Рубрика: Схем

Схема соединения теплого пола: Подключение теплого пола к электричеству: как подключить своими руками

Подключение теплого пола к электричеству: как подключить своими руками

В процессе монтажа электрического теплого пола, самым трудоемким считается подключение к электропитанию. Непосредственно устройство полов своими руками не представляет сложности даже для новичков, но, если подключение инфракрасного теплого пола, либо кабельного или стержневого, произведено неправильно, система не будет выполнять свои функции или выйдет из строя. Следует обратить внимание на устройство заземления, иначе система будет «биться» током.

Электрические теплые полы требуют установки термостата. Этот прибор нужен для поддержания стабильной заданной температуры в помещении. Термостат отключает и включает полы в соответствии с показаниями термодатчика.

Установка терморегулятора

Подключение теплого пола возможно без использования термостата. Однако в таком случае придется вручную организовывать режим работы системы. Во-первых, это неудобно; во-вторых, владельцы жилья лишаются следующих преимуществ:

  • Поддержание заданной температуры в автоматическом режиме;
  • Нагрев пола в определенные временные промежутки;
  • Экономия электроэнергии;
  • Поддержание комфортной температуры круглосуточно.

При выборе термостата нужно учитывать потребляемую мощность системы теплого пола. Обычно используют приборы мощностью 3 кВ. Подключать устройство можно напрямую к щитку или через розетку. К прибору всегда прилагается инструкция, в какой последовательности подсоединять силовые провода, а также заземления, фазы и нуля.

Термостат располагают на расстоянии 1,2-1,5 м от пола. Некоторые виды регуляторов можно устанавливать ниже – около 30 см от поверхности, обычно они оснащены сверхчувствительными термодатчиками.

Подключение через розетку

  1. Установить термостат. Существует 2 варианта монтажа: накладной и скрытый. Соответственно, для скрытой установки в стене необходимо сделать отверстие и штробу для кабеля. Для накладной установки – только штробу.
  2. К распределительной коробке подводится провод заземления, фаза, ноль из розетки.
  3. В штробе располагают нагревательный кабель от теплого пола и одножильный провод термодатчика.
  4. Подсоединить провода по схеме (инструкция со схемой прилагается к терморегулятору).
  5. Осуществить подключение системы пола к термостату.

Подключение через щиток

Если терморегулятор предназначен для эксплуатации в большом помещении (20 кв. м. и более), то мастера рекомендуют устанавливать прибор на отдельной электролинии. В случае подсоединения напрямую через щиток, схема действия аналогична с вышеописанной (провода заземления, фазы и нуля) с той разницей, что необходим монтаж УЗО (устройство защитного отключения). УЗО устанавливается в щитке. После закрепления термостата следует процедура подключения теплого пола.

Подключение теплого пола без использования терморегулятора

Существует возможность монтажа теплого пола без использования термостата. В этом случае, обычно, нагревательный провод подключается к выделенной линии и при помощи УЗО полы работают в режиме вкл/выкл. Проще говоря, своими руками придется постоянно контролировать систему. В ходе «ручной» эксплуатации расход электроэнергии значительно возрастает. Кроме того, придется решить проблему заземления.

Подключение пленочного инфракрасного теплого пола к термостату своими руками

h3_2

Пленочный ИК пол представляет собой нагревательный мат, на который нанесены полоски углеродного полимера.  До монтажа системы необходимо выровнять поверхность и уложить теплоизоляцию.

Схема подключения электрического теплого пола:

  1. Каждый инфракрасный пленочный мат разрезать по требуемой длине и раскатать по направлению к стене, на которой установлен терморегулятор.
  2. Стыки ИК полотен проклеить скотчем не доходя до краев 10-20 см. Термоподложка также должна быть единым полотном с заклеенными стыками.
  3. Поместить один конец клеммы между слоями ИК-пленки. Второй конец каждой клеммы должен находиться сверху, со стороны медной шины.
  4. Зажать клеммы плоскогубцами.
  5. Взять одножильный провод и подсоединить к клемме, зажать пассатижами.
  6. Каждый нагревательный ИК-мат соединить последовательно таким образом, чтобы «фаза» и «ноль» двумя проводами подключались к терморегулятору. Затем подключается заземление.
  7. Изолировать клеммы битумным скотчем.
  8. Также изолировать концы медных шин с другой стороны полосы ИК-пленки.
  9. Чтобы поверхность финишного покрытия легла максимально ровно, нужно проделать в изоляционном слое отверстия и «утопить» в них соединения клемм с проводами.
  10. Подключить провод термодатчика к термостату.
  11. Закрепить датчик к обратной стороне ИК-пленки при помощи скотча.
  12. Проверить работу системы.
  13. Процедуру монтажа инфракрасного пленочного пола можно считать завершенной. Далее выполняется укладка линолеума, ламината и т.д.

Совет! Настоятельно рекомендуется использовать плотную вспененную термоподложку перед укладкой ИК-пола. В таком материале удобно проделывать отверстия и канавки, чтобы можно было спрятать провода и места соединения. Нагревательный пленочный мат получится «гладким» и финишное покрытие ляжет идеально.

Подключение стрежневого теплого пола своими руками

Стержневой пол – разновидность ИК-системы отопления. Представляет собой маты, на которых закреплены параллельные стержни из карбона, меди и серебра. В отличие от пленочных полов, одножильный провод соединяет стержни между собой наподобие веревочной лестницы. Инструкция по подключению своими руками:

  1. Разложить каждый мат параллельно друг другу.
  2. Соединить провода последовательно при помощи термогильзы, изолировать термоусаживаемой трубкой и «запечь» соединение строительным феном.
  3. Закрепить каждый нагревательный мат скотчем на полу, предварительно покрытом теплоотражающим материалом.
  4. Подключить провод первого мата к терморегулятору.
  5. Установить датчик температуры между двумя карбоновыми стержнями срединного мата.
  6. Подключить датчик к терморегулятору.
  7. Проверить работоспособность системы.
  8. Залить стержневой пол стяжкой либо можно уложить сверху керамическую плитку.

Совет! Для качественной адгезии чистовой стяжки и черновой поверхности, в теплоотражающем материале необходимо сделать прямоугольные отверстия. На каждый квадратный метр – 3-4 выреза.

В терморегулятор также подключается провод заземления. Обычно производители прикладывают подробную инструкцию к устройству, где все четко расписано.

Подключение кабельного пола своими руками

Монтаж кабельного пола должен начинаться с укладки теплоизоляции. Материал можно расстилать непосредственно на стяжку либо спрятать в слой наливного самовыравнивающегося пола. Существует 2 варианта кабельного теплого пола: в виде отдельного провода либо это мат, с закрепленным на нем кабелем. В качестве рулонного материала используется армированная сетка.

Монтаж пола в виде отдельного кабеля:

  1. Проложить специальную металлическую ленту поперек помещения с шагом 50 см, закрепить шурупами (можно гвоздями).
  2. Уложить кабель по заранее продуманной схеме, избегая участков под мебелью. Витки не должны пересекаться друг с другом, шаг – 25 см.
  3. Зафиксировать кабель на монтажной ленте (в ней предусмотрены специальные зажимы-скобы).
  4. Между линиями кабеля устанавливается термодатчик, провод которого укладывается в гофру.
  5. Один конец кабеля изолируется. К терморегулятору подключается входящий конец, провод термодатчика, ноль, фаза и провод заземления.
  6. Контрольная проверка системы.
  7. Сверху системы заливается бетон или выравнивающаяся смесь либо клеится плитка.

Нагревательный мат подключается по такой же схеме, но есть один важный нюанс. Кабель резать нельзя! Можно разрезать только сетку, на которой он закреплен. Поэтому придется просчитать заранее, где будут разрезы мата и в какую сторону разворачивать его части.  Далее все по вышеописанной схеме: подключение к термостату непосредственно кабеля, проводов фазы, ноля, датчика и заземления.

Подключение систем теплого пола через контактор ← Информация

СХЕМА подключения комплектов электрических теплых полов большой суммарной мощностью (более 3 кВт).

К нам часто обращаются покупатели с нестандартными проблемами, требующие, соответственно, нестандартные решения. Вот, например, в качестве комфортного теплого пола, а также для резервного отопления было принято решение постелить пленочный теплый пол под ламинат по всей площади огромной гостиной, общей площадью 98 м2. После расстановки мебели на плане этажа и детальной проработки наш менеджер выяснил, что необходимо сделать, подогрев пола на площади 64 м2. При использовании ИК-пленки удельной мощностью 220 Вт/м2, потребляемая мощность такой системы получилась 14 кВт! 

Но каким образом запитать такую систему, если мощность терморегулятора всего 2,3 — 4 кВт (зависит от производителя). Устанавливать 5-6 регуляторов экономически нецелесообразно, да и не удобно будет пользоваться этой системой. Как раз для подобных случаев мы разработали нижеприведенную схему и рекомендуем использовать т.н. контактор-пускатель (или магнитный пускатель), который работает в нашей схеме подключения систем теплых полов в связке с терморегулятором.

Принцип действия схемы подключения следующий:

В момент включения теплого пола в помещении по данным датчика температуры, терморегулятор подает напряжение на контактор, который в свою очередь включает систему теплого пола. Т.е. терморегулятор управляет не напрямую включением и отключением системы теплого пола, а через контактор  нужной мощности и автоматические выключатели.

(Мощность и тип контактора рассчитывается нашим специалистом при покупке систем теплых полов)

Особенности такого подключения:

— Позволяет использовать всего 1 простейший терморегулятор, если потребляемая мощность нагревательной секции превышает 2,3 — 4 кВт.

— При срабатывании контактор может издавать громкий щелчок, что рекомендуется учитывать при выборе места его установки.

— Контактор устанавливается в щиток на монтажную шину, что так же необходимо учитывать при монтаже данной системы.

Устройство и схема подключения теплого пола от опытного электрика.

Электрические теплые полы появились в Западной Европе в начале 20 века. У нас же в странах СНГ они стали применяться только в конце 90-х годов. И с тех пор с каждым годом популярность этих систем только растет.

Теплые полы бывают как электрические, так и водяные. Но так как наш сайт только об электрике- Мы рассказывать о монтаже и подключении водяной системы не будем. Но об различиях и преимуществах каждого из типа расскажем в отдельной статье. Если Вы все-таки остановитесь на электрическом варианте- значит эта статья от опытного электрика создана специально для Вас.

Во время проведения капремонта своей квартиры несколько лет назад, Я установил своими руками и подключил системы теплых полов в ванной, зале, на кухне и детской. И вся моя семья сразу почувствовала разницу по сравнению с обычной системой центрального отопления с радиаторами на стене.

Мы ощутили чувство истинного комфорта.  Если раньше температура воздуха в помещении была  комфортной в пределах 23-24 градусов, то теперь  достаточно стало уровня около 20 градусов. Причем применение новой системы обогрева благоприятно сказалось на нашем самочувствии и здоровье.

Преимущества системы теплый пол:

  1. Во-первых, если при обычном отоплении прохладный воздух движется по полу к радиатору и нагреваясь подымается вверх (самый теплый воздух под потолком). То при использовании тёплого пола – нагретый воздух медленно поднимается от пола вверх (в данном случае наоборот воздух теплее становиться ближе к полу).
  2. Он монтируется в составе пола и не портит внешний вид и не занимает места в комнате.
  3. При соблюдении норм электромонтажа теплый пол прослужит долгие годы (не менее 30 лет).
  4. В-четвертых, благодаря терморегулятору Вы легко можете выставить требуемую температуру нагрева.
  5. Нет необходимости проведения мер по периодическому техническому обслуживанию, в отличии от котлов отопления.
  6. Вы можете установить систему теплый пол в любом помещении. Но чаще всего устанавливается там, где плитка на полах- кухня, ванная.
  7. Теплый пол позволяет заменить основное отопление.
  8. Он эффективно и быстро подсушивает влажность на полу, которая является благоприятной средой для жизнедеятельности грибков и бактерий.
  9. Электрический теплый пол смонтировать и подключить  сможет большинство хозяев самостоятельно, а не только опытный электрик.

Устройство и типы электрического теплого пола.

Система теплого пола состоит из трех основных частей:

  1. Нагревательной, состоящей из греющего кабеля, монтируемого в составе пола.
  2. Промежуточной, состоящей из соединительной муфты, при помощи которой нагревательный кабель соединяется с холодным, выходящим в монтажную коробку на стене.
  3. Управляющей, состоящей из датчика температуры и терморегулятора. Датчик через трубу монтируется в полу на одинаковом расстоянии между двумя греющими кабелями.  Терморегулятор устанавливается и подключается в монтажной коробке под обычную электрическую розетку.

Датчик продается в комплекте с терморегулятором. А вся нагревательная часть вместе с муфтой продается в одной коробке с надписью «Тёплый пол». Более подробно на монтаже нагревательной части Я остановлюсь в нашей следующей статье.

Сегодня широкое распространение получили 2 типа электрического тёплого пола:

  1. Нагревательные секции.
  2. Нагревательные маты.

Нагревательные секции стоят дешевле матов, но зато требуют больше времени и затрат на укладку и крепление греющего кабеля при помощи монтажной ленты. При этом необходимо обязательно поверх греющего кабеля сделать стяжку (не менее 3 сантиметров). Но есть у этого типа и одно ощутимое преимущество- в регулировании нагрева. В зависимости от того какое количество греющего кабеля Мы укладываем своими руками на поверхности определенной площади- зависит мощность нагрева пола.

Нагревательные маты состоят из греющего кабеля, который закреплен на капроновую сетку с шагом  от 60 до 80 миллиметров. Готовый мат раскручивается и укладывается в слой клея пол плитку. Получается быстро и без лишних затрат на дополнительные строительные материалы и работу.

Мощность обогрева в данном случае определяется заводом-изготовителем. Как правило, она находится в пределах 140-160 Ватт на квадратный метр. При использовании данного типа плитка прогревается максимально быстро.

Схема подключения теплого пола.

Сегодня продаются терморегуляторы от разных производителей как с механической регулировкой, так и электронной. Все они подключаются аналогично.

На клеммы 1 и 2 с надписью «Sensor» или NTC подключаются 2 провода от датчика температуры. На 4 и 5- подводится L- фаза и N- ноль от электропроводки вашей квартиры или дома. А на номера 3 и 6- подключается нагревательный кабель теплого пола.

Внимание! У разных производителей может отличаться порядок подключения, поэтому при подключении руководствуйтесь условными обозначениями как на схеме.

Заземляющий третий проводник (PE) подключается на прямую в обход терморегулятора.

Подключение электрического теплого пола: кабельного, термомат и пленочного

Процесс устройства теплых полов предполагает монтаж нагревательных элементов и подключение теплого пола. Подсоединение к сети выполняется через терморегулятор. Он фактически является звеном, которое осуществляет управление режимом нагрева. После обработки информации, поступившей с термодатчиков, термостат либо включает, либо отключает нагрев.

Подключение электрического теплого пола сводится практически к подсоединению его к электричеству и терморегулятору. Надо сказать, что эти операции настолько просты, что их можно смело выполнять самому, хотя, как и в любом другом деле, здесь есть свои секреты. Попробуем разобраться во всех нюансах.

Схема подключения

Установка систем полов с обогревом зависит от таких параметров, как специфика помещений и тип используемых нагревательных элементов нагрева. Наиболее распространены:

  • резистивный кабель – это надежно изолированный кабель с высоким удельным сопротивлением, который выделяет тепло при прохождении электрического тока;
  • термомат – отличается от предыдущего только тем, что кабель уже смонтирован на особую капроновую сетку;
  • пленочный пол – тонкая пленка особого состава с вмонтированными полосами из карбона, которые и служат нагревательным элементом.

В любом варианте исполнения они имеют три основных компонента:

  • нагревательный, как уже было отмечено;
  • промежуточный , состоящий из соединительной муфты, через которую холодный конец нагревающих элементов входит в монтажную коробку – ее устанавливают на стене;
  • управляющий, основными компонентами которого являются термодатчик, установленный через гофротрубку и термостат.

