка из нержавеющей стали
  • 41 галлон
  • 5-летняя гарантия
  • Самая популярная модель
  • Перезарядите 41 галлон всего за 12 минут!

Amtrol Fill-Trol

  • Система AMTROL FILL-TROL® состоит из специально адаптированного диафрагменного расширительного бака EXTROL® с предварительным давлением и специально разработанного автоматического заправочного устройства FILL-TROL. Клапан.
  • Обеспечивает точную подпитку системы
  • Устраняет необходимость в отдельном автоматическом клапане заполнения
  • Полностью регулируется до максимального рабочего давления 100 фунтов на квадратный дюйм
  • Заводская предварительная зарядка до 12 фунтов на квадратный дюйм; Система контроля давления в баке Заполнение

Регулирующий клапан зоны Эри

  • Эри является лидером в области контроля температуры с 1943 года, обеспечивая современный комфорт окружающей среды в коммерческих, промышленных и жилых зданиях по всему миру.
  • Эри является членом Invensys Building Systems Group.
  • Моторизованные гидравлические клапаны Erie Poptop® обеспечивают надежную и простую установку для различных систем отопления и охлаждения.
  • Установка выполняется очень быстро, с легким снятием привода одной рукой или присоединением привода к корпусу клапана. Нажмите кнопку и поднимите. Это так просто.

Циркуляционный насос B&G

  • Высокий пусковой крутящий момент для надежного сезонного запуска (на 80% больше, чем у конкурирующих циркуляционных насосов)
  • Уникальная система подшипников B&G Duraglide обеспечивает годы безотказного запуска
  • Закрытое рабочее колесо Конструкция повышает эффективность работы
  • При поддержке представителей B&G и 3-летней гарантии — лучшее в бизнесе
  • Самоочищающийся противоаэрозольный экран защищает вал и подшипники от мусора при запуске системы
  • Цельный корпус из нержавеющей стали с высоким содержанием никеля Стальной статор может изолировать статор от системной жидкости и поддерживать точную центровку подшипников для увеличения срока службы подшипников
  • Углеродные подшипники, алмазоподобный керамический вал и большие зазоры более устойчивы к отложению извести, хлоридов и оксидов
  • Лицевая панель и ротор Втулка из коррозионно-стойкой конструкции из нержавеющей стали для увеличения срока службы

Check-Trol Изоляция, продолжение потока rol Фланец

  • Check-Trol — решение для циркуляционных установок.Установка Check-Trol на выпуске циркулятора дает вам характеристики клапана регулирования потока, запорного клапана и сопутствующего фланца.
  • Еще одним преимуществом Check-Trol является минимальное падение давления, особенно по сравнению с потерями, которые могут возникнуть при установке обратного клапана внутри циркулятора.
  • Фланцы Check-Trol снабжены изолирующим фланцем того же размера для образования пары.
  • Винты и гайки входят в комплект

Цифровой термостат ICM

  • Элегантный дизайн
  • Совместимость с системой зонирования
  • Регулируемый дифференциал
  • Большой ЖК-дисплей температуры
  • Работает от батареи
  • Точный датчик температуры

Купить продукты излучающего тепла

Приходите на наш склад площадью 20 000 квадратных футов, чтобы увидеть эти продукты излучающего тепла и многое другое! Свяжитесь с Krell Distributing сегодня, чтобы приступить к следующему проекту.

Создайте собственный коллектор PEX

build pex коллектор

Синопсис: расположенный в центре распределительный блок для всей вашей водопроводной системы, коллектор упрощает установку и ускоряет аварийное отключение. Коллекторы можно купить, но есть явные преимущества в создании собственного из готовых деталей, как описано в этой статье.