Принципы работы и подключение терморегулятора

По своей конструкции терморегуляторы классифицируют на сложные электронные с программируемым управлением и простые механические. В последних, в отличие от электронных, снабженных электрическим блоком и табло, механическим способом устанавливается только температура. Однако, несмотря на разнообразие приборов принципиальная схема подключения регулятора теплого пола у них очень похожа. Нет никакой опасности ошибиться, так как конкретная схема каждого из них указана на корпусе.

Коммутируемая мощность прибора должна соответствовать выбранной системе обогрева.

По современным нормативам максимально допустимую мощность терморегулятора принимают равной 3 кВт.

Основная функция термостата в поддержании постоянной температуры в системе. Получив информацию от температурного датчика о достижении требуемого предела, он в автоматическом режиме отключает питание. При этом терморегулятор и термодатчик продолжают работать. Как только датчик подаст сигнал об изменении температурного режима, регулятор сразу же включит питание.

В теплом поле с водяным нагревом установка термостата необязательна. Тем не менее его рекомендуется включать в систему, если важен режим экономии или помещение нагревается от нескольких источников.

Установка терморегулятора

Термостат монтируют на стене выше уровня пола как минимум на 1,5 м. Прибор подключается к питанию либо от щитка, либо через розетку, но при обоих вариантах обязательным условием является наличие дополнительно включенного в сеть автоматического выключателя, который должен сработать в нештатной ситуации, будь это поломка, перегрев или короткое замыкание.

По боковой стороне термостата располагаются «гнезда», куда подводят силовые кабели, провода термодатчика и холодные концы нагревательного кабеля. Как правило, схема подключения изображена на приборе, что, несомненно, существенно упрощает установку. Если же схемы нет, то действуют по стандарту:

  • клемма № 1 – фаза сети;
  • № 2 – ноль сети;
  • №№ 3, 4 – жилы нагревательного кабеля;
  • № 5 – таймер;
  • №№ 6, 7 – термодатчик пола.

Полезно знать, что все подводящие провода имеют разную маркировку в цвете для:

L фазы – белым (черным, коричневым),

N ноль – синим,

«земли» – желто-зеленым.

Для подсоединения пола к термостату в стене нужно будет проштробить неглубокую канаву. Через нее пройдут две трубки из ПВХ – одна, предназначенная для холодных концов нагревательного элемента, другая – для термодатчика.

Теперь можно считать, подготовку к подсоединению пола с подогревом оконченной.

Варианты подключения для разных типов систем

Сразу отметим, что работать кабелем с двумя токоведущими проводниками удобнее, чем с одножильной конструкцией, поскольку к терморегулятору подводят только один его конец.

Различия в нагревающих элементах диктуют некоторые особенности подключения.

Кабельный теплый пол

При укладке кабельного пола используют как одно-, так и двужильные нагревательные элементы. Соответственно, схемы ненамного отличаются в нюансах подключения к термостату, в остальном же принцип монтажа одинаковый.

А теперь о самом процессе. Для начала выравнивается основание, укладывается слой теплоизоляции и демпферная лента. Еще до начала монтажа силовые провода необходимо протянуть к месту расположения термостата с тем расчетом, что соединительная муфта в результате останется в теле стяжки. Схема последующих действий такова:

  • монтажную ленту укладывают на теплоизоляционном слое или прямо поверх чернового пола, если, конечно, под ним теплое помещение;
  • кабель равномерно раскладывают по креплениям ленты;
  • устанавливают датчик в гофротрубку;
  • проверяют сопротивление кабеля, оно должно соответствовать указанному в паспорте значению – для этого понадобится тестер;
  • заливают стяжку и ждут ее отвердения;
  • активируют систему, присоединив электропроводку, питающие провода от термодатчика и нагревающих секций с помощью винтовых зажимов.

Наилучшим вариантом раскладки кабеля считается змейка. При выборе другого способа проследите, чтобы его линии не пересекались.

Термомат

Термоматы – это разновидность греющего кабеля, поэтому подход к монтажу для обеих систем довольно похож. С матами, конечно, работать проще. Этому способствует несколько факторов: отсутствует теплоизоляция, стяжку заливают тонким слоем и т. д. То есть налицо явная экономия на стройматериалах, необходимом объеме работ. Нельзя как достоинство не отметить и минимальный подъем высоты пола.

Если при подключении нагревательных мат к термостату длины холодных концов оказывается недостаточно, то недостающая часть вырезается из нагревательного мата. Соединительная муфта остается внутри стяжки.

Пленочный теплый пол

Это современная модель пола с подогревом, где в роли нагревающего элемента выступает биметаллические либо карбоновые элементы. Подключают его к сети через медные проводники, проходящие по краям нагревающей пленки. Пол укладывают на специальную подложку, как правило, из отражающего материала, которая раскатана на основании. Листы пленки подключают параллельно. В последнем одну из пары токопроводящих полос присоединяют к предыдущему, а вторую припаивают к клеммам и выводят к терморегулятору.

И в этом случае также подключение датчика теплого пола выполняют в пластиковой гофротрубке (16 мм). Ее помещают либо в канавке, проделанной в полу, либо закрепляют прибор на поверхности пленки. Там, где стена переходит в пол, нужно обеспечить по возможности больший изгиб, тогда кабель расположится в трубке свободно. Чтобы влага не попадала в трубку, с торца ее нужно заглушить.

Основные рекомендации по технике безопасности

Не имея достаточных знаний по электротехнике и навыков обращения с соответствующим оборудованием, нельзя самостоятельно изменять схему управления. В частности, нельзя:

  • изменять длину нагревательного участка кабеля;
  • подключать напрямую концы греющего кабеля в электросеть;
  • подключать не размотанный кабель подогрева;
  • располагать кабель под стационарные предметы мебели;
  • ремонтировать систему самому.

© 2021 prestigpol.ru

Схема подключения теплого пола: водяного, электрического, пленочного

Монтаж и подключение теплых напольных систем обогрева – это несложная работа, если разобраться, как правильно она выполняется. Есть обогревательные системы на основе воды, инфракрасные и электрические системы обогрева, которые монтируются и вводятся в эксплуатацию разными способами. Сначала необходимо правильно соединить элементы обогрева, подключить пол к терморегулятору и к сети. Все тонкости подключения зависят от типа подключаемой системы, рассмотрим их.

Особенности подключения водяного теплого пола

К моменту введения отопления в эксплуатацию вы должны предварительно установить коллекторный шкаф и смонтировать сам теплый пол. Подключение производят с помощью коллектора.

Существует несколько схем полов на основе воды, это:

  1. схема с трехходовым клапаном,
  2. схема с циркуляционным устройством.

Когда вместо насоса устанавливают трехходовой клапан, то в этом случае имеет место хорошая циркуляция жидкости. Только при хорошей циркуляции воды вы сможете отапливать все помещение и обойтись без установки насосов.

Первым концом трубы прикрепляются к котлу, а на второй край устанавливают разветвители. К одной стороне разветвителя, которая расположена вверху, присоединяют воздухоотводчик. А на обратной стороне находится кран для слива, из которого сливают воду, если системе необходим ремонт.

Введение в эксплуатацию схемы с циркуляционным насосом требует предварительного монтажа системы. После выполнения необходимых ремонтных работ и установки труб, котел подсоединяют к трубам, затем его подключают к отопительной системе. Если все сделано правильно, то проверка пола происходит успешно. В процессе проверки функционирования устройства, его включают на максимальную температуру.

Как проходит подключение электрических напольных обогревательных систем?

Чтобы привести в действие теплый электрический пол, подумайте, в каком месте в вашем помещении будет установлен терморегулятор. Термостаты помогают пользователям управлять системой и обеспечивают постоянную необходимую температуру в доме. С его использованием к сети подсоединяются элементы нагрева отопительной системы.

Перед установкой терморегулятора подумайте о том, вы будете использовать стационарное подключение или пользоваться розеткой для выполнения данных функций. Сделать подключение несложно, поскольку на большинстве таких устройств (на корпусе) изображена схема подключения.

После установки термостата проводим фазу в направлении распределительной коробки. Не забываем о заземлении электричества. В стене делаем канавку для того, чтобы разместить в ней две трубы, сделанные из пластика. Одна трубка имеет кабеля провода для нагрева, а вторая – датчик внутри.

После выполненной процедуры подключаем электрический теплый пол. Укладываем теплоизоляцию вдоль стены, затем монтируем кабель. Если под вами находится отапливаемое помещение, то провод устанавливают и на черновой вариант напольного покрытия.

Чтобы приступить к подключению системы, проверьте стяжку, и убедитесь в том, что она высохла и затвердела. Кабеля питания от секций, которые будут нагреваться, присоединяем с помощью зажимов.

Если вам предстоит монтаж электрического пола, который произведен из матов, то это простая процедура. Монтаж данной системы аналогичный монтажу системы кабелей. Электрический мат имеет форму тонкого изделия из термоустойчивой пленки, внутри которой содержится тонкий кабель для нагрева.

Определяете мощность системы и тот участок, который она будет занимать в помещении. Далее действуем по следующей схеме:

  • На черновом напольном покрытии размещают пленку с кабелем.
  • Пленку покрывают тонким слоем бетона. Вместо бетона можно взять клей для плитки.
  • После этого поверхность пола отделывают тем материалом, который вы выбрали для окончательной отделки.
  • Чтобы исключить перегрев системы, не используют в данном случае при монтировании теплоизоляционные материалы.

Если при установке системы вы увидели, что не хватает к термостату холодных концов, то небольшую часть кабеля извлекают из мата. Муфту для соединения располагают внутри под стяжкой.

Тепловой мат – это один из видов нагревательного кабеля, и поэтому можно говорить об идентичности монтажа данный систем. Разница – это упрощенная установка тепловых матов, их монтировать легче и быстрее, по сравнению с кабелями. В таком случае не требуется расходов на теплоизоляционный материал, сооружения толстой стяжки. Все это создает условия для экономии финансовых ресурсов.

Введение в эксплуатацию пленочного пола

Теплые полы, произведенные из пленки, — это сравнительно новая разработка в системах отопления. Схема подключения теплого пола такого вида несложная, но чтобы разобраться в ней, рассмотрим особенности данного устройства для обогрева помещений.

Система данного обогревательного устройства сделаны из биметаллических или из карбоновых составляющих частей, плотно размещенные в небольшом слое материала, способного удерживать тепло. Греется пленка тогда, когда соединить её с проводниками, сделанными из меди. Они присоединяются к сети.

Подключение данного вида пола происходит так же, как и монтирование тепловых матов. Но в этом случае по все площади установки пленки закладывают подложку. Она выполняет функцию сбережения тепла, поскольку отражает его и направляет внутрь обогреваемого помещения.

Рассмотрим процесс подключения инфракрасного пола. Чтобы выполнить процедуру правильно, нельзя разрезать пленку по диагонали. Пленку режут через 18 сантиметров или более, но не более 30 сантиметров, производя действия по тем линиям, которые указанны производителем. Она должна быть отдалена от стены на 10 сантиметров. Части пленки складывают на подложку. Оставляем расстояние не менее 5 мм. Но это расстояние нельзя превышать более, нежели вдвое. Не перегибайте их под углом 90 градусов, чтобы не испортить их.

В местах разрезов термопленка, и которых видно токопроводные шины, требуется изоляция. К комплекту товара прилагается битумная изоляция, именно этими полосками и изолируют места разрезов токопроводных шин. Посередине их вставляйте контакт и прижимайте плоскогубцами.

Провода, которые проводят ток, зачищают на 10 мм и зажимают их, используя для этого плоскогубцы. Затем выполняют изоляцию. Подключение пола происходит с использованием медных многожильных проводов, сечение которых не может быть менее 1,5 мм. Чтобы автоматика устройства работала правильно, не забудьте установить термодатчик.

Чтобы смонтировать датчики, строители используют пластиковую трубку, размещая её в углублении, которое делают в полу. Есть варианты установки датчиков, когда их закрепляют поверх пленки.

Таким образом, мы рассмотрели несколько вариантов подключения электрического теплого пола, схему установки пола на водяной основе для обогрева дома и как можно подключить пленочный пол. Отметим, что пленочный (инфракрасный) пол является разновидностью электрических обогреваемых устройств для пола. Монтаж систем происходит несложно, важно разобраться в циркуляции жидкости при использовании водяного пола и в нюансах установки и функционирования обогревательных устройств, которые питаются от электросети.

Как подключить водяной тёплый пол к напольному котлу?

В этой статье приведена простая схема подключения тёплого пола к котлу. К напольному. (Про подключения к настенному котлу отдельная статья.)

Где применима такая схема подключения тёплого пола к котлу?

Это система отопления водяными тёплыми полами одноэтажного дома. В смысле, тёплые полы только на одном этаже. Площадь же такого дома может быть до 200 м2.

Что входит в состав отопительной системы, выполненной по такой схеме?

В состав системы отопления входит любой напольный котёл: дизельный, газовый, твердотопливный и пр. К напольному котлу нужно ещё  докупить расширительный бак, группу безопасности, трёхходовой клапан и циркуляционный насос. Ну и, поскольку у нас система отопления тёплым полом, то нужен коллекторный узел со всеми необходимыми устройствами. В этой системе котёл подключается к одному коллектору тёплого пола.

Упрощённая схема подключения тёплого пола к котлу

Схема упрощённая в том смысле, что на ней показаны только основные — «большие» — элементы:

Полагаю, всё на этой схеме легко узначаемо. Если же что-то попалось незнакомое, то познакомиться с ним можно в разделе про оборудование для водяных тёплых полов.

Эта же схема, но более… э-э… схематично представлена ниже:

К — напольный котёл; ТК — трехходовой клапан; Н — циркуляционный насос; КП и КО — коллекторы подающий и обратный; ТП — тёплый пол; Б — бак расширительный; Т — комнатный термостат; ТР — термореле (сервопривод)

Насос ставится перед коллектором на подаче; перед насосом – трехходовой клапан. Трёхходовой клапан и циркуляционный насос вместе образуют смесительный узел, который можно сделать своими руками или можно раскошелиться на готовый, в сборе, который тоже присоединяется к коллектору.

Подробная схема подключения тёплого пола к котлу

Та же самая схема подключения тёплого пола к котлу, только детально (для увеличения кликнуть):

Это без обвязки котла. Схема обвязки котла вот (это то, что присоединится слева, если смотреть на схеме выше):

Подбор мощности насоса и сечения труб

Мощность насоса нужно подобрать уже самостоятельно для именно своей площади. Ниже приведена таблица, пользуясь которой вы легко справитесь с этой задачей (данные получены опытным путём). Данные в таблице именно для приведённой выше схемы подключения тёплого пола, а не для всех схем:

Число петель ТП
Отапливаемая площадь*
Насос
МП/ПП труба участка «котёл — коллектор»
МП труба петель ТП
До 8До 100 м225/6026/3216
До 16До 200 м225/8032/4016

* — при использовании напольных покрытий с высокой теплопроводностью (кафель, камень и т. п.)

Сокращения в таблице: ТП — тёплый пол; МП — металлопластиковая и ПП — полипропиленовая труба, соответственно, через дробную черту в четвёртой колонке даны диаметры этих труб, смотря какую вы выбрали для участка от котла к коллектору.

схема подключения тёплого пола к котлу

Как выполнить подключение инфракрасного теплого пола

В настоящий момент многие люди ищут нетрадиционные системы отопления, для установки как в частном доме, так и квартире. Существует множество вариантов отопления, которые сокращают потребление электричества, при этом эффективно отапливают помещение. С целью экономии семейного бюджета и получения качественного тепла в доме, оптимальным решением становится подключение инфракрасного теплого пола, который воплощает все требования и пожелания владельца жилья.

Существует несколько этапов монтажа теплого электрического пола, однако наиболее трудоемким считается подключение системы к централизованному электропитанию. Процедура укладки и подключения инфракрасных полов не является слишком сложной и ее можно выполнить без привлечения специалистов. Если подключение инфракрасного теплого пола выполнено не правильно, то вскоре оборудование может выйти из строя или давать сбой в работе.