Думайте о коллекторе PEX как о водопроводном эквиваленте главной электрической панели.Это центральный узел распределения воды, поступающей в вашу домашнюю арматуру. Идея состоит в том, что каждое приспособление или группа приспособлений в доме имеет свою собственную линию водоснабжения, идущую от этой центральной точки, конфигурация, известная как домашняя установка. Трубки могут иметь цветовую маркировку для обозначения линий холодной воды (синий) или горячей воды (красный), а затем маркировать их назначение. Это позволяет домовладельцам быстро находить и отключать воду в определенной области дома для обслуживания, ремонта или в чрезвычайной ситуации.Вы можете купить фирменный коллектор PEX, который имеет маркировку для линий холодной и горячей воды, но эти версии имеют некоторые недостатки в их конструкции и функциях. Я предпочитаю делать пару самодельных коллекторов — горячий и холодный — из готовых деталей. Изготовление собственного коллектора может не только сэкономить деньги и позволить использовать высококачественные детали, но и позволяет настроить настройку в соответствии с вашими потребностями и при необходимости перенастроить или отремонтировать коллектор.

Шесть преимуществ вкратце

Сбалансированное давление воды: по сравнению с типичным коллектором, где все ответвления выходят из одной линейной камеры, специальный коллектор может питаться с двух направлений, обеспечивая более стабильное давление воды, если унитаз смывается, душ работает или стиральная машина начинает цикл полоскания.

Ремонтопригодность: система состоит из стандартных трубок, клапанов и соединений PEX по вашему выбору, поэтому ее также легко можно отремонтировать с помощью стандартных компонентов. Если изготовленный коллектор выходит из строя, необходимо отключить и заменить весь блок.

Качество: Фирменные коллекторы обычно имеют гарантию от пяти до 10 лет и полагаются на полностью пластмассовые клапаны, которые чувствительны к флюсу, опилкам и другим крошечным загрязнениям, которые могут находиться в линиях подачи. Самодельный вариант может включать в себя более прочные металлические шаровые краны.

Цена: Фирменные коллекторы начинаются от 100 долларов и часто включают в себя выходы для холодной и горячей воды в одном блоке. (Показанная здесь установка холодной воды по частям стоит около 100 долларов.) Чтобы соответствовать качеству пары самодельных коллекторов горячей и холодной воды, вам придется перейти к модели с металлическими компонентами, которые обычно предназначены для для жидкостных систем лучистого тепла и стоит 300 долларов и более.

Для получения дополнительных фотографий и подробностей нажмите кнопку «Просмотр PDF» ниже:

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

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Посмотреть PDF

Viega Manabloc | Коллекторы Manabloc

Коллекторы Manabloc

Viega Manabloc — отличный вариант, если вам нужна коллекторная система . Правильный коллектор поможет вам улучшить распределение горячей и холодной воды.PlumbersStock предлагает сантехнических изделий от самых надежных производителей, поэтому у нас есть систем Viega Manabloc .

Что такое система Manabloc?

Это современная коллекторная система, которая позволяет контролировать поток горячей и холодной воды в вашем доме к отдельным приборам . Подключенный к линиям подачи PEX, Manabloc может заменить традиционную водопроводную систему, во многих случаях предлагая экономию на установке. Каждая линия имеет свой запорный вентиль.Основное водоснабжение подключается к водопроводной системе Manabloc для подачи холодной воды, а водонагреватель подключается для подачи горячей воды.

Преимущества

A Viega Manabloc предлагает несколько удобств. Главным среди них может быть то, что обеспечивает сбалансированное давление воды . Нет ничего хуже, чем дом с плохой сантехникой, которая позволяет одному прибору или приспособлению откачивать воду под давлением из другого устройства. Если шум является фактором в вашей водопроводной системе, вы можете сократить это раздражение, потому что коллекторные системы тихо работают с .Как уже было сказано, сантехническая система Manabloc довольно проста в установке . Благодаря индивидуальным запорным клапанам удобно перекрывать подачу воды к прибору или приспособлению, нуждающемуся в обслуживании или замене. Клапаны легко регулируются с помощью ключа Manabloc.