В конструкции теплых полов предусмотрено использование термостата, который поддерживает определенную температуру нагрева помещения. Термостат применяется в конструкции теплых полов для включения и отключения питания в зависимости от показаний датчика тепла установленного непосредственно на ИК пленке. Этот материал расскажет особенности подключения электрического инфракрасного пола.

Нужен ли термостат (терморегулятор)?

По теории подключить ИК теплый пол без применения термостата возможно, однако если учитывать тот факт, что для поддержания температуры в доме придется постоянно включать и отключать отопление самостоятельно, резона в этом нет. Если в системе управления отсутствует термостат, то потребление электричества существенно возрастет, что приведет к лишним растратам. Также стоит учитывать, что, не используя в системе отопления термостат, возникнут сложности с подключением к основному узлу питания.

Когда речь заходит о выборе подходящего термостата, то важно правильно подобрать мощность прибора. В большинстве случаев, предпочтение отдают устройствам, имеющим мощность в три киловатта этого вполне достаточно для качественной и надежной работы теплого пола. Подключать термостат можно как к розетке, так и непосредственно от электрического щитка. Покупая прибор важно, чтобы к нему прилагалась детальная инструкция, благодаря которой можно будет без существенных сложностей подключить всю систему. Схема подключения инфракрасного теплого пола, по сути, не сложная, и в ней сможет разобраться каждый, однако лучше доверять такую работу профессионалам.

Что касается установки термостата, то особых требований к этому нет. Он может устанавливаться в любое доступное место, где удобно, единственное, что стоит учитывать – это расположение инфракрасной пленки. Контакты для подключения должны располагаться с одной стороны в непосредственной близости к регулятору.

Правильное расположение прибора позволяет не только максимально сократить количество используемых проводов, но и обеспечить в случае необходимости свободный доступ к регулятору системы управления. На сегодняшний день применяются два варианта монтажа: наружного и скрытого типа.

Наружный вариант монтажа предусматривает закрепление устройства непосредственно на стене. Главным преимуществом такого способа является простота работы, однако, с эстетической точки зрения второй вариант более подходящий. Скрытый вариант монтажа требует изготовления специального углубления в стенке, чтобы расположить прибор максимально аккуратно. В ходе такой укладки делаются штробы в стене для проводки, после чего все выравнивается до первоначального вида.

В большинстве случаев термостат расположен на уровне 1.2 или 1.5 метров, однако есть модели которые устанавливаются не выше 30 см. от поверхности пола. Такие приборы оборудованы сверхчувствительными датчиками, которые гарантируют качественную и надежную работу всей отопительной системы.

Сечение провода на теплый пол

Первое что хочу отметить все провода ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть медными. В матах используется медная шина, а при соединении меди с алюминием происходит окисление и выгорание контакта. Поэтому если в будущем не хотите проблем – используем только медные провода.

Выбирая проводку для инфракрасных теплых полов, важно учитывать квадратуру и мощность отапливаемой пленки. Важно правильно выполнить расчет суммарного потребления каждым метром материала. На сегодняшний день на рынке есть разные виды ИК пленок, их мощность может варьировать от 150 до 500 ватт на квадратный метр.

Например в доме инфракрасной пленкой застелена комната площадью 18 м2. Пленка мощностью 150 Вт/м2. Получаем общую мощность теплого пола — 2.7 кВт (150 Вт * 18 м2). Для такой мощности подойдет провод сечением 1.5 мм2. В этом можно убедиться, взглянув на расчетные таблицы ГОСТ. Но я все же рекомендую брать сечение питающего кабеля не менее 2.5 мм2. Так как производители часто занижают сечение, так сказать с запасом.

Какой марки провод лучше использовать? Подключать электрические полосы теплого пола желательно с применением многожильного медного провода. Он в отличии от одножильного (монолитного) имеет хорошую гибкость что как раз будет кстати для прокладки под ламинатом. Одним из таких является провод марки ПВ-З, который в конструкции имеет много жил. Такой провод удобен тем, что более гибкий и не возникнет сложности с его укладкой.

Клеммы для подключения

В каждом комплекте пленочного теплого пола имеются специальные клеммы, которые подключаются к системе питания. Конструкция клемм достаточно проста и сложностей с их монтажом не возникнет. Провод питания вставляется в зажим и укладывается непосредственно на медный элемент пленочного материала, после чего обжимается пассатижами.

Также в комплекте ИК пленки имеется битумная изоляция, которая служит дополнительным фиксирующим элементом и защищает соединительные составляющие от попадания влаги и мусора.

Установка датчика температуры пола

Монтируется тепловой датчик непосредственно под отопительную пленку в нижней части полосы нагревающего элемента при помощи битумной ленты. Стоит учитывать, что для идеально ровного напольного полотна необходимо сделать углубление в районе расположения датчика.

Устанавливать датчик тепла под мягкие напольные покрытия лучше в том месте, где будет минимальная нагрузка, чтобы в ходе эксплуатации прибор не повредился. Хорошим вариантом будет расположение в том месте, где не будут ходить. Правильная установка датчика сможет гарантировать вашим полам гладкую и ровную поверхность.

Схема подключения инфракрасного теплого пола

От каждой секции инфракрасной пленки должно выходить по два провода и подключаться к контактам терморегулятора. Есть два способа как выполнить подключение проводов к инфракрасному теплому полу. В обеих вариантах применяется схема параллельного подключения секций между собой.

Первый способ от каждого куска пленки питающие провода (фаза и ноль) выводятся в подрозетник или распредкоробку, там провода соединяются параллельно между собой. После чего их выводы подключаются к терморегулятору.

Недостаток такого подключения — большое количество подключаемых проводов. К тому же для соединения провода нужно сводить в какую-то коробку. А где ее взять, если ремонт уже завершен?

Второй способ более простой. Подключение выполнить методом шлейфования. Например, фазный провод подходит к шине одного куска пленки, соединяется в клемме и дальше идет на клемму другого куска пленки. И так далее. Причем подключение делать цельным проводом (разрезать его возле клемм не нужно).

Нулевой провод подключается аналогично. В результате мы получим параллельное подключение без распайки.

Подключение клемм к пленке

Изначально подключение инфракрасного теплого пола производится в определенной правильной последовательности. Нагревательная пленка при монтаже должна быть правильно расположена. Оптимальным вариантом будет, если все контакты подключения будут находиться возле стены в непосредственной близости к терморегулятору.

Благодаря такому расположению нагревательных полос вы минимизируете затраты провода, что поможет несколько сэкономить на монтаже. Укладываются полосы инфракрасной нагревательной пленки медным проводником вниз, чтобы матовая часть материала оставался сверху.

Для подключения клеммы, необходимо отделить ламинацию на 8 – 10 миллиметров, чтобы расслоить медную и серебряную шину, только в этом случае можно получить надежную и качественную фиксацию и проводимость питания.

Контакты к шине устанавливают исключительно по центру, чтобы одна часть соприкасалась с медным проводником, а другая находилась с внутренней стороны пленки. Когда все выставлено, можно обжимать плоскогубцами, при этом важно, чтобы клеммы не искрили, а фиксация была надежной.

Если в ходе монтажа необходимо обрезать часть нагревательного полотна, то все участки медных шин должны быть хорошо заизолированы. Медный и серебряный элементы изолируются полностью битумной пленкой, которая идет в комплекте.

При укладке теплых полов важно изначально побеспокоиться о расположении проводов в теплоотражающем материала. Нужно сделать углубление или вырез, чтобы по окончанию всех работ поверхность напольного покрытия была идеально ровной. Можно расположить провода вдоль швов теплоотражающей пленки, таким образом, можно сэкономить время монтажа.

Для того чтобы подключить провода к контактному зажиму, изначально их стоит очистить от изоляции. Специально для такой очистки применяется соответствующий инструмент, который имеется на вооружении у любого электрика. Осуществить подключение теплого пола к электричеству необходимо со знанием дела, так как от профессионализма мастера зависит и срок эксплуатации.

Очищенный от изоляции провод заводится непосредственно в контактный зажим, после чего обжимается пассатижами или другим инструментом. После обжатия обязательно стоит проверить фиксацию провода и зажима.

Изоляция всех мест подключения производится битумной лентой, которая идет в комплекте. На одно соединение уходит два куска ленты, один снаружи, а другой изнутри, где провод соединяется с медной полоской.

Подключение теплого пола к терморегулятору

Параллельно с расчетом места расположения нагревательной пленки нужно определиться, где будет установлен термостат. Процедура подключения терморегулятора не сложная, и она должна производиться в соответствии со схемой, которая прилагается к прибору. В комплекте каждого терморегулятора имеется инструкция и схема, описывающая правильное подключение и эксплуатацию устройства.

Если не иметь специального образования, то подключение терморегулятора к электрической сети лучше доверить квалифицированному специалисту.

Важно учитывать мощность отопительного оборудования и дополнительных электрических приборов, которые будут питаться от сети. Если суммарное количество мощности превышает 2 кВт, то лучше установить отдельный автомат, тем самым обеспечив надежную работу электропроводки в доме.

Подключение от соседней розетки

Данный вариант заключается в запитывании термостата от ближайшей розетки. Розетка при этом должна быть подключена проводом не менее 2.5 мм2. Монтаж производится в обычный подрозетник. Для этого необходимо в стене сделать отверстие под коробку и штробы для проводов. Удобно если стена выполнена из гипсокартона. Тогда никаких штроб делать не нужно.

Например, Вы решили установить терморегулятор возле розетки. К месту его установки подводится фаза и ноль от соседней розетки. В штробу укладываем питающие провода теплого пола и провод от температурного датчика.

После этого все провода подключаются к терморегулятору согласно инструкции, которая прилагается вместе со схемой. Фаза и ноль от розетки подключаются к соответствующим клеммам регулятора температуры (крайние клеммы). Две клеммы с противоположной стороны для подключения датчика. К оставшимся двум клемма подключается фаза и ноль от инфракрасной пленки. С обратной стороны все довольно понятно: 220 Вольт – Нагрузка – Датчик.

Нужно учитывать, что если в розетку будут подключены мощные приборы и одновременно с этим, будет работать теплый пол розеточная линия, возможно, будет перегружена что приведет к отключению автоматического выключателя в щите. Все зависит от того какой мощности пол и подключенный прибор.

Подключение от щитка отдельным кабелем

Если пленочный теплый пол устанавливается на больших площадях (20 м2 и более) рекомендуется выполнять подключение инфракрасного теплого пола отдельной линией. От электрического щита прокладывается отдельная кабельная линия к месту расположения терморегулятора. Эта линия подключается через свой автоматический выключатель.

Для безопасности я рекомендую на линию термостата устанавливать УЗО (устройство защитного отключения) или дифференциальный автомат.

Понравилась статья — поделись с друзьями!

 

SunTouch WarmWire Инструкции по установке Как установить SunTouch WarmWire От SunTouch, подразделение Watts Water Technologies, Inc

Коврики для обогрева пола

SunTouch просты в установке и спроектированы для обеспечения безопасности.

• Коврики SunTouch бывают разных размеров, им можно придать форму и комбинировать с ними для обогрева любой комнаты.

• Провода питания и нагревательные элементы SunTouch полностью заземлены от одного конца до другого. Нагревательные элементы усилены арамидными волокнами и изоляцией из этилентетрафторэтилена (ETFE).

• Нагревательные элементы SunTouch имеют двухпроводную оплетку и экранированы для снижения электромагнитных полей (ЭМП) до сверхнизких уровней.

• Коврики SunTouch протестированы на соответствие стандарту испытаний на излучение лучистого излучения (REET) для использования в жилых помещениях.

• Элементы управления SunTouch защищены GFCI.

Коврик SunTouch

Нагревательная проволока вплетена в специальное оранжевое волокно для изготовления прямоугольных матов.Эти маты производятся на 120 и 240 В переменного тока, шириной 1, 2 и 3 фута. ширины.

Коврики от 10 кв. Футов. до 160 кв. футов, в зависимости от ширины, длины и напряжения.
Маты разных размеров должны соединяться параллельно (а не последовательно) для заполнения больших площадей.
Однако они должны быть одинакового напряжения.

Например, для обогрева помещения площадью 80 кв. Футов. площадь, возможны многие комбинации: два мата размером 1 x 40 футов; или даже сочетание одного 2 х 20 футов и одного 1 х 40 футов.Никогда не комбинируйте маты на 120 В переменного тока с матами на 240 В переменного тока.
SunTouch — это безопасный и эффективный электрический обогреватель пола для внутренних помещений. Его нельзя использовать для таяния снега на открытом воздухе. Обычно он предназначен для установки под плиткой, камнем и другими каменными полами в жилых и коммерческих помещениях.

SunTouch можно использовать для обогрева комнаты, а также для обогрева пола при условии, что теплопотери в помещении ниже возможностей коврика.См. Конкретную информацию о конструкции для систем отопления, особенно при укладке напольных материалов, не являющихся кладкой.
Проектировщик должен определить, достаточно ли тепла на выходе SunTouch, чтобы соответствовать теплопотерям конструкции.

Анатомия нагревательной проволоки мирового класса

Нагревательный провод в увеличенном виде в разрезе.

SunTouch рассчитан на мощность 12 Вт / кв. Фут. Достигаемая температура пола зависит от того, насколько хорошо он изолирован, от температуры пола перед запуском и, в случае использования неизолированных плит, от теплового стока нижележащих материалов.

Обратитесь к своему дизайнеру, если у вас есть дополнительные вопросы относительно температуры поверхности, которую можно ожидать от SunTouch в вашей конкретной конструкции.

ПРИМЕЧАНИЕ. Устройство SunTouch было протестировано на соответствие американскому стандартному методу испытаний
ASTM C627, стандартному методу испытаний для оценки систем укладки керамической напольной плитки с использованием напольного тестера Robinson-Type.
Это испытание было проведено Советом Америки по плитке для установки над бетонной плитой и над рамным полом.

В результате этого тестирования был получен рейтинг «Умеренный коммерческий» для обычного (не автомобильного) коммерческого использования и использования в небольших учреждениях. Это также будет включать все (не автомобильное) использование в жилых помещениях.

Никогда. не устанавливайте SunTouch непосредственно под виниловым, ковровым или деревянным полом.

SunTouch должен быть заделан в строительный раствор в соответствии с требованиями UL. Не используйте для клеи или адгезивы. Поверх SunTouch можно укладывать материалы, не относящиеся к каменной кладке, такие как ковер, винил или твердое дерево, если мат установлен в материал на основе цемента или гипса.

Если у вас есть какие-либо вопросы, посетите наш веб-сайт www.flooringsupplyshop.com или позвоните нам по телефону 1-877-880 TILE (8453)

Вот что вам понадобится:

Определите, сколько нагревателей SunTouch вам нужно

Основными компонентами системы SunTouch, в зависимости от
от требований проекта, являются:

1. Мат SunTouch *
2. Датчик температуры пола (программируемый или непрограммируемый) * †
3. Прерыватель GFCI (если он не является частью термостата)
4.Внешний контактор (при необходимости)

Другие необходимые предметы:

• Монтажный комплект SunTouch * (показан ниже)
• Пневматический степлер и пистолет для горячего клея
• Квадратная электрическая коробка глубиной 2-1 / 8 дюйма, 4 дюйма для термостата
• Одноканальное кольцо для «грязи» (из листовой породы) для 4 квадратная коробка
• Электропроводка 12 калибра
• Монитор LoudMouth *
• Цифровой омметр (мультиметр)
• Изделия для укладки плитки (строительный раствор, подкладочная плита, плитка и т. д.)
• 3/8 «x 1/4 шпатель и другие инструменты для плитки
• Различные электрические и строительные инструменты: (инструмент для зачистки проводов, отвертка, долото, ножницы и т. д.).)
• Изоляция (если требуется согласно проекту) Проконсультируйтесь с местными строительными властями, поскольку во многих областях требуется, чтобы квалифицированный электрик выполнял все электромонтажные работы и подключения.

* Товары доступны в SunTouch. Все остальные предметы не включены и могут быть приобретены на месте.
† FloorStat одобрен для использования в США и Канаде отдельно от сборки, включенной в список SunTouch.

ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ SUNTOUCH

НИКОГДА не укладывайте SunTouch под ковровое покрытие, деревянное, виниловое или другое немонтажное покрытие, не заливая его в тонкослойный, густотвердеющий или самовыравнивающийся раствор.

НИКОГДА не используйте SunTouch в клеях или клеях, предназначенных для виниловой плитки или другого ламината. Его необходимо заделывать в раствор для керамической плитки на цементной основе.

НИКОГДА не обрезайте нагревательный провод.

НИКОГДА не стучите шпателем по мату или нагревательной проволоке, чтобы удалить с него излишки раствора.

НИКОГДА не обрезайте циновки, чтобы сделать их короче. Можно разрезать только волокнистую сетку, чтобы сделать повороты или чтобы мат соответствовал определенной области.

НИКОГДА не пытайтесь ремонтировать нагревательный провод, если он поврежден. Прежде чем продолжить, позвоните на завод для получения инструкций.

НИКОГДА не соединяйте один нагревательный провод мата с другим нагревательным проводом мата, чтобы получился более длинный мат. Несколько матов должны быть подключены параллельно напрямую к источнику питания в распределительной коробке или к системе управления.

НИКОГДА не устанавливайте один мат поверх другого и не накладывайте мат на себя. Это вызовет опасный перегрев.

НИКОГДА не забудьте установить датчик температуры пола.

НИКОГДА не устанавливайте SunTouch на какие-либо стены.

НИКОГДА не устанавливайте коврики под шкафами или другими встроенными элементами или в небольших шкафах. В этих небольших пространствах будет накапливаться чрезмерное тепло, и коврик может быть поврежден крепежными деталями (гвоздями, шурупами и т. Д.)
, используемыми для установки встроенных элементов.

НИКОГДА не удаляйте паспортную табличку с силовых проводов.

ВСЕГДА полностью заделывать нагревательный провод и заводское соединение в строительный раствор.

ВСЕГДА вносит показания сопротивления мата и датчика в журнал сопротивления мата и датчика (стр. 4) до, во время и после процесса установки.

ВСЕГДА обращайте пристальное внимание на требования к напряжению и силе тока автоматического выключателя, блока управления и коврика SunTouch.
Например, не подавайте питание 240 В переменного тока на маты или элементы управления SunTouch на 120 В переменного тока.

ВСЕГДА убедитесь, что все электрические работы выполняются квалифицированным персоналом в соответствии с местными строительными и электротехническими нормами, разделом 62 Канадского электрического кодекса (CEC), часть I, и Национальным электротехническим кодексом (NEC), особенно статьей 424, Часть IX NEC, ANSI / NFPA 70 и Раздел 62 CEC Часть I.

ВСЕГДА использует медь только в качестве питающих проводов.

ВСЕГДА прикрепляйте предупреждающую этикетку (включенную в данное руководство) к крышке блока управления или в другом месте, где ее можно будет легко заметить.

ВСЕГДА обращайтесь за помощью в случае возникновения проблемы. Если вы когда-либо сомневаетесь в правильности процедуры установки или если продукт выглядит поврежденным, необходимо позвонить на завод, прежде чем приступить к установке.

Осмотрите мат и датчик

В процессе установки очень важно снимать показания сопротивления мата и провода датчика температуры пола, чтобы убедиться, что они не повреждены.
Используйте качественный цифровой омметр (мультиметр), способный измерять до 20 000 Ом (Вт), чтобы снять эти показания. Аналоговые измерители (с подвижной стрелкой) недостаточно точны для этого продукта.

Показанный здесь монитор LoudMouth ™ поможет постоянно контролировать коврик на протяжении всей установки. (входит в наши комплекты)

Запишите информацию с этой паспортной таблички в журнал сопротивления коврика и датчика.

Оставьте табличку с паспортными данными прикрепленной к кабелю питания
для последующей проверки.

LoudMouth контролирует нагревательный провод в течение всего процесса установки. Если коврик порезан или поврежден во время установки, это устройство подаст звуковой сигнал. LoudMouth предотвратит закапывание поврежденного провода под затвердевшим раствором, плиткой или камнем
.

Основная информация о продукте и гарантии

Не снимайте табличку с паспортными данными с проводов питания (см. Фото слева).
Запишите серийный номер мата, размер мата, напряжение и диапазон сопротивления, напечатанные на этой этикетке, в журнал сопротивлений для каждого мата и датчика.
Для сохранения Ограниченной гарантии эти элементы и следующие измерения должны быть записаны, а также все шаги данного руководства должны быть выполнены.
См. Ограниченную гарантию, чтобы ознакомиться с полными требованиями.

Журнал сопротивления коврика и датчика

Мат 1

Мат 2

Мат 3

Мат Серийный номер
Мат Модель
Мат Напряжение
Диапазон сопротивления мата

ИЗ КОРОБКИ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ (Ом)

Матовый от черного до белого
Матовый от черного к зеленому
Матовый от белого до зеленого
Провод датчика

ПОСЛЕ ПРИКРЕПЛЕНИЯ МАТЫ И ДАТЧИКА К ПОЛУ (Ом)

Матовый от черного до белого
Матовый от черного к зеленому
Матовый от белого до зеленого
Провод датчика

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ НА МАТ (Ом)

Матовый от черного к белому
Матовый от черного к зеленому
Матовый от белого до зеленого
Провод датчика

СОХРАНИТЕ ЭТОТ ЖУРНАЛ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ГАРАНТИЮ!
— НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ!

Эта предупреждающая табличка об электрическом лучистом обогреве должна быть размещена рядом с панелью управления или на лицевой стороне.

Значения сопротивления напольного датчика

Температура

Типичные значения

13 ° C (55 ° F)

17000 Ом

65 ° F (18 ° C)

13000 Ом

75 ° F (24 ° C)

10 000 Ом

78 ° F (29 ° C)

8000 Ом

Измерения

По крайней мере, снимите показания сопротивления
(1) перед началом установки,
(2) после крепления мата и датчика к полу и
(3) после установки напольных покрытий.

Настоятельно рекомендуется часто во время укладки плитки, чтобы не закопать поврежденный нагревательный провод или неисправный датчик.

Проверка на перерывы

Измерьте сопротивление между черным и белым проводами (черный и синий провода для матов на 240 В) и запишите ниже.
Это сопротивление должно быть в пределах диапазона, указанного на табличке с паспортными данными. Измерьте расстояние между выводами датчика температуры пола.
Это сопротивление изменяется в зависимости от температуры, измеренной в наконечнике.В таблице сопротивления датчика в нижнем левом углу приведены приблизительные значения для сравнения.
Обрыв или разрыв провода обозначается сопротивлением «бесконечное» Ом (отсутствие целостности или «OL» для «разрыва линии»).

Проверка на короткое замыкание

Измерьте сопротивление коврика между черным и зеленым проводами. Запишите ниже.
Это измерение должно быть «бесконечным» (без обрыва или «OL» для «разомкнутой линии»). Обрыв или защемление нагревательной проволоки обычно обозначается значением сопротивления больше нуля и меньше сопротивления мата

.

Сопротивление мата Если сопротивление неправильное, обратитесь на завод-изготовитель для получения дальнейших инструкций.Если нагревательный провод
порезан или поврежден, быстро очистите поврежденный участок и обратитесь к производителю за дальнейшими инструкциями.

Достижимая температура пола зависит от того, насколько хорошо он изолирован, от температуры пола перед запуском, а в случае использования неизолированных плит — от
от теплового стока нижележащих материалов.
Обратитесь к своему дизайнеру, если у вас есть дополнительные вопросы относительно температуры поверхности, которую вы можете ожидать от SunTouch WarmWire в вашей конкретной конструкции.См. «Этап 9: Установка изоляции»

Фаза 1. Электрическая предварительная проверка

ШАГ 1.1: Установите выключатель GFCI (защита от перегрузки по току)

Коврик SunTouch должен быть защищен прерывателем цепи замыкания на землю (GFCI).
Это может быть сделано либо с помощью внутреннего GFCI в SunTouch SunStat (если он непосредственно управляет матом), либо с помощью автоматического выключателя GFCI с индикацией.
Этот GFCI служит для локального отключения.

Примечание: Соблюдайте все местные строительные и электрические нормы.
Примечание: От существующей цепи можно выполнить ответвление, но это не рекомендуется.

Проконсультируйтесь с квалифицированным электриком, чтобы определить, может ли цепь выдерживать нагрузку и защищена ли цепь GFCI.
Размер выключателя определяется общей площадью нагревательного мата в квадратных футах. (В зависимости от местных норм может потребоваться несколько автоматических выключателей для систем более 20 ампер.)

Типичное требование к силе тока:

Коврики SunTouch, 120 В переменного тока: 0.1 ампер на квадратный фут или 10 ампер на 100 квадратных футов. мат.

Коврики SunTouch, 240 В переменного тока: 0,05 ампер на квадратный фут или 5 ампер на 100 квадратных футов. мат.

ШАГ 1.2: Установите вторичный блок Skwe (реле SunStat)

В зависимости от требований к силе тока мата (ковриков) может потребоваться вторичный ведомый блок (реле SunStat Relay). См. Стр. 17 для схемы подключения.
Не загружайте на контроллер SunStat более 15 ампер. Обязательно защитите эту цепь контактора с помощью выключателя GFCI.

ШАГ 1.3: Установите электрические коробки

Термостаты обычно располагаются рядом с проводами питания. Однако они могут быть расположены практически в любом месте, потому что провода питания и провода датчика могут быть проложены к электрическим распределительным коробкам и продлены до места за пределами отапливаемого помещения (например, подсобное помещение или подвал).

Термостат: Установите квадратную 4-дюймовую электрическую коробку глубиной 2-1 / 8 дюйма с 1-канальным грязевым кольцом.
Электрические коробки следует размещать на внутренних стенах, обычно на высоте 60 дюймов от пола, в соответствии с требованиями NEC или другими местными нормативами.
Примечание: При необходимости провод датчика SunStat можно удлинить максимум до 50 футов.

ШАГ 1.4: Работа с нижней пластиной

Просверлите или выпилите отверстия в нижней пластине, как показано справа. Одно отверстие предназначено для прокладки кабелей питания или кабелепровода, а другое — для датчика термостата.
Эти отверстия должны находиться непосредственно под электрическими коробками (см. Фотографии).

ШАГ 1.5: Установите кабельный ввод питания и датчик термостата

Кабелепровод питания: Экранированный кабель питания может быть установлен с кабелепроводом или без него, в зависимости от требований норм.В любом случае удалите одну из заглушек в 4-дюймовой коробке, чтобы проложить провод. Если электрический кабелепровод не требуется по нормам, установите проволочную муфту, чтобы закрепить провода в том месте, где они входят в коробку.

Если по нормам требуется кабелепровод, установите кабелепровод 1/2 дюйма (минимум) от нижней пластины до распределительной коробки. Для нескольких проводов питания (нескольких матов) установите кабелепровод 3/4 дюйма, в который будет помещено несколько проводов питания.

Датчик термостата: Датчик температуры пола поставляется с нашим контроллером SunStat. Его можно установить в кабелепроводе отдельно от кабеля электропитания, хотя в этом нет необходимости.

Откройте вторую заглушку в нижней части коробки термостата. Пропустите датчик (и кабелепровод) через заглушку, вниз через вырез в нижней пластине и выведите в пол, где будет установлен нагревательный мат. Если у вас есть термостат и датчик, установите датчик сейчас, но дождитесь установки термостата, пока не будет установлен мат

Примечание: Датчик находится в упаковке термостата.

ШАГ 1.6: Черновая проводка

Установите соответствующий электрический провод (провод) от источника питания и защиты выключателя к термостату, соблюдая все правила.
Оставьте дополнительный провод 6–8 дюймов на коробке термостата. Обратитесь за помощью к типовым схемам подключения в конце данного руководства.

Требования к току мата 120 В

120 В переменного тока, мат шириной 2 фута

120 В переменного тока, 3 фута.коврики

Требования к силе тока мат 240 В

Фаза 2.Установка SunTouch

ШАГ 2.1

Выбрать тип строительства

Выберите наиболее подходящую деталь для укладки тонкого, толстого или самовыравнивающегося раствора для вашего применения. Проконсультируйтесь со специалистами по строительству и / или персоналом TileDepot для получения конкретных деталей относительно правильной установки.

ШАГ 2.2

Подготовка пола

Пол должен быть полностью очищен от мусора, включая гвозди, грязь, дерево и другой строительный мусор.

Убедитесь, что на полу нет предметов, которые могут повредить провод SunTouch.

ШАГ 2.3

Изучите поставляемые заводом
предметов и дизайн

Убедитесь, что были приобретены все подходящие материалы.
Общий список материалов находится в начале этого руководства.
Перед установкой внимательно изучите конструкцию.

Просмотрите расположение термостата и
, где начинается и заканчивается коврик, а также общую схему расположения.

Не обрезайте проволоку и не укорачивайте коврик
, чтобы он соответствовал пространству. Это приведет к опасному перегреву, а
аннулирует гарантию!

ШАГ 2.4

Применение строительных растворов и тонких плит

SunTouch может быть установлен в двух типах строительных приложений:

1. Тонкие или толстые слои раствора (3/8 «–1»).
2. Самовыравнивающиеся стяжки из раствора (1/4 «–1/2»).

Независимо от области применения, всегда устанавливайте SunTouch перед укладкой раствора или цемента.

Не наносите SunTouch на влажный раствор.
Мы настоятельно рекомендуем укладывать кафельный и каменный пол в соответствии с рекомендациями производителя, директивами TCA и спецификациями ANSI.

При укладке не каменного пола покрытий, , таких как древесина твердых пород, винил, ламинат или ковер, следуйте рекомендациям отрасли и производителя.
При установке облицовки, не являющейся кладкой, лучший метод — покрыть SunTouch самовыравнивающимся раствором (иллюстрации №5 и №6).

1. ТОНКИЙ РАСТВОР НА КАРМАННЫЙ ПОЛ

(цементный раствор сухого схватывания или латексный; TCA # F144-03; Rh230-03)

2. ТОНКИЙ РАСТВОР НА ПЛИТУ

Цемент сухого схватывания или латексный цемент на плите; TCA № Rh215-03)

3. МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СТАНОК

(Металлическая обрешетка из цементного раствора; TCA № 145-03)

4. ТОЛСТЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СТАНОК НА ПЛИТУ

(на цементном растворе; TCA # F112-03)

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

5.САМО ВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ СТРОИТЕЛЬ НАД КАРМАННЫМ ПОЛОМ

Применение строительного раствора:

На этих страницах проиллюстрированы два типа тонких и два типа толстых растворов.

А . Если для усиления пола используется подкладная плита или фанерный лист, или если мат
будет размещен непосредственно на плите, установите SunTouch в тонкослойное связующее покрытие поверх этих материалов. См. Иллюстрации №1 или №2.

Б .Если для укрепления пола используется более толстый слой раствора, SunTouch может быть установлен либо в слой раствора (высыхание), либо в связующем слое раствора непосредственно под плиткой или камнем. См. Иллюстрации №3 или №4.

В данном случае SunTouch обычно устанавливается над самовыравнивающимся раствором тонким слоем связующего.

Если вы используете пластиковую планку вместо обычной металлической планки, SunTouch можно установить в самовыравнивающуюся подушку из раствора.

ВНИМАНИЕ:

Если в ступке раствора используется металлическая планка, не допускайте прямого контакта SunTouch с планкой,
это может повредить проволоку.

6. САМО ВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ РАСТВОР НА ПЛИТУ МАРКИ

Применение самовыравнивающихся минометов:

Существует только два утвержденных метода укладки самовыравнивающихся слоев цементного раствора поверх SunTouch.
Один для конструкции каркасного пола и один для конструкции перекрытия (иллюстрации №5 и №6).
Это подходящие области применения при укладке напольных покрытий из инженерной древесины, винила, ламината или ковровых покрытий.
Прикрепите SunTouch к черному полу или плите, затем залейте самовыравнивающийся раствор толщиной от 1/4 «до 1/2» в соответствии со спецификациями производителя.
Уложить напольное покрытие после того, как раствор затвердел.

Особые меры предосторожности

Изоляционная мембрана: По возможности устанавливайте SunTouch над мембраной, если иное не рекомендовано производителем мембраны.

Изоляция: Не устанавливайте жесткую изоляцию непосредственно над или под подкладкой или раствором.
Если возможно, установите изоляцию, как показано на схемах. Изоляция значительно повышает производительность и эффективность систем утепления пола.

Мозаика: При укладке мозаики мы рекомендуем двухэтапный процесс. Сначала поместите SunTouch в слой тонкого раствора (1/4 «–3/8»), а затем нанесите мозаичную плитку тонким слоем в соответствии с обычной практикой.

Расширительные швы: Не устанавливайте нагревательные маты через компенсатор. При необходимости установите маты прямо до стыка
, но не через стык.На рисунках №5 и №6 показан лучший метод, если
вы укладываете напольные покрытия без кладки.

Шаг 2.5

Установка SunTouch

Расположите провода питания рядом с термостатом. Если это невозможно, проложите кабель питания через стену и / или пол к месту расположения термостата (соблюдайте все электрические / строительные нормы, используя кабелепровод и коробки).

Для прикрепления SunTouch к основанию можно использовать двусторонний скотч во всех случаях.
Однако при установке SunTouch поверх подкладки или фанеры пневматическое скрепление скобами может быть быстрее.

Начните установку с раскатки мата согласно плану. При каждом повороте или изгибе останавливайтесь и плотно растягивайте коврик, чтобы вытащить провисание. Затем прикрепите коврик к полу с помощью двустороннего скотча
или скоб.

При использовании двусторонней ленты приклейте ее к полу с шагом 2 фута или более, если необходимо, в зависимости от условий на рабочей площадке. Чем плотнее коврик, тем проще будет схватываться.
Чтобы скотч не приклеился, на полу не должно быть мусора. Плотно потрите белую бумажную сторону ленты, прежде чем снимать бумагу. Это обеспечит прочное соединение ленты с полом. Покройте примерно 10 кв. Футов. вовремя.
При необходимости используйте короткие детали по углам.

При использовании пневматических скоб мы рекомендуем скобы 3/8 «x 1/4» с острием долота. Первоначально прикрепите мат SunTouch через каждые 2–3 фута на
с каждой стороны мата в «впадинах» между нагревательными проводами, как показано слева.Таким образом будет легче поднять коврик и при необходимости изменить его положение. Когда макет будет удовлетворен, вернитесь и скрепите скрепками по центру 1 дюйм с каждой стороны в «впадинах» между проводами.
Действуйте медленно и будьте очень осторожны, чтобы не повредить нагревательный провод.

Обрежьте или удалите оранжевое переплетение по мере необходимости, чтобы сделать повороты. Не зажимайте и не скрепляйте нагревательный провод.
Установите SunTouch на расстоянии примерно 4–6 дюймов от стен, душевых, ванн, туалетов, водостоков и т. Д., Как показано в этом разделе и в Приложении.Установите рядом с умывальником и столешницей.
Это потому, что вы хотите, чтобы тепло доходило до лицевой стороны шкафа, чтобы пальцы ног оставались в тепле. Установите на расстоянии 18–20 дюймов от задней стены в зоне туалета. (Подробности см. В разделе «ЗАЩИТИТЕ МАТ ОТ ДВИЖЕНИЯ»).

Не оставляйте зазоров между матами. Тепло будет проводиться только на 1-2 дюйма от нагревательной проволоки. SunTouch следует устанавливать непрерывно по полу, как показано на схемах в данном руководстве.Никогда не устанавливайте маты таким образом, чтобы нагревательные провода располагались ближе, чем на 2 дюйма друг от друга.

Прикрепите коврик к полу двусторонним скотчем …

… или штапельный коврик в «долинах».

Шаг 2.6

Душевая кабина

SunTouch можно устанавливать в душевых, но необходимо соблюдать несколько мер предосторожности (см. «Приложение 3. Примеры схем» для получения более подробной информации).

1. Никогда не устанавливайте SunTouch в душевые стены (или любые другие стены).

2. Ни в коем случае не стыкуйте маты, установленные в душе, в полевых условиях.
Ни в коем случае не пытайтесь ремонтировать или модифицировать коврик; это может привести к серьезной опасности.

3. Залейте маты раствором и устанавливайте их только под плитку, камень, кирпич или другую кладку в соответствии с данным руководством по эксплуатации.

4. Никогда не кладите коврик в душ. Соединение между шнуром питания и нагревательным проводом должно быть полностью залито раствором и расположено на расстоянии не менее 1 фута от душевых отверстий и других участков, обычно подверженных воздействию воды.

5. Органы управления ковриком должны располагаться на расстоянии не менее 4 футов от отверстий душа, чтобы они не подвергались воздействию воды или прикосновениям человека в зоне душа.

Либо приклейте кабель питания горячим клеем к точеной дорожке. . .

. . . или подключите шнур питания к полу и проложите нагревательный провод от стены к мату.

Шаг 2.7

Установка кабеля питания и заводского подключения

Установка шнура питания: Шнур питания толще, чем коврик SunTouch.При тонкой установке на опорную доску или плиту вырежьте или выпилите канавку для углубления силового кабеля до уровня SunTouch. Используйте горячий клей, чтобы закрепить шнур питания в канавке. Или закончите шнур питания у пола и проложите только нагревательный провод к началу мата.

Не допускайте повреждения кабеля питания — это может привести к поражению электрическим током, когда коврик находится под напряжением.

Заводское соединение Установка:
В зависимости от толщины слоя раствора вам может потребоваться долото под заводским соединением, чтобы углубить соединение.

Будьте предельно осторожны, чтобы не повредить нагревательный провод или соединение. Нанесение горячего клея удержит соединение на месте.

Шаг 2.8

Установка датчика термостата

Датчик должен быть установлен в полу и проложен вверх по стене, как описано в шаге 1.4.
Просто подложите его под коврик или проденьте между двумя нагревательными проводами.

Датчик должен входить в коврик примерно на 6–12 дюймов, как показано в разделе «Фаза 4. Окончательная разводка».Следите за тем, чтобы датчик не располагался рядом с другими источниками тепла, такими как нагревательный канал под полом.

C A U T I O N!

ЗАЩИТИТЕ МАТ ОТ ДВИЖЕНИЯ

Если напольное покрытие не устанавливается сразу, защитите мат SunTouch, накрыв его гофрокоробом или фанерой. Сведите к минимуму посещаемость установленного коврика.

Шаг 2.9

Переворачивание мата и техника заполнения

В этом разделе описаны некоторые общие повороты и методы, используемые для компоновки углов, углов и встроенных элементов.

Поворот на 180 ° или спина к спине.

Переворот с опрокидыванием.

90 ° или флип-поворот.

Техника заполнения.

Примечание: Установите мат вплотную к лицевой стороне шкафа, как показано выше.

Примечание. Коврик можно установить под плитку до
на расстоянии 4–6 дюймов от передней части воскового кольца
и при необходимости может слегка подстелить ножку
унитаза (примерно 20 дюймов от стены).

Этап 3. Монтаж последнего этажа

Мы рекомендуем работать с установщиками профессиональных напольных покрытий, чтобы убедиться, что используются надлежащие материалы и соблюдаются надлежащие методы укладки.
Обратите внимание, что видео по установке SunTouch не является видео по установке напольного покрытия — оно охватывает только установку обогревающих ковриков SunTouch.

Используйте цифровой омметр для проверки сопротивления мата (ов) и датчика (ов) до, во время и после укладки любых напольных покрытий.Запишите показания в журнал сопротивления коврика и датчика (выше), продолжая проверять отсутствие коротких замыканий, вызванных зазубринами или защемлениями.
По возможности сфотографируйте укладку мата перед укладкой напольного покрытия.

Предупреждение: Никогда не стучите шпателем по мату или нагревательной проволоке, чтобы удалить излишки раствора с шпателя. Это может повредить нагревательный провод.
При укладке плитки или камня поверх SunTouch мы настоятельно рекомендуем руководящие принципы Tile Council of America (TCA) или спецификации ANSI в качестве минимальных стандартов установки.
Мы рекомендуем модифицированный латексом или эпоксидной смолой раствор и раствор вместо универсальных материалов на водной основе.
Выберите шпатель подходящего размера для укладки плитки или камня.
Мы рекомендуем шпатель размером не менее 3/8 «x 1/4». Этот шпатель лучше всего подходит для большинства плиток толщиной 1/4 дюйма.
Примечание: Засыпки раствора толщиной более 3/8 дюйма отлично подходят для работы системы; им просто нужно немного больше времени, чтобы нагреться.
При укладке напольных покрытий, отличных от плитки или камня, следуйте рекомендациям отрасли и / или производителя.
Также убедитесь, что гвозди, шурупы или другие крепежные детали не проникают в пол в области SunTouch. Проволоку легко повредить застежки, пробившие пол.

Все напольные покрытия должны находиться в непосредственном контакте с цементным материалом, покрывающим SunTouch. Не поднимайте пол над массой бетона или раствора ниже. Например, не устанавливайте деревянные гвоздезабиватели (шпалы) размером 2 x 4 дюйма поверх плиты с целью крепления древесины твердых пород. Этот 1,5-дюймовый воздушный зазор резко снизит выход нагретого сляба.По этой причине «плавающие» полы из дерева / ламината
работают намного лучше, чем полы из твердой древесины.

Не отключайте монитор LoudMouth во время укладки напольных покрытий.

Эта предупреждающая табличка об электрическом лучистом обогреве должна быть размещена рядом с панелью управления или на ее лицевой стороне.

Нижняя пластина / деталь датчика. Просто «вплетите» датчик
в мат, или вы можете предпочесть
использовать зажим.

Этап 4. Окончательная разводка

Шаг 4.1

Установите элементы управления

Установите термостат с датчиком температуры пола в 4-дюймовую квадратную электрическую коробку в соответствии с инструкциями по установке, прилагаемыми к термостату. Подключите провода питания мата, датчик температуры пола и проводку источника питания, как показано в данном руководстве (Приложение 4) или в листы по установке термостата.

При использовании нескольких матов проложите все провода питания через электрический кабелепровод в 4-дюймовую квадратную коробку термостата или отдельную распределительную коробку.
Подключите провода параллельно (не последовательно) — черный, черный, бело-белый и зелено-зеленый, или для систем на 240 В; черно-черный, сине-голубой, зелено-зеленый.
Затем прикрепите к термостату короткую «косичку» (провода подходящего размера для нагрузки).
Используйте 1-канальное грязевое кольцо (листовой камень), чтобы установить термостат на электрическую коробку.

Приложение 1. Обзор установки

Приложение 2. Методы переворачивания мата и заполнения

Виды поворотов

Примеры макетов

Типовая планировка кухни: один мат 2 x 25 футов, один мат 1 x 35 футов

Пример расположения солярия / веранды: два коврика 3 ‘x 6-8 дюймов, один мат 3’ x 10 футов

Приложение 4.Электрические схемы управления 120 В

Типовая электрическая схема подключения с SunStat Control (120/240 В переменного тока)

Выделенная цепь 120 или 240 В переменного тока, 20 А (максимум).

Типовая электрическая схема подключения с контроллером SunStat и контактором (120 В)

Выделенная цепь 120 или 240 В переменного тока, 20 А (максимум).

Приложение 4. Электрические схемы управления 240 В

Типовая электрическая схема подключения с контроллером SunStat (240 В)

Выделенная цепь 240 В, 20 А (максимум).

Схема подключения сигнального провода между SunStat Control и реле

Выделенная цепь 240 В, 20 А (максимум).

Все электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным лицензированным электриком в соответствии с местными строительными и электрическими нормативами и Национальными электротехническими нормами (NEC), особенно статьей 424, частью IX NEC, ANSI / NEPA70 и разделом 62 CEC, часть 1.

Приложение 5. Руководство по поиску и устранению неисправностей

Если возникают проблемы с ковриком для обогрева пола SunTouch или соответствующими электрическими компонентами,
, пожалуйста, обратитесь к этому руководству по поиску и устранению неисправностей.Если у вас нет квалификации для выполнения электромонтажных работ, настоятельно рекомендуется нанять квалифицированного лицензированного электрика.
Любые работы по поиску и устранению электрических неисправностей следует выполнять при отключенном от цепи электропитании, если не указано иное.

Проблема

Возможная причина

Решение

Измерение сопротивления мата составляет
единиц за пределами диапазона, указанного на паспортной табличке.
Пол не греется.
Пол постоянно нагревается.
Температура пола показывает «HI» или может показывать температуру выше 100 ° F.
Управление работает некорректно.
Управление вообще не работает .
Конфликты и ложные срабатывания GFCI

Элементы управления

.

Блоки

Для снятия показаний использовался аналоговый омметр (с подвижной стрелкой)
.
Приобретите цифровой омметр, показывающий от 0 до 20 000 Ом, и повторно измерьте сопротивление.
Если измерение показывает обрыв или короткое замыкание,
нагревательный провод поврежден.
Запишите сопротивление между всеми проводами и обратитесь к производителю.
Если результат измерения немного ниже или выше, температура в помещении
повлияла на сопротивление.
Установите температуру в помещении 75–85 ° F или обратитесь к производителю.
Измерение сопротивления может производиться более чем одним матом, подключенным последовательно, или подключенным параллельно. Либо обеспечит ложное сопротивление
показаний.
Убедитесь, что сопротивление измеряется только для одного мата за раз. При подключении к контроллеру более одного мата необходимо подключить несколько матов параллельно (т.е., от черного к черному, от белого к белому).
Омметр может быть настроен на неправильную шкалу.
Например, шкала 200 кОм измеряет до 200000 Ом.
Омметр обычно должен быть настроен на шкалу 200 Ом, за исключением матов, имеющих номинальное сопротивление выше 200 Ом на табличке с паспортными данными. Если значение сопротивления выходит за пределы диапазона, указанного на паспортной табличке, обратитесь к производителю.
Мат поврежден. Измерьте сопротивление мата.Проверьте наличие «разрыва цепи» и «короткого замыкания», как описано ранее в этом руководстве. В случае повреждения зафиксируйте сопротивление между всеми проводами и обратитесь к производителю.
Сработал GFCI, на что указывает световой индикатор на элементе управления
. Индикатор может быть помечен «GFI», может быть на
ниже слов «Ожидание» или на кнопке
с пометкой «Тест».
Проверьте надежность соединения проводов. Сбросьте GFCI на блоке управления или автоматическом выключателе. Если он снова сработает, проверьте коврик на предмет короткого замыкания, как описано ранее в этом руководстве.Если коврик поврежден, запишите сопротивление между всеми проводами и обратитесь к производителю. Если коврик не поврежден, замените элемент управления GFCI. Также см. «Конфликты GFCI» ниже.
Подача неверного напряжения или несоответствие используемых электрических компонентов
.
Измерьте «линейное» напряжение, затем измерьте «нагрузочное» напряжение. Коврики на 120 В и элементы управления имеют черный и белый провод. Коврики на 240 В имеют черный и синий провода, а элементы управления на 240 В имеют черный и красный провода.
Бетонный пол. Температура поверхности плиты медленно повышается. Если после 5-8 часов нагрева пол не стал теплее на ощупь, проверьте коврик на предмет повреждений (см. «Коврик поврежден» выше). Измерьте «нагрузочное» напряжение / силу тока до мат.
Коврики подключаются «последовательно» или «гирляндно»
(сквозной).
Несколько матов должны быть подключены «параллельно» (или черный к черному, белый к белому).
Датчик ослаблен или сломан. Если система управления оснащена цифровым дисплеем
, он может показывать «LO».
SunTouch оснащены датчиком пола. Отсоедините провода датчика от блока управления и снова вставьте их. Если это не решит проблему, измерьте сопротивление на проводах датчика. Для управления SunTouch сопротивление должно быть от 17 000 Ом (при 55 ° F) до 8 000 Ом (при 85 ° F). См. Значения сопротивления проводов датчика в этом руководстве
Неправильная проводка. Управление было «шунтировано»
, когда оно было подключено к источнику питания.
Убедитесь в правильности подключения проводов.Проконсультируйтесь со схемой подключения на задней панели устройства управления, инструкциями, прилагаемыми к устройству управления, или схемой подключения в данном руководстве.
Дефект управления. Верните управление дилеру для замены.