Viega Manabloc Технические характеристики

  • Здесь, в PlumbersStock, мы предлагаем Manablocs, которые могут вмещать линий подачи 3/8 дюйма , а также менее распространенные линии подачи 1/2 дюйма .
  • Каждая модель предлагает определенное количество портов . У нас есть системы Manabloc от 6 до 36 портов . От потребностей вашего дома точно зависит, сколько портов вам нужно. Очевидно, что в более крупных домах с большим количеством бытовой техники потребуется больше линий, питающих коллекторную систему, поэтому разрабатывайте стратегию на основе текущей планировки дома и планируйте любые улучшения и дополнения, которые вы можете внести в будущем.
  • Minibloc обычно используется для снабжения внешних кранов и приборов, которые получают только холодную воду до того, как основная линия подачи достигнет коллектора Manabloc.Например, вы можете не захотеть, чтобы мягкая вода подавалась к внешним кранам и, возможно, к холодильнику, поэтому вы можете отвести основную линию с помощью Minibloc. Его также можно использовать в случае небольшого дома или квартиры или для обслуживания только части дома. Они ограничивают вас только горячей или холодной водой. Модели с клапанами с черным наконечником могут быть как с горячей, так и с холодной водой, а модели с клапанами с синим наконечником могут работать только с холодной водой. Они намного более доступны по цене, чем стандартная коллекторная система, поэтому, если Minibloc может удовлетворить ваши потребности, мы настоятельно рекомендуем эти модели меньшего размера.
  • Во всех системах Viega Manabloc используются линии подачи PEX для подачи воды к различным приборам в вашем доме.
Будьте осторожны!

Настоятельно рекомендуется использовать медный трубопровод длиной 24 дюйма между водонагревателем и Viega Manabloc. В некоторых случаях тепло может повредить пластиковые детали и трубопроводы PEX.

Купить систему Viega Manabloc онлайн

Мы предлагаем низкие цены, отличный выбор и лучшее обслуживание клиентов в Интернете.Узнайте сами, почему наши клиенты продолжают возвращаться. Не забудьте связаться с нашими сотрудниками, если у вас возникнут какие-либо вопросы. Кроме того, используйте фильтры слева, чтобы уточнить результаты вашего продукта, чтобы вы могли найти лучшие детали Viega Manabloc для вашего проекта.

Применения системы коллектора горячей и холодной воды

Используя систему коллектора горячей и холодной воды Emmeti для распределения воды по территории через собственный контур трубопровода, можно изолировать каждое отдельное устройство или выпускное отверстие в одном центральном месте в этом случае. проблемы или необходимости обслуживания.Пользователь сможет изолировать части системы, пока остальные остаются в рабочем состоянии, уменьшая нарушение работы остальной части здания.Используя этот тип конфигурации водопровода точка-точка, вы можете значительно уменьшить количество стыков в вашей системе, ускоряя установку. время и значительно снижает вероятность утечки. Коллекторы для горячей и холодной воды Emmeti одобрены WRAS для использования в системах питьевого водоснабжения и имеют одобрение BBA.

Что такое двухточечная сантехника?

Сантехника «точка-точка» — это метод установки с использованием коллектора для распределения горячей и холодной воды к предметам сантехники и приборам по всему дому (например, стиральным машинам, раковинам, ваннам, посудомоечным машинам и т. Д.).Для каждого отдельного выпускного отверстия используется непрерывный отрезок трубы от коллектора, с соединениями только на выходе и на коллекторе. Такое уменьшение количества стыков в системе сокращает время установки и значительно снижает вероятность утечек, что может привести к дорогостоящим претензиям по ремонту и ущербу репутации.

Приведенные выше примеры показывают, как использование коллектора устраняет все скрытые промежуточные соединения (которые потенциально могут протекать) по сравнению с традиционным методом установки.Трубку, распределяемую к каждому выпускному отверстию, можно настроить в соответствии с индивидуальными требованиями, например, 16 мм для душа и 10 мм для раковины и унитаза. Показанный коллектор также позволяет изолировать каждую розетку в случае любых ремонтных работ или технического обслуживания.

Соединение в системе водоснабжения — наиболее вероятное место возникновения утечки. Мы предлагаем возможность значительно снизить этот потенциальный риск за счет уменьшения количества стыков в системе.

В таблице приведены принципы прокладки трубопровода «точка-точка».Существует огромная разница в количестве стыков между традиционными системами ответвления и точка-точка (до 70%), что экономит время на установку и значительно снижает вероятность утечки. Уменьшение количества фитингов наряду со скоростью монтажа может компенсировать любые дополнительные расходы, понесенные при покупке коллектора и дополнительных труб.

Ключевые преимущества водопровода горячего и холодного коллектора

Для установщика:

  • Обеспечивает индивидуальную изоляцию сантехнических приборов, если это необходимо.Вы можете изолировать части системы, в то время как остальные остаются в рабочем состоянии, что сокращает время простоя при ремонте или техническом обслуживании *.
  • Сокращение времени установки на 30-40% за счет меньшего количества стыков. Сокращает до 70% суставов с виртуальным устранением тройников и колен, что снижает вероятность утечек.
  • Обеспечивает хороший доступ в случае возникновения проблемы — ограничивает точки, в которых может произойти утечка, до точки использования и коллектора, что значительно сокращает время на поиск неисправности.
  • Все стыки находятся над землей и легко доступны.
  • Соединители Emmeti Monoblocco позволяют адаптировать размеры выпускных отверстий для труб разного диаметра, идущих к разным выходам. Таким образом, вы можете оптимизировать размер трубы для каждой выпускной трубы.
  • Позволяет облегчить понимание схемы водопроводной системы по отношению к точкам изоляции. Это гарантирует, что в будущем техническое обслуживание и ремонт можно будет проводить с минимальными перебоями.

* Применяется только к коллекторам Topsan и Multiplex

Для главного подрядчика / разработчика

  • Дает вам душевное спокойствие.Благодаря меньшему количеству и более легкому доступу к стыкам снижается риск задержек и обратных звонков.
  • Позволяет улучшить планирование, организацию и стандартизацию на месте, используя программу сборки для вашего проекта.
  • Обеспечивает изоляцию первого исправления, полезную для вашей программы сборки.
  • Обеспечивает здоровье и безопасность вашего проекта, сокращает количество горячих работ на объекте.

Для арендатора / владельца здания

  • Обеспечивает гибкость централизованного и индивидуального управления — когда требуется техническое обслуживание, вместо изоляции всей системы (например, крана электропитания под кухонной раковиной) инженер по обслуживанию может изолировать отдельные цепи.Это сводит к минимуму время простоя и снижает проблемы восстановления системы при повторном вводе в эксплуатацию. *
  • Каждый контур может быть отмечен значком выхода, также указывающим, горячий он или холодный, что позволяет легко определить, какой изолирующий кран закрыть. Коллекторы поставляются с индивидуальными идентификационными наклейками, которые можно использовать во время установки. *
  • В маловероятном случае утечки у вас есть значительное преимущество, заключающееся в том, что вы можете изолировать только контур, в котором есть утечка, при этом продолжая использовать другие выпускные отверстия, пока не будут организованы ремонтные работы.*
  • Обеспечивает вам значительное снижение затрат на обслуживание за счет меньшего количества простоев, времени простоя, а также затрат и времени на обслуживание инженеров на месте.
  • Ваши коллекторы можно установить в удобном месте, например, на стояке или в сервисном шкафу, для облегчения доступа, что означает меньшие неудобства для жителей здания и простоту ремонта / обслуживания для инженеров и подрядчиков.
  • Хорошая доступность означает, что вам будет легче проводить текущую оценку риска, связанного с водой.

* Применимо только к коллекторам Topsan и Multiplex

Для спецификатора

  • Указав эту систему, вы сможете повысить ценность проекта с помощью улучшенного метода установки. Это оптимизирует время нахождения на объекте, одновременно внушая доверие клиенту благодаря простоте обслуживания и снижению вероятности утечек.
  • Инновационная концепция, которая выделит ваш проект среди других дизайнеров.
  • Коллекторы отличаются точным, аккуратным дизайном и компоновкой, что обеспечивает удобное центральное расположение для распределения, обслуживания и ремонта.Коллекторы, установленные в стояках или сервисных шкафах, означают отсутствие неудобств для жителей здания и простоту ремонта / обслуживания для инженеров.
  • Может обеспечить экономию за счет более коротких длин первичных горячих и холодных трубопроводов между источником и коллектором.