Датчик температуры пола неправильно подключен или расположен
неправильно.

Убедитесь, что к контроллеру подключен только один датчик температуры пола. Также см. «Датчик ослаблен или сломан» выше.
Если это программируемое управление, программирование
может быть неправильным.
Внимательно прочтите инструкции по программированию системы управления и следуйте им.
Подача неверного напряжения или несоответствующие компоненты.
.
Проверить напряжение, проверить детали. См. «Подача неправильного напряжения» выше.
Датчик температуры пола неправильно подключен или
работает неправильно.
Убедитесь, что к контроллеру подключен только один датчик температуры пола. Также см. «Датчик ослаблен или сломан
» выше.
Ослабленные соединения на стороне линии и / или на стороне нагрузки блока управления. Снимите и снова установите гайки проводов на каждом соединении. Убедитесь, что проволочные гайки затянуты.
Проверьте все соединения с выключателем.
Дефект управления. Верните управление дилеру для замены.
Нет питания. Проверить автоматический выключатель. Измерьте напряжение на регуляторе. Проверьте все соединения между выключателем и блоком управления.
Датчик температуры пола неправильно подключен или
работает неправильно.
Убедитесь, что к контроллеру подключен только один датчик температуры пола. Также см. «Датчик ослаблен или сломан
» выше.
Дефект управления. Верните управление дилеру для замены.
Более одного GFCI в цепи. GFCI иногда отключаются, если с оборудованием в цепи все в порядке,
— но когда имеется более одного GFCI. Перенаправьте питание, чтобы избежать наличия более одного GFCI на
цепи.
Электродвигатель или источник света с балластом — это
, разделяющая цепь с матом.
Электродвигатели и другие электрические устройства могут вызывать ложное срабатывание GFCI. Подключите выделенный контур
к системе обогрева пола.

Приложение 6. Подключение нескольких матов

ПРИМЕЧАНИЕ: Термостатический контроль не показан на этих схемах для упрощения.

Эти схемы даны только в качестве примеров того, как правильно соединить несколько матов.

Следует соблюдать осторожность, чтобы не переполнить ящик.

Обязательно используйте гайки для проводов, размер которых соответствует выполняемым соединениям.
Соблюдайте все правила подключения. В случае сомнений обратиться к электрику.

Наслаждайтесь новой системой обогрева пола SunTouch Mat!

% PDF-1.6
%
21 0 объект
>
эндобдж

xref
21 137
0000000016 00000 н.
0000003492 00000 н.
0000003591 00000 н.
0000004585 00000 н.
0000005054 00000 н.
0000005515 00000 н.
0000005678 00000 н.
0000005791 00000 н.
0000005902 00000 н.
0000006237 00000 н.
0000006863 00000 н.
0000007456 00000 н.
0000008089 00000 н.
0000008458 00000 н.
0000008910 00000 п.
0000009342 00000 п.
0000009882 00000 н.
0000010196 00000 п.
0000010501 00000 п.
0000010871 00000 п.
0000011240 00000 п.
0000011395 00000 п.
0000011632 00000 п.
0000012165 00000 п.
0000012436 00000 п.
0000012496 00000 п.
0000025428 00000 п.
0000026033 00000 п.
0000026559 00000 п.
0000027157 00000 п.
0000040433 00000 п.
0000040811 00000 п.
0000041113 00000 п.
0000055795 00000 п.
0000070898 00000 п.
0000086348 00000 п.
0000101207 00000 н.
0000101769 00000 н.
0000102147 00000 н.
0000102437 00000 н.
0000102794 00000 н.
0000103224 00000 н.
0000103505 00000 н.
0000103899 00000 н.
0000104272 00000 н.
0000104642 00000 п.
0000105037 00000 н.
0000105369 00000 п.
0000105766 00000 н.
0000106179 00000 п.
0000118095 00000 н.
0000129091 00000 н.
0000131792 00000 н.
0000136629 00000 н.
0000140139 00000 п.
0000141776 00000 н.
0000142960 00000 н.
0000144817 00000 н.
0000148637 00000 н.
0000150304 00000 н.
0000150805 00000 н.
0000155137 00000 н.
0000155367 00000 н.
0000155449 00000 н.
0000155502 00000 н.
0000156007 00000 н.
0000156370 00000 н.
0000160139 00000 н.
0000160618 00000 н.
0000162233 00000 н.
0000162573 00000 н.
0000163325 00000 н.
0000163628 00000 н.
0000166969 00000 н.
0000167363 00000 н.
0000167826 00000 н.
0000169618 00000 н.
0000169928 00000 н.
0000185471 00000 н.
0000185508 00000 н.
0000192724 00000 н.
0000192763 00000 н.
0000199979 00000 н.
0000200018 00000 н.
0000235430 00000 н.
0000235469 00000 п.
0000242685 00000 н.
0000242724 00000 н.
0000279036 00000 н.
0000279075 00000 н.
0000286291 00000 н.
0000286330 00000 н.
0000338651 00000 н.
0000338690 00000 н.
0000367285 00000 н.
0000367324 00000 н.
0000402730 00000 н.
0000402769 00000 н.
0000445952 00000 п.
0000445991 00000 н.
0000453207 00000 н.
0000453246 00000 н.
0000460462 00000 н.
0000460501 00000 н.
0000502148 00000 н.
0000502187 00000 н.
0000509839 00000 н.
0000509878 00000 н.
0000546614 00000 н.
0000546653 00000 н.
0000583382 00000 н.
0000583421 00000 н.
0000619733 00000 н.
0000619772 00000 п.
0000626988 00000 н.
0000627027 00000 н.
0000633992 00000 н.
0000634031 00000 н.
0000641683 00000 н.
0000641722 00000 н.
0000677129 00000 н.
0000677168 00000 н.
0000677253 00000 н.
0000677338 00000 н.
0000677423 00000 н.
0000677503 00000 н.
0000677583 00000 н.
0000677668 00000 н.
0000677753 00000 н.
0000677838 00000 п.
0000677927 00000 н.
0000678223 00000 н.
0000678368 00000 н.
0000682995 00000 н.
0000687622 00000 н.
0000689872 00000 н.
0000003036 00000 н.
трейлер
] / Назад 753452 >>
startxref
0
%% EOF

157 0 объект
> поток
h ޔ K (Dafsqyo9) (SJ (Jd1Bdg
%)% Bld] w: NS_}

Схема электрических подключений системы подпольного отопления Continental

Схемы подключения для систем теплого пола

Mx 7386 схема подключения коллектора коллектора теплого пола теплового насоса излучающего пола на wrg 4272 center xy 9121 для влажного воздуха GA 9812 инструкции центрального термостата og 2446 схемы электрического водоснабжения в частном доме gx 1673 континентальная схема Mx 7386 Схема подключения коллектора коллектора теплого пола теплового насоса для теплого пола Wrg 4272 Под полом… Читать дальше »

Термостат теплого пола Схема подключения | Бесплатная проводка…

Схема подключения термостата теплого пола. Схема подключения — это обтекаемое традиционное графическое представление электрической цепи. Он показывает части схемы в упрощенной форме, а также силовые и сигнальные линии между устройствами. Схема подключения обычно предоставляет информацию о взаимном расположении и расположении устройств, а также клемм на устройствах, чтобы помочь в построении или обслуживании инструмента.

Системы теплого пола | Полы с подогревом Continal | UFH

Самый большой в Европе ассортимент систем теплого пола Без всяких «если» и «но».Отмеченная наградами услуга Continal ® означает, что вы получите эффективную систему водяного теплого пола, которая будет доставлена ​​вам вовремя, на месте, каждый раз, без компромиссов.

Электрические схемы для управления теплом пола и центрального отопления

Наши электрические схемы предлагают простые схемы, а также четкие цвета проводки и подробные легенды, которые помогут вам успешно подключить контроллер разогрева к системе отопления, которой он должен управлять. Доступны схемы для всех термостатов подогрева, независимо от того, устанавливаете ли вы его как часть системы водяного теплого пола…

Органы управления подогревом пола: поворотный переключатель HeatMax ™ …

Компания Continental Underfloor Heating Ltd еще не отформатировала технические спецификации на органы управления подогревом пола: термостат с вращающимся диском HeatMax ™. Однако вы можете загрузить 1 файл спецификаций в разделе ниже. Пожалуйста, ознакомьтесь с альтернативными вариантами в разделе похожих продуктов.

sdfit схема подключения теплого пола

схема подключения теплого пола Xy 1609 комбинированный бойлер fw 0887 для установки электрического излучающего напольного термостата mycoffeepot org 9121 wet review heatmiser neo smart gadgets hexus net gx 1673 continental схема Xy 1609 схема подключения отопительного котла Combi 1609 Схема подключения электрического теплого пола Установка термостата водяного теплого пола Mycoffeepot Org Xy 1609…

Схемы подключения теплого пола | ElectriciansForums.net

Привет, я подключаю трехуровневый дом, и в нем есть система подогрева полов, я надеялся, что у кого-то может быть хорошая принципиальная схема подключения. есть коллектор на каждом этаже и со статистикой комнаты в каждой комнате, и я просто не могу получить какую-либо информацию о том, что нужно связать между каждым этажом, и будет ли блок управления на каждом уровне с одним основным блоком управления на …

Файл: Схема теплого пола.jpg — Wikimedia Commons

Описание Схема напольного отопления. jpg Английский: Электросхема теплого пола.

  • Здесь используется ножевой предохранитель и УЗО для защиты всей цепи, терморегулятор представляет собой переключатель S1, механически связанный с регулятором RD. Когда температура низкая, реле K1 включает подогрев пола до установленной температуры. Кроме того, некоторые приводные устройства имеют возможность подключаться к компьютеру и управлять полом с подогревом через соответствующее программное обеспечение на вашем ПК.
Разрешение
(Повторное использование этого файла)

Я, владелец авторских прав на это произведение, публикую его под следующими лицензиями:

Этот файл находится под лицензией Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.
Вы свободны:

  • поделиться — копировать, распространять и передавать произведение
  • для ремикса — для адаптации работы
При следующих условиях:

  • авторство — Вы должны указать соответствующий источник, предоставить ссылку на лицензию и указать, были ли внесены изменения.Вы можете сделать это любым разумным способом, но не любым способом, который предполагает, что лицензиар одобряет вас или ваше использование.
  • общий доступ — Если вы ремикшируете, трансформируете или основываете материал, вы должны распространять свои материалы по той же или совместимой лицензии, что и оригинал.

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
CC BY-SA 3.0
Лицензия Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
правда правда

Разрешается копировать, распространять и / или изменять этот документ в соответствии с условиями лицензии GNU Free Documentation License , версия 1.2 или любой более поздней версии, опубликованной Free Software Foundation; без неизменяемых разделов, без текстов на лицевой обложке и без текстов на задней обложке. Копия лицензии включена в раздел GNU Free Documentation License . Http://www.gnu.org/copyleft/fdl.htmlGFDLGNU Free Documentation Licensetruetrue

Вы можете выбрать лицензию по вашему выбору.

Схема подключения ковриков для теплого пола.Схема электрических соединений системы теплого пола

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Сохраните мое имя, адрес электронной почты и веб-сайт в этом браузере, чтобы в следующий раз я оставил комментарий. Этот сайт использует Akismet для уменьшения количества спама. Узнайте, как обрабатываются данные вашего комментария. Перейти к содержанию Схема электропроводки теплого пола. Схема электропроводки теплого пола vw Borders подача теплого пола и установка теплого пола для Как существующие радиаторы и теплый пол работают вместе? Границы подачи теплых полов и установка теплых полов для теплых полов. Схема расположения труб систем теплого пола Systemzone Дизайн центрального отопления diywiki Управление центральным отоплением и зонирование diywiki T3 ufh коллекторы emmeti Схема систем теплого пола.

Установка водяного теплого пола Схема системы водяного отопления Схема смесительного клапана горячей воды в системе теплого пола в системах теплого пола котел системы теплого пола маты схема системы теплого пола diy теплый пол Электрические и механические схемы.

Дистрибьютор Pidilite

Наряду с подробным монтажным чертежом труб, Optimum поставляет оборудование и электрические схемы, показывающие, как именно наша система подключена и интегрирована. Цветовой код провода USB-мыши.Схема подключения USB-порта.

Внешние точки подключения. Схема подключения Pioneer Deh.

Emerson Radio manuals

Таблица размеров проводников. Оставить комментарий Отменить ответ Ваш электронный адрес не будет опубликован. Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения вашего опыта. Мы предполагаем, что вы согласны с этим, но вы можете отказаться, если хотите. Принять Подробнее. Необходимые всегда включены. Образец схемы подключения. Схема подключения — это прямое визуальное представление физических соединений и физической компоновки, связанных с электрической системой или цепью.

Он показывает, как электрические провода соединяются между собой, а также показывает, где приспособления и компоненты могут быть подключены к системе.

Используйте электрические схемы для помощи при сборке или изготовлении схемы или компьютера. Также они пригодятся при ремонте. Энтузиасты DIY используют электрические схемы, но они также распространены в домашнем строительстве и ремонте автомобилей. Например, домашний строитель должен использовать электрическую схему в географическом расположении электрических розеток и легких приспособлений, чтобы избежать дорогостоящих ошибок и нарушений строительных норм.

Ремонт электропроводки, гораздо больше, чем другой домашний проект, ориентирован на безопасность. Правила могут быть сложными, определенно и довольно часто сбивающими с толку даже для мастеров-электриков, но есть базовые концепции и практики, которые связаны почти со всеми проектами электропроводки, особенно с теми, с которыми способны справиться домашние мастера. Самый простой способ предотвратить поражение электрическим током — ВСЕГДА проверять электропитание проводов и устройств перед их подключением или рядом с ними.

Простое отключение от электросети уже достаточно непривлекательно.Этикетка автоматического выключателя может неточно описывать, что фактически контролирует автоматический выключатель. Вся электрическая проводка и устройства рассчитаны на силу тока или ампер. Это максимальное количество электрического тока, которое они могут безопасно переносить.

Trd ae86 n2

Большинство стандартных бытовых цепей рассчитаны на 15 или 20 ампер, в то время как цепи для крупных бытовых приборов, включая электрические сушилки и диапазоны, могут быть рассчитаны на 30, 40, 50 ампер или даже больше.

При установке или замене проводки или устройств все используемые детали должны иметь правильный номинальный ток для цепи.Например, в цепи усилителя должна быть проводка для манометра, рассчитанная на 20 ампер. При замене выключателя, постоянного приспособления или розетки никогда не устанавливайте устройство, рассчитанное на большую силу тока по сравнению с электрическими цепями.

Это особенно важно при замене розеток. Розетка, предназначенная для усилителей, имеет уникальную форму штыря, в которой один из многих вертикальных пазов имеет Т-образную форму. Эта форма позволяет вставлять усилители, имеющие соответствующий Т-образный штырь.

Установка розетки этого типа на схему усилителя позволяет нам, возможно, перегрузить схему в случае, если вы подключите к ней настоящий усилитель. Однако обратите внимание, что установка розеток усилителя в цепи усилителя абсолютно не опасна, поскольку это нормально каждый раз, когда подключаемое устройство потребляет меньше энергии, чем сила тока цепи.

На самом деле, это вполне нормально для цепей общего пользования усилителя, подключенных к розеткам усилителя.

Reset uuid windows 10

Электричество проходит по проводникам, таким как провода, вместе с металлическими контактами розеток и розеток.Плотные соединения между проводниками создают плавные переходы от одного проводника к другому. Но неплотные соединения действуют как лежачие полицейские, ограничивая поток и создавая трение и тепло.

Очень слабые соединения могут привести к возникновению дуги, в результате которой электричество переходит из воздуха от одного проводника к другому, создавая огромное количество тепла.