Дополнительная информация о коллекторах, принадлежностях, трубах и фитингах Gerpex

Информация

Брошюра по продажам трубопроводов горячего и холодного трубопроводов Emmeti

Руководство по продукту и системе с таблицами выбора, информацией о ассортименте и практическими примерами применения коллектора горячего и холодного воздуха

Технический

Putney Square

Сантехническая система с коллектором горячей и холодной воды для ванных комнат и кухни с использованием водопроводного коллектора Topsan с трубопроводами из полибутилена 10 мм и 15 мм.

Телефонный дом

Коллектор горячей и холодной воды для ванной комнаты и кухни с использованием мультиплексного коллектора с 15-миллиметровой трубой из полибутилена, одобренной WRAS.

PEX может быть альтернативой медным трубам для домашней сантехники

Q: Ты можешь помочь мне принять решение, Тим? Я строю новый дом, и у меня есть возможность использовать трубы PEX для горячей и холодной воды в доме, в отличие от традиционной меди. У вас есть мнение об обоих материалах? Вы использовали оба? Что у вас есть в собственном доме? — Линда П., Роки-Пойнт, Северная Каролина

A: Пластиковые водопроводные трубы PEX для питьевой воды существуют уже почти три десятилетия. Он был представлен в конце 1960-х годов, а его использование в качестве лучистого напольного отопления стало популярным в Европе в 1970-х годах.

Я работаю водопроводчиком с 29 лет. В начале своей карьеры слесаря ​​я устанавливал только традиционные медные водопроводы. Это была опора на Среднем Западе. Однако правила сантехники начали разрешать использование PEX, и как только сантехники освоили его, его использование начало расти, как одуванчики весной.

У меня дома есть трубы из полиэтилена PEX для системы лучистого отопления и всей горячей и холодной воды, которая подается в каждый кран. Важно понимать, что существуют разные марки PEX. Хотя химический состав трубопровода может быть одинаковым или очень похожим для каждой марки, метод, который вы используете для соединения трубы с фитингами, может отличаться. Продукт, которому я доверяю и который использую, — это AquaPEX, в котором используется оригинальная расширяющаяся компрессионная манжета на каждом конце трубки для создания герметичного соединения.

Установка традиционной меди может оказаться сложным и трудоемким процессом, если вы припаяете трубки к фитингам. В последнее десятилетие произошел переход к соединению медных труб и фитингов с помощью прессового инструмента, который зажимает фитинги на конце трубки без использования расплавленного припоя. Внутреннее резиновое уплотнительное кольцо в выступе на каждом фитинге вместе с обжимом создают герметичное соединение. У меня есть эти пресс-фитинги в моем собственном доме, где медные водопроводные линии соединяют мой модулирующий котел с распределительными коллекторами отопления.

Система запрессовки меди экономит огромное количество времени. Создание герметичного соединения займет всего несколько секунд. Однако, возможно, вам придется установить довольно много таких пресс-фитингов, чтобы подавать воду только к одному приспособлению. Трубопровод PEX устраняет все эти фитинги.

Водопровод из PEX очень похож на электрическую проводку. Он гибкий, и вы можете протянуть его на большой длине от центрального распределительного коллектора до сантехнической арматуры без каких-либо соединений. Эти длинные участки трубок от приспособления до коллектора называются хоум-рейсами.Вы можете установить одну трубу PEX за считанные минуты, если ваш дом оформлен с использованием открытых ферм. Система домашнего запуска позволяет вам отключить горячую или холодную воду только для одного прибора, и при этом вода будет работать на всех остальных приборах.

Самый быстрый способ установить линии горячей и холодной воды в доме или комнате — это трубопровод PEX, в котором используется непрерывная однотрубка между каждой арматурой и центральным коллектором. Для сравнения: мы с зятем проложили все линии горячей и холодной воды в его новый дом с четырьмя ванными комнатами менее чем за три часа.Вы никогда не сможете добиться этого, используя медь, даже с прекрасными пресс-фитингами.

У меня есть видео на моем веб-сайте AsktheBuilder.com, показывающее, насколько быстро и легко можно создать одно из этих соединений PEX, используя простые манжеты сжатия расширения. Я предлагаю вам пойти туда, набрать в моей поисковой системе «подключить трубу PEX» и посмотреть. Вы будете удивлены, насколько просто работать с водопроводами из PEX.

Q: Привет, Тим, мне нужна твоя помощь в подключении моего нового газового водонагревателя к дымоходу.Вот моя сделка: у моего дымохода есть глиняная облицовка дымохода размером 8 дюймов на 8 дюймов, которая проходит чуть менее 20 футов от входного отверстия в подвале до вершины дымохода на моей крыше. Вентиляционная труба водонагревателя изготовлена ​​из ПВХ толщиной 3 дюйма. Водонагреватель имеет емкость 50 галлонов с горелкой на 40 000 британских тепловых единиц. Стоит ли устанавливать 4-дюймовую трубу от нового водонагревателя до дымохода? — Рон Д., Бойсе, Айдахо

О: Я получаю много писем от домовладельцев, таких как Рон, с подробными вопросами о том, как именно установить любое количество строительных изделий.Я понимаю, думаю, зачем они ко мне приходят. Легко спросить меня, продавца в магазине или даже в чат-группе по улучшению дома.

Однако в большинстве случаев я не тот человек, которого спрашиваю, и вам следует быть предельно осторожным, следуя советам других людей, которых вы не проверяли, чтобы определить глубину их опыта решения конкретной проблемы, с которой вы столкнулись.

Когда дело доходит до нюансов установки продуктов и механического оборудования, такого как новый водонагреватель, есть только один точный источник для вашего ответа: производитель продукта или приспособления.Прежде всего, следует начать с чтения этикетки продукта или инструкции по эксплуатации.

В случае с Роном он должен понимать, что система вентиляции водонагревателя, скорее всего, управляется очень крошечным, но мощным компьютером, подключенным к датчикам внутри водонагревателя. Вентиляционное отверстие может быть выполнено из поливинилхлорида от обогревателя до потолка или через боковую стену. Могут быть ограничения на длину трубы, а также количество и типы фитингов, которые могут быть установлены между водонагревателем и концом трубы на открытом воздухе.

Другими словами, перестаньте просто надеяться, что после установки что-то заработает. Риск заключается в том, что вы или ваша семья можете умереть от отравления угарным газом, если вы установите его неправильно.

Найдите время, чтобы прочитать, что производитель хочет от вас. Во многих случаях у него могут быть собственные видеоролики по установке, показывающие, что делать. Помните, если вы хотите быть в безопасности и хотите получить гарантию на продукт, делайте только то, что говорит производитель. Период.

(Отличный слоган: подпишитесь на БЕСПЛАТНУЮ рассылку новостей Тима и слушайте его новые подкасты.Перейдите по ссылке: https://www.AsktheBuilder.com.)

(c) 2019 TIM CARTER РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ TRIBUNE CONTENT AGENCY, LLC.

Боковой пистолет Quik Shot ™, калибровочный валик, коллекторы для отверждения при комнатной температуре, коллекторы для отверждения водой, переносные бойлеры большой мощности для быстрого отверждения смол

Quik-Shot Inversion Unit — это самая совершенная из имеющихся систем боковой облицовки. Легкий и портативный, но при этом может непрерывно подаваться на любую длину. Базовый блок оборудован для переворачивания как 4 ”, так и 6”.Совместимость с любыми подкладочными материалами производителя. Устройство использует воздух для переворачивания облицовочного материала, но оборудовано отверстием для воды, если требуется инверсия воды.

Калибровочный ручной валик на складной стойке имеет калибровочную шкалу на блоке, чтобы обеспечить необходимое количество смолы в каждой подкладке. Имеет примерно 54 x 30 дюймов в ширину. Разработан так, что его можно использовать как автономно, так и на грузовике.

Дополнительные комплекты Quik Shot доступны для вкладышей 3 и 8 дюймов.Также доступны 5-дюймовые биты для 5-дюймового материала. В комплект входит насадка, биты, ребро жесткости и прокладка.