Пошаговое руководство по установке DEVImat

Предотвратите опасность возгорания, убедившись, что все соединения проводки плотно затянуты и имеют полный контакт с соединяемыми проводниками.Розетки и выключатели часто производятся с разъемами для вставных проводов на задней панели в сочетании с традиционными винтовыми клеммами по бокам устройства. Устанавливаете ли вы термостат разогрева для центрального отопления или регуляторы разогрева для водяного теплого пола, воспользуйтесь нашим онлайн-инструментом поиска, чтобы найти электрическую схему, соответствующую вашей конкретной конфигурации установки.

Наши электрические схемы предлагают простые схемы, а также четкие цвета проводки и подробные легенды, которые помогут вам успешно подключить контроллер разогрева к системе отопления, которой он должен управлять.Диаграммы доступны для всех термостатов подогрева, независимо от того, устанавливаете ли вы их в составе системы водяного теплого пола, простой комбинированной конфигурации котла или даже многозонной системы центрального отопления.

Воспользуйтесь нашим онлайн-инструментом ниже, чтобы найти правильную схему для вашей установки. Пожалуйста, найдите дополнительную информацию о различиях между типами установки в таблице ниже. Обычно встречается в домах с одной ванной комнатой.

Комбинированные котлы — это автономные установки, работающие по запросу, которые состоят из источника тепла и отопительного контура.

Почему я написал заметки на желтых обоях

Использует несколько двухходовых зональных клапанов, один регулирует поток горячей воды от источника тепла к накопительному баллону, а другой управляет различными контурами отопления, при этом поток перекачивается циркуляционным насосом. Эта установка позволяет зонировать отопительные контуры, обеспечивая независимый контроль температуры.

Tally mon штамм

Одиночный двухходовой зонный клапан регулирует поток горячей воды от источника тепла в накопительный бак, который представляет собой самотечную систему горячего водоснабжения.Поток отопительных контуров перекачивается циркуляционным насосом. Используются два двухходовых зонных клапана: один регулирует поток горячей воды от источника тепла к накопительному баллону, а другой — для контура отопления, при этом поток перекачивается циркуляционным насосом.

Эта установка обеспечивает независимую работу контура отопления или горячего водоснабжения. Одиночный трехходовой клапан среднего положения регулирует поток горячей воды от источника тепла к накопительному баллону или отопительному контуру, при этом поток перекачивается циркуляционным насосом.

Инструмент для создания электрических схем, представленный ниже, позволяет указать точную конфигурацию термостата прогрева и системы отопления.

Сначала выберите модель термостата прогрева, которую вы устанавливаете. Затем выберите излучатель тепла: работаете ли вы с системой водяного теплого пола или с системой центрального отопления. Также возможно сочетание того и другого.

Switched Live означает, что термостат переключает напряжение питания при запросе тепла, Volt Free означает, что термостат переключает любое напряжение, не превышающее VAC, подаваемое источником тепла, при запросе тепла.

Тип установки относится к установленной системе отопления. Схемы подключения термостата. Загрузите диаграммы. Что такое электрическая схема? Различные типы схем подключения Дополнительные сведения о различиях между типами установки см. В таблице ниже. Бесплатная схема подключения.

Комплект электрических схем термостата теплого пола. Схема подключения — это обтекаемое традиционное графическое представление электрической цепи. Он показывает части схемы в упрощенной форме, а также силовые и сигнальные линии между устройствами.

Схема подключения обычно предоставляет информацию о взаимном расположении и расположении устройств, а также клемм на устройствах, чтобы помочь в построении или обслуживании инструмента. Фотографическая диаграмма определенно покажет дополнительные детали внешнего вида, тогда как в схеме соединений используются более символические обозначения, чтобы подчеркнуть принадлежность к внешнему виду.

Схема подключения часто используется для устранения проблем, а также для того, чтобы убедиться, что все соединения действительно выполнены и что все присутствует.

Схема подключения термостата теплого пола. Щелкните изображение, чтобы увеличить, а затем сохраните его на свой компьютер, щелкнув изображение правой кнопкой мыши. Самый первый взгляд на схему схемы может быть сложным, но если вы можете проверить карту поездов, вы можете прочитать схемы.

Цель та же самая: переход от фактора A к прямому B. Буквально, цепь — это путь, который позволяет электричеству циркулировать. Напряжение: измеряется в вольтах. Напряжение — это напряжение или сила электричества.Обычно это обеспечивается батареей, такой как батарея 9 В, или сетевым питанием, розетки в вашем доме работают с напряжением V. Розетки в других странах работают с различным напряжением, поэтому вам понадобится преобразователь, когда вы отправляетесь в поездку. Существующий: ток — это циркуляция энергии или, в частности, циркуляция электронов.

Схема подключения Nest Подпольное отопление

Он определяется в Амперах и также может передаваться только при подключенном источнике напряжения. Сопротивление: измеряется в Ом. R или O сопротивление определяет, насколько удобно электроны могут проходить через продукт.Такие изделия, как золото или медь, называются проводниками, так как они легко допускают циркуляцию движения с низким сопротивлением. Пластик, дерево, а также воздух являются примерами изоляторов, препятствующих движению электронов с высоким сопротивлением. DC Direct Present.

DC — это непрерывная циркуляция тока по одной инструкции. Постоянный ток может течь не просто по проводникам, но и по полупроводникам, изоляторам или даже пылесосу. AC вращающийся настоящее. Частота кондиционирования воздуха определяется в герцах Гц, а также обычно составляет 60 Гц для электроэнергии в собственности, а также для целей обслуживания.

Сейчас самое интересное. Получение степени инженера-электрика и после этого получение работы в поле означает, что вы увидите очень много, очень много этих схем. Очень важно понимать, что именно с ними происходит. Хотя они могут быть и будут очень сложными, это всего лишь некоторые из распространенных графических элементов, на которых вы можете опираться.

Схемы подключения системы подогрева полов

Каждый раз, когда вы определяете свою конкретную область электрического проектирования, вы можете увидеть гораздо более сложные схемы и знаки.Вы также узнаете, что в разных странах используются разные знаки. В этой статье обсуждаются способы и время укладки электрических матов для теплого пола поверх большинства напольных покрытий.

Вы также можете обратиться к основному веб-сайту, чтобы узнать о методах установки и ценах на системы под дерево и ковролин или плитку, Karndean или Amtico. В этой статье дается только обзор шагов по установке. Перед установкой электрических ковриков для теплого пола обязательно прочтите гораздо более подробное руководство по установке.

Может быть проще установить на очень маленьких участках с очень неправильной формой. Однако электрические коврики для теплого пола гораздо быстрее и проще установить. Поскольку кабели всегда находятся на правильном расстоянии друг от друга, вы устраняете потенциальные проблемы, связанные с горячими и холодными точками, которые могут возникнуть при использовании незакрепленных кабелей для электрических систем теплого пола. Эту плиту необходимо прикрепить к чистому основанию с помощью подходящего гибкого плиточного клея. Обычный метод нанесения клея для плитки — использовать шпатель с выступами, чтобы получить ровную поверхность.

Схема электрических соединений электрического термостата теплого пола

Всегда покупайте у компании, которая предоставит полный план помещения, чтобы избежать каких-либо проблем. При всех покупках Rayotec предоставляет бесплатные планы этажей. Метод укладки такой же, как при укладке под плитку, но электрические маты для теплого пола должны быть покрыты гибким самовыравнивающимся составом толщиной минимум мм, прежде чем наклеивать на них Amtico, Karndean или Vinyl.

Убедитесь, что используемая изоляция подходит для самовыравнивающейся смеси и потенциальных транспортных и точечных нагрузок, которые она может испытывать.Хотя компании обычно поставляют традиционные пенопласты, я написал эти инструкции, используя изоляцию Palziv, поскольку она намного быстрее и проще в использовании, а также имеет лучшие звукоизоляционные свойства. Подробную информацию о ковриках для подогрева пола Rayoflex для деревянных и ковровых покрытий можно найти на нашем главном веб-сайте. Мы рекомендуем маты Rayoflex из-за качества сборки и простоты теплоизоляции.

Важно убедиться, что общая стоимость ковра и подложки, а также толщина древесины не превышают максимально допустимую, позволяющую проходить теплу.

Схемы подключения термостата

Для получения дополнительной информации о ценах или дополнительной информации, пожалуйста, позвоните по электронной почте, напишите нам info rayotec. Тема Titan от The Theme Foundry. Установка электрического теплого пола с примерным временем установки В этой статье обсуждаются способы и время установки электрического теплого пола поверх большинства напольных покрытий. Время на установку Один человек может починить около 50 м 2 изоляции Insomax за полдня.

Двое мужчин могут накинуть 50 м 2 циновок и испытать их за полдня.Время на установку Один человек может починить около 50 м 2 подходящей подкладки изоляционной плитки за полдня. Двое мужчин могут за один день накинуть 50 м 2 матов и проверить их и покрыть гибкой самовыравнивающейся смесью. Установка электрического теплого пола под деревянными полами или коврами. Хотя компании обычно поставляют традиционные пенопласты, я написал эти инструкции, используя изоляцию Palziv, поскольку она намного быстрее и проще в использовании, а также имеет лучшие звукоизоляционные свойства.

Время на установку Один человек может отремонтировать около 75 м² изоляции Palziv за полдня.Все сроки установки приблизительны и основаны на квалифицированных установщиках. Об экспертах в области солнечного и теплого пола, так как Вы вылезаете из своей красивой теплой постели и ступаете на ледяной холодный пол.

Ужасно, правда? Есть простой и относительно простой способ изменить этот сценарий. В данной статье рассматривается процесс разводки системы электрического теплого пола. Узнайте, как легко добавить успокаивающее тепло полов с подогревом в ванные комнаты, кухни, семейные комнаты или любую комнату в вашем доме, чтобы сделать жилое пространство более комфортным и уютным.

Эта статья любезно предоставлена ​​WarmlyYourst, лидером отрасли в области электрических систем лучистого теплого пола. Включение подогрева полов в ванную комнату, кухню или реконструкцию семейных комнат было стимулировано относительно недавним внедрением простых в установке электрических систем. Для вашей системы рекомендуется выделенная цепь. Местные коды могут отличаться, поэтому всегда сначала проконсультируйтесь с квалифицированным электриком. Если вы планируете выполнить установку самостоятельно, перед началом необходимо проверить следующее :.

Разрешает ли ваша местная юрисдикция домовладельцу выполнять этот вид электромонтажных работ.

Проконсультируйтесь со своей страховой компанией, чтобы убедиться, что ваше страховое покрытие не нарушено. Проверьте свою работу. Электропроводка должна соответствовать прилагаемой схеме электропроводки.

Несколько нагревательных валов могут быть подключены параллельно к одному устройству управления. Компания WarmlyYours выпустила серию видеороликов, которые проведут вас через установку системы лучистого теплого пола.

В это видео включен монтаж электропроводки вашей системы электрического теплого пола. Эта статья любезно предоставлена ​​WarmlyYours, лидером в области электрических систем водяного теплого пола.

Обязательно посетите их веб-сайт www. Это гарантирует, что вы сможете найти дилера в вашем районе, а также других профессионалов, которые помогут с вашей установкой.

Рекламируйте с нами. Эта запись была размещена в Внутренняя проводкаПроекты проводки и помечена как электрические теплые полыДобавьте в закладки постоянную ссылку. Замена трехпозиционного переключателя на кухне. Сложные гаджеты и устройства могут даже обогатить ваш дом технологиями, одним из которых является термостат Nest. Этот интеллектуальный гаджет позволяет с легкостью контролировать температуру через Интернет. Но перед этим вы должны понять схему подключения теплого пола Nest, чтобы все работало.

Термостат Nest — это еще одно поколение охлаждающих и нагревательных устройств. Устройство не только позволяет легко контролировать температуру, но и понимает вашу компоновку.Тем не менее, вам нужно сэкономить свое время и узнать больше о термостате Nest, например, о схеме подключения, прежде чем пользоваться функциями. Когда дело доходит до установки термостата Nest, вам нужно управлять схемой подключения подогрева пола Nest, нравится вам это или нет.

Понимание схемы может помочь вам правильно настроить и настроить машину. Nest предлагает простое руководство, которое все упростит. Когда вы подходите к этапу для подключения проводов к опорной плите термостата Nest, вам необходимо разместить кабели в точном соответствии с этой схемой.Помощник по монтажной схеме подскажет, какие провода идут к этому порту. Чтобы облегчить себе работу, приготовьте плоскогубцы. Это понадобится вам, чтобы легко распрямить проволоку.

С помощью плоскогубцев закрепите кабель, нажмите кнопку и вставьте провод как можно глубже. Поднимите кнопку, и шнур надежно вставлен. Чтобы быть уверенным, дайте ему гладкую отдачу. Если он не выходит, это означает, что провод вставлен правильно.

Когда закончишь все провода, можно пихать провода внутрь.Предыдущий шаг — выбор основного термостата или дисплея. Убедитесь, что логотип находится вверху. Чтобы застегнуть, нажимайте до щелчка. Подготовка агрегата на самом деле проста, но состоит из нескольких этапов.

Сначала выберите свой язык. Подключите термостат к системе Wi-Fi и нажмите еще раз, выберите сеть из списка.

Тёплый пол: Схема подключения тёплого пола

Руководство по установке — версия 2 Принципиальная электрическая схема и предупреждающая табличка Датчик температуры пола Элемент подогрева пола к стыку с холодным хвостовиком 18oC 1.3 м над полом через источник питания УЗО † Нагревательные кабели не должны перерезаться или пересекаться друг с другом или с другой проводкой. … Программа просмотра документов

Как устранить неполадки и отремонтировать термостат
Привет, я Бет Аллен, основатель Hipchicks, и я здесь на сайте About.com, чтобы показать вам, как устранять неполадки и ремонтировать термостат. Поэтому, если вы не уверены и нуждаетесь в ремонте или замене, обратитесь к специалисту по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха. … Прочитать статью

Электропроводка и Сантехника — Wunda Пол Отопление
На схемах показаны типовые системы отопления S-плана с подогревом полов.ПРИМЕЧАНИЕ. Автоматический перепускной клапан (ABV) в центре коммутации H-Box используется для включения подмешивающего насоса, который будет отправлять первичную водопроводную проводку и водопровод E09 БРЕНД, КОТОРЫМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ 0800 5420 816 www … Получить документ

РЕШЕНИЕ PUSH-FIT ДЛЯ ПОДПОЛЬНОГО ПОЛА ОТОПИТЕЛЬ
РЕШЕНИЕ PUSH-FIT ДЛЯ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ Руководство по установке и техническому руководству Система подогрева пола Speedfit подходит для большинства видов отделки полов, включая керамическую плитку, ковры, винил и ламинат.Тем не менее, тепловое сопротивление … Посмотреть Doc

Руководство по установке ThermoTile
УСТАНОВКА ДАННОГО НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ПРИБОРА ДОЛЖНА БЫТЬ СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЮЩИМ С ЭТОМ, достаточным для обеспечения Амперной нагрузки ковриков для подогрева пола ThermoTile® на площади пола, где находится ThermoTile. будет установлен нагревательный мат. Электропроводка 9. Установите соответствующий электрический провод … Получение содержимого

Под полом Отопление Мат
Пожалуйста, свяжитесь с Warmup для получения дополнительных рекомендаций, если вы хотите установить мат с подогревом под любой отделкой пола, кроме Все работы должны соответствовать текущим требованиям IEE Wiring Нормативные документы.Теплый пол должен постоянно контролироваться термостатом датчика температуры пола. … Прочтите документ

РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И УСТАНОВКЕ
РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И УСТАНОВКЕ www r.com Варианты проводки 30 .. Релейный термостат Switchngi внутри помещения: применение в системах отопления 31 .. Thermostt: применение в теплых полах 32 .. Purgin g System Treatment … Получить полный исходный код

Cadillac Eldorado — Википедия
Cadillac Eldorado — это персональный роскошный автомобиль, который был произведен с автоматическим выпуском стояночного тормоза, электрическими дверными замками, двойной системой обогрева, серебряным намагниченным перчаточным ящиком, стаканами для напитков , сигарета (в которую вошли коврики с ковровым покрытием нового стиля, защитные кромки дверей в цвет кузова… Прочитать статью