Регулятор воздушного коллектора для использования при воздушной сушке.

Quik-Heater оснащен пропановым водонагревателем мощностью 199 000 БТЕ, который дает вам возможность быстро отверждать лайнеры. Этот нагреватель будет подавать воду до 150 градусов. Используя пропан, он может работать внутри здания.Все это в компактном устройстве, которым может легко управлять один человек.

Водяной коллектор для использования с Quik-Heater для футеровок 3, 4, 6 и 8 дюймов.

хорошего качества заводское отопление кованая медная латунная водопроводная арматура

  • медный коллектор, медный коллектор Поставщики и

    Медный коллектор коллектора коллектора Давление 1,6 МПа Высокое качество латунь Древние красные медные системы напольного отопления Интеллектуальный интеллектуальный водяной коллекторный клапан для Hvac 53 доллара США .33- $ 76,18 / шт. 1 шт. (Минимальный заказ)

    Посмотреть больше

  • Латунный водяной коллектор в водопроводной системе теплого пола

    Alibaba предлагает 98 латунных водоразборных коллекторов для водопроводных систем теплого пола. Около 80% из них — это системы и запчасти для теплых полов, 12% — клапаны. Вам доступен широкий выбор латунных водяных коллекторов для систем водоснабжения теплых полов, таких как части для подогрева пола, подогрев пола…

    Подробнее

  • Медные коллекторы, медные коллекторы с обжимными клапанами, медь

    Найдите нашу категорию медных коллекторов найдите медные коллекторы с обжимными клапанами (1-дюймовые коллекторы с медными клапанами, медь типа «L», которые имеют обжимные выпускные отверстия 1/2 дюйма), медные обжимные бесклапанные коллекторы (1-дюймовые бесклапанные медные коллекторы с обжимными выпусками 1/2 дюйма и 3/4 дюйма). обжимные входы) и медные коллекторы ProPEX (1-дюймовые медные клапанные коллекторы, медь типа «L», которые имеют выходы 1/2 дюйма ProPEX).

    Посмотреть больше

  • Клапан коллектора с латунным литым корпусом для водного раствора

    Клапан коллектора с латунным литым корпусом для водного раствора (RTC221), Подробная информация о китайских коллекторах, латунный фитинг от клапана коллектора с латунным литьем для водного раствора (RTC221) — Ninghai Raising Медь…

    Посмотреть больше

  • Завод латунных водяных коллекторов, Купите латунную воду хорошего качества

    Купите латунные водяные коллекторы по низкой цене на латунных водяных коллекторах, мы поставляем латунные водяные коллекторы хорошего качества из Китая.Английский Английский Французский Немецкий Итальянский Русский Латунный запорный клапан (33) Латунный запорный клапан (16) Латунный односторонний обратный клапан (6) Латунный Y-образный фильтр (5)

    Подробнее

  • Китайский производитель радиатора с плинтусом, латунный коллектор

    декабря 19, 2019 · Коллектор, кованный из тонкой меди, основная труба и патрубок выкованы и отформованы один раз, самый большой путь может быть достигнут 9 дорог без стыков. Высококачественный кованый латунный водяной коллектор для теплого пола 4-ходовой латунный коллектор с клапаном для отопления Связаться с предприятием

    Просмотреть больше

  • Латунный коллекторный коллектор Клапан по лучшей цене в Индии

    Опираясь на технологически продвинутую производственную единицу, мы смогли предложить качественный ассортимент Латунный коллектор с 2-ходовым поршневым клапаном.Эти клапаны производятся с высочайшей точностью в соответствии с установленными отраслевыми нормами с помощью передовых технологий с использованием …

    Подробнее

  • Коллектор — Zhejiang Mingshi Xingxin HVAC Technology Co

    Китайский каталог коллектора латунного автоматического управления отсеком Типовые коллекторы, латунный коллектор Econimic с ручным управлением для теплого пола, предоставленный китайским производителем — Zhejiang Mingshi Xingxin HVAC Technology Co., ООО, стр.1.

    Просмотреть больше

  • Регулятор воды RV, латунные клапаны — Zhejiang Sunrise Fluid

    верхние клапаны, регулирующие клапаны, клапаны постоянного давления, термостатические клапаны и другие изделия из латуни. Бывший. опыт 15 лет профессионального опыта в технической сфере. Действия и тимбилдинг, передовая концепция дизайна o. f клапаны трубопроводов для жидкости, Производство и контроль качества sy. шток и опыт, составляют полную и научную информацию

    Подробнее

  • Разница между клапанами из нержавеющей стали и латунными клапанами

    21 мая 2018 г. · При выборе правильных клапанов для вашего проекта очень важно выбирать между клапанами из нержавеющей стали или латунными клапанами .Из-за различий в материалах один часто лучше подходит для проекта, чем другой. На рынке существует несколько типов материалов для клапанов, однако в этой статье основное внимание будет уделено сравнению клапанов из нержавеющей стали и латунных клапанов. Латунные клапаны Латунь

    Просмотреть больше

  • Цена водяного коллектора, 2021 Цена водяного коллектора

    Цена водяного коллектора — Выберите высококачественные продукты с ценой на водяной коллектор 2021 года по лучшей цене от сертифицированных китайских производителей водопроводных труб, поставщиков латунных водоразборных коллекторов, оптовиков и фабрик on Made-in-China

    Просмотреть больше

  • Клапаны Apollo

    Производитель товаров для регулирования расхода для U.С. и международные рынки. Компания, продуктовая линейка и контактная информация.

    Посмотреть еще

  • Legend Valve | Сантехника, промышленность, торговля, гидроника

    Legend предлагает высококачественные клапаны и фитинги для водопроводных, промышленных, коммерческих и жилых помещений.

    Посмотреть больше

  • Китай Латунный шаровой кран производитель, система подогрева пола

    Китай латунный шаровой кран поставщик, коллектор системы подогрева пола, латунные вставки для производителей / поставщиков пластика — Zhejiang Baitahu Valve Co., Ltd.

    Просмотреть больше

  • Коллектор — Hangzhou Mark Technological Co., Ltd. — стр. 1.

    Китай Каталог коллекторов водяных латунных запорных клапанов водяного теплого пола, двухходовой водяной коллектор для системы напольного отопления, предоставленный китайским производителем — Hangzhou Mark…

    Просмотреть больше

  • Фитинги Pex — Zhejiang Italy Copper Industry Co., Ltd

    Клапан, Bibcock, обратный клапан производитель / поставщик в Китае, предлагающий качественный латунный кованый полнопроходной Bibcock / Bib-Tap (AV2022) , Никелированная латунная кабельная муфта EMC (ZIC-70002), высококачественный кованый ниппель из латуни (IC-

    ) и т. Д.

    Посмотреть еще

  • Вт | Решения для водопровода, отопления и качества воды

    Ведущий производитель решений для обеспечения качества воды. Безопасность воды, контроль потока, предотвращение обратного потока, дренаж. Узнайте больше о наших продуктах!

    Посмотреть больше

  • Тайчжоу Зеленые клапаны высококачественный турбо-коллектор с верхним креплением

    Green Valves Латунный шаровой кран с ручкой-бабочкой с резьбой F * M и никелевой резьбой Фитинги для выпускных труб для мойки автомобилей высокого давления для борьбы с наркотиками соединения труб -боевой интерфейс Green Valves 1/2 ”600WOG NPT резьба кованый латунный компрессионный шаровой клапан

    Подробнее

  • латунный клапан — Hangzhou Mark Technological Co., Ltd. — стр. 1.

    Китайский каталог латунных клапанов латунных шаровых кранов с резьбой NPT для водных и газовых систем, 3/4 «латунные шаровые клапаны с ручкой-бабой M&F, предоставленные китайским производителем -…

    Подробнее

  • Китай Задвижка , Шаровой кран, Коллекторы Поставщики

    Yuhuan Zhengqu Fluid Intelligence Control Co.

  • Leave a Comment

    Трубы отопления ремонт: Ремонт труб отопления в квартире своими руками

    Ремонт труб отопления своими руками в квартире и частном доме

    2017-01-04 15:14:38  
    0