Dodge Caravan — Википедия
Dodge Caravan — это пассажирский минивэн, произведенный компанией. Внутренняя отделка, органы управления и приборы были позаимствованы у платформы Chrysler K, и в сочетании с нижним полом, обеспечиваемым передним приводом черная обивка потолка и потолочная консоль, яркое отопление и воздух … Читать Артикул

% PDF-1.4
%
173 0 объект
>
эндобдж

xref
173 75
0000000016 00000 н.
0000002530 00000 н.
0000002661 00000 н.
0000003847 00000 н.
0000003994 00000 н.
0000004141 00000 п.
0000004288 00000 п.
0000004452 00000 н.
0000004515 00000 н.
0000004627 00000 н.
0000004741 00000 н.
0000004768 00000 н.
0000005278 00000 н.
0000005305 00000 н.
0000005877 00000 н.
0000005904 00000 н.
0000006580 00000 н.
0000007203 00000 н.
0000007857 00000 н.
0000008477 00000 н.
0000009088 00000 н.
0000009785 00000 н.
0000010011 00000 п.
0000010181 00000 п.
0000010552 00000 п.
0000011447 00000 п.
0000012398 00000 п.
0000013104 00000 п.
0000013174 00000 п.
0000013292 00000 п.
0000016518 00000 п.
0000016816 00000 п.
0000017232 00000 п.
0000017302 00000 п.
0000017402 00000 п.
0000020853 00000 п.
0000021152 00000 п.
0000021598 00000 п.
0000021668 00000 п.
0000021800 00000 п.
0000026176 00000 п.
0000026474 00000 н.
0000027024 00000 п.
0000028623 00000 п.
0000028854 00000 п.
0000028937 00000 п.
0000028992 00000 п.
0000029214 00000 п.
0000029510 00000 п.
0000066162 00000 п.
0000066201 00000 п.
0000102853 00000 п.
0000102892 00000 н.
0000139914 00000 н.
0000139953 00000 н.
0000175215 00000 н.
0000175254 00000 н.
0000175281 00000 н.
0000175625 00000 н.
0000175772 00000 н.
0000175799 00000 н.
0000176165 00000 н.
0000176312 00000 н.
0000209030 00000 н.
0000209069 00000 н.
0000210443 00000 п.
0000210470 00000 н.
0000210897 00000 н.
0000211044 00000 н.
0000211429 00000 н.
0000227921 00000 н.
0000238492 00000 н.
0000278620 00000 н.
0000285154 00000 н.

Leave a Comment

Схема электроснабжения дома 380в: схема, примеры как распределить три фазы

схема три фазы в одну

Большинство однофазных электроприборов подключаются к сети 220В, но к многоквартирным домам, гаражным кооперативам и дачным посёлкам подводится трехфазное напряжение 380В. Для питания бытовых потребителей такое напряжение не годиться, поэтому при монтаже электропроводки возникает вопрос — как из 380 сделать 220 Вольт.

В чем отличие трехфазного напряжения от однофазного

Питание всех бытовых потребителей осуществляется по четырём проводам от трёхфазной сети — три фазных (линейных) L1, L2 и L3 и один нейтральный (нулевой) проводник N, а в квартиры подводится однофазное напряжение, для которого необходимы только два проводника — нулевой и фазный.

Переменное напряжение в разных фазах сдвинуто относительно друг друга на 120° для получения вращающегося магнитного поля в электродвигателях и уменьшения тока в нейтральном проводе.

Кроме количества проводников у трёхфазной сети имеются и другие особенности:

  • Напряжение в сети. В однофазной схеме есть только одна величина напряжения — между фазой L и нейтралью N, а в трёхфазной сети имеется два напряжения, отличающиеся по своему значению. Это фазное L-N, равное 220 Вольт, и линейное, между любыми двумя фазными проводами L1-L2, L2-L3 или L1-L3, равное 380 Вольт. Поэтому один из способов, как из 380 сделать 220 Вольт, это просто подключить электроприбор к нулю и фазе.
  • Различное сечение проводов. В однофазной электропроводке все провода имеют одинаковое сечение и рассчитываются на полный ток потребителя, а в трёхфазной сети по нейтральному проводнику протекает только уравнительный ток. Из-за этого нейтральная жила имеет меньшее сечение по сравнению с фазными, но при этом нагрузку по фазам необходимо распределять максимально равномерно.
  • Разное количество полюсов у автоматических выключателей. В однофазной сети достаточно отключать только фазный проводник, поэтому допускается установка однополюсного автомата (кроме вводного). В трёхфазной нужно отключать все фазы одновременно, из-за чего необходима установка трёхполюсного выключателя.

Схемы подключения «звезда» и «треугольник» в трехфазной сети

Передавать электроэнергию выгоднее по высоковольтным ЛЭП, поэтому питание всех жилых районов и большинства промышленных предприятий осуществляется через понижающие трансформаторы, начала вторичных обмоток, которых соединены между собой, а концам обмоток подключаются отходящие фазные провода.

Точка соединения катушек заземляется и к ней подключается нейтральный проводник. Такая схема электроснабжения называется TN и описана в ПУЭ гл.1.7.

Существует две схемы подключения электроприборов к такой сети, отличающихся подаваемым напряжением.

Самая распространенная схема соединения это «звезда». Используется при включении электроприборов, напряжение питания которых составляет 220В. При этом один из проводов каждого из аппаратов присоединяется к одной из фаз, а оставшиеся соединяются вместе и подключаются к нейтрали.

При этом мощность аппаратов может быть различной, что вызовет появление в нейтральном проводнике уравнительного тока, но напряжение на каждом из электроприборов будет постоянным (за исключением потерь в питающих кабелях).

При соединении в «звезду» трёх одинаковых электроприборов ток в нейтральном проводе отсутствует, поэтому его допускается не подключать, но при поломке одного из аппарата напряжение питания каждого из оставшихся составит 190 Вольт.

Поэтому звезда без нейтрали используется, в основном, при подключении трёхфазного электродвигателя.

Менее распространённой является схема соединения «треугольник». При этом каждый из электроприборов подключается к двум из трёх линейных проводников. Напряжение питания всех электроприборов составит 380В.

Такая схема используется в электроустановках, в которых отсутствует возможность подключения нейтрали или заземления, например, в подвижных аппаратах, питание которых осуществляется не кабелями, а при помощи токосъёмных пластин.

Плюсы и минусы трехфазной и однофазной сети

Использование для питания частного дома трёхфазного напряжения 380 В имеет ряд отличий от однофазного 220 В, поэтому при принятии решения о подключении к такой сети следует изучить все достоинства и недостатки такой схемы электроснабжения.

У трёхфазной сети есть ряд преимуществ перед однофазной:

  • Меньшее сечение подходящего кабеля. При равномерном распределении нагрузки по фазам имеется возможность повышения общей мощности электроприборов.
  • Подключение трёхфазных электродвигателей без дополнительных устройств и потери мощности. Обычные асинхронные электродвигатели при включении в однофазную сеть теряют значительную часть момента или необходимо приобрести специальный преобразователь.
  • Дополнительные возможности модернизации и ремонта электропроводки. Зная, как из 380 получается 220, можно изменять подключение электроприборов в зависимости от конкретной ситуации.

Кроме того, в некоторых случаях подвод к зданию трёхфазного питания позволяет получить в электрокомпании разрешение на повышение потребляемой мощности.

Кроме достоинств трёхфазная схема электроснабжения имеет и недостатки:

  • необходимо получить разрешение на изменение схемы в электрокомпании;
  • дополнительные затраты на замену питающего кабеля;
  • увеличенные размеры и стоимость аппаратуры во вводном щитке.

Где взять 220 Вольт, если в щите три фазы

Чаще всего вопрос, как из 380 сделать 220 Вольт, задают жители многоквартирных домов. В этих зданиях в подъезде на каждом этаже установлен электрощиток, к которому подходит три фазы, нейтраль, а в некоторых случаях ещё и заземление.

В таком электрощите имеется два напряжения — линейное 380В, между двумя разными фазами, и фазное 220В, между любой из фаз и нейтралью.

Фактически, для получения однофазного напряжения в трёхфазном щите необходимо двухжильный кабель присоединить к одной из фаз и нейтральной шиной. При наличии в схеме заземления желательно использовать не двухжильный, а трёхжильный кабель и подключить его следующим образом, согласно правилам цветовой маркировки кабелей:

  • коричневая жила — фаза;
  • синяя или голубая — нейтраль;
  • жёлто-зелёная — заземление.


Важно! Для уменьшения тока в подходящем к зданию кабеле подключение разных квартир необходимо производить равномерно по всем трём фазам.

Схема как из 380 сделать 220 Вольт

Существует несколько вариантов, как из 380 сделать 220 Вольт. Схемы таких соединений должны быть известны любому опытному электромонтёру:

  • Подключить однофазную нагрузку к фазному и нулевому проводам. Нейтральный проводник обычно имеет меньшее сечение, или для их поиска в четырёхжильном кабеле можно использовать мультиметр. Напряжение между фазными проводами составит 380В, а между фазой и нулём 220В.
  • Использовать трансформатор 380/220. Мощность этого устройства должна быть равна или больше мощности подключаемого электроприбора. Достоинство этой схемы в меньшей опасности поражения электрическим током. Вместо обычного трансформатора можно взять автотрансформатор. Этот прибор имеет меньшие габариты, но не защищает от поражения электрическим током.

Куда подключать заземление

Кроме нейтрали и фазы в современной электропроводке используется ещё один проводник — защитное заземление. К нему присоединяются корпуса электроприборов и светильников.

При нарушении изоляции между этими деталями и элементами, находящимися под напряжением, возникает короткое замыкание или появляется ток утечки. В результате этого явления происходит отключение автоматического выключателя или дифференциальной защиты, соответственно.

В современной системе электроснабжения жилых домов используются три схемы заземления:

  • TN-C. Старая система заземления, при которой заземление линий электропередач осуществляется только в подстанции, на нейтрали вторичной обмотки трансформатора, после чего к потребителю подводится совмещённый проводник PEN, выполняющий одновременно функцию заземления и нейтрали. В этом случае вместо защитного заземления имеет место защитное зануление и подключать к нему корпуса электроприборов запрещено ПУЭ 1. 7.132. Для защиты людей от поражения электрическим током в такой системе необходимо использовать УЗО или дифавтомат.
  • TN-C-S. Это более современная система, при которой во вводном щитке совмещённый провод PEN разделяется на нейтраль N и заземление РЕ. Место разделения при этом подключается к контуру заземления здания. Согласно ПУЭ п.1.7.135 после разделения соединение этих проводников запрещено. Заземляющий провод в квартирной электропроводке в данной системе необходимо присоединять именно к проводнику РЕ.
  • TN-S. Самая современная схема, при которой электроснабжение осуществляется при помощи пяти проводов — три фазных L1, L2 и L3 , нейтраль N и заземление РЕ. В этом случае заземление присоединяется только к заземляющему проводнику.

В крайнем случае, допускается подключать защитное заземление к отдельному контуру, изготовленному согласно нормам ПУЭ п.п.1.7.100-118. В этом случае получится система заземления ТТ.


Важно! Использовать в качестве заземлителя водопроводные, канализационные или отопительные трубы запрещено.

Вывод

В обычной электропроводке есть только два варианта, где взять 220 Вольт. Это подключить линию к фазному и нейтральному проводникам, кроме заземления, или использовать понижающий трансформатор. Последний метод применим не только в сети 380В, но и при любом другом напряжении.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

 

Трехфазная система электроснабжения по однолинейной схеме

Очень много вопросов возникает у собственников недвижимости, которые задались целью обеспечить бесперебойное электроснабжение частного дома от внешних линий электропередачи. Один из этих вопросов касается правильности составления схем электроснабжения при различных условиях подключения и при различных характеристиках энергопринимающих установок. В настоящей статье будет рассмотрена однолинейная схема электроснабжения для трехфазных электроустановок – ее характеристики, сфера применения и особенности проектирования.

Начнем с того, что характер построения системы электроснабжения полностью зависит от того, сколько фаз имеет линия, подводящая электричество к вашему дому. Дело в том, что структурная составляющая схемы, ее пропускная способность и даже процесс выполнения электромонтажных работ кардинально отличаются для однофазных и трехфазных сетей.

Замена однофазной системы электроснабжения на трехфазную

Рассмотрим частный случай, при котором однофазную систему электроснабжения необходимо переделать в трехфазную. Самое первое, что понадобится сделать собственнику домовладения в этом случае – это разработать проект однолинейной исполнительной схемы для трехфазного питания. Это будет новая схема электроснабжения частного дома, демонстрирующая характер построения электроустановки.

Составление новой однолинейной схемы

Если речь идет о подключении к трехфазному питанию домовладения, которое никогда не было в эксплуатации, то для такого помещения понадобится составить соответствующую расчетную схему. Конечно, некоторые домовладельцы изначально стараются разработать схему для однофазной системы электроснабжения. Но в современных условиях, когда большинство мощных потребителей электроэнергии имеют трехфазное питание, подобный подход выглядит, как минимум, непрактично. К тому же ощутимый объем потребления электроэнергии, связанный с наличием большого количества самых разнообразных потребителей (системы наружного освещения, системы электрического отопления и т. д.), требует того, чтобы проект электроснабжения частного дома подразумевал подключение к мощной сети – 380 В, а не к привычной однофазной – 220 В.  

В многоквартирных домах такая схема, конечно же, может быть использована (нагрузка на электросеть в них сравнительно невелика), но для частных домов она уже неактуальна.

Построение принципиальной схемы

Однолинейные схемы электроснабжения домов, подключаемых к трехфазным подводящим сетям, создаются из такого расчета, что на них будут изображены четырехжильные силовые проводники (четыре фазных провода и один провод – нулевой). Принципиальная однолинейная схема имеет довольно упрощенный графический вид. При этом она предельно проста для понимания и имеет четкую логическую структуру с обозначением всех составляющих элементов.

Принципиальная схема являет собой основу, без которой осуществление электромонтажных работ становится практически невозможным. Во время ее составления производятся все необходимые расчеты, имеющие первостепенную важность:

  • сечения проводников;
  • количество расходных материалов;
  • количество и параметры устройств защиты, определяемые потребляемой мощностью системы электроснабжения и многое другое.

Построение исполнительной схемы

Как мы уже говорили, исполнительная схема призвана помочь изменить подключение электричества с однофазной подводящей сети на трехфазную. Поэтому в ней должны быть отражены все изменения, которые необходимо произвести с целью модернизации и исправления ошибок.

Любая электрическая схема должна составляться специалистами, полностью отдающими себе отчет в том, какие задачи должна решать разрабатываемая ими документация. Поэтому ответ на вопрос: следует ли доверять составление подобных схем специалистам профильных организация или не следует – является вполне очевидным.

назначение, виды, принципы проектирования, требования к оформлению

При строительстве частного дома на первое место выходит строительство инженерных сетей и коммуникаций, электроснабжение в частном доме. И здесь основная роль отводится электроснабжению. В создании домашнего уюта большое значение имеют электробытовые приборы, их мощность и количество.

В первую очередь, для электроснабжения, необходимо выполнить проект, он создаётся на основе технических условий. Потом на основании проекта выполняются электромонтажные работы. Всё это должна выполнять специализированная организация, имеющая соответствующую лицензию.

Пример проекта электроснабжения частного жилого дома

Технические условия на электроснабжение

ТУ выдает энергоснабжающая организация. В основном, это местные электрические сети или та организация или фирма, которой принадлежат электросети, от которых будет произведено подключение. Электрические сети могут принадлежать как предприятию электросетей, так и, к примеру, водоканалу, ТСЖ, дачному кооперативу или другой организации.

Подключение электричества к частному дому: мощность

В заявлении на выдачу ТУ необходимо указать, какую мощность вы хотите подключить и на какое напряжение (230/400 В). Предварительно необходимо рассчитать, какую мощность будут потреблять ваши электроприборы. На основании вашего заявления и технической возможности линии электропередач, энергоснабжающая организация выдает ТУ.

Подключение частного дома к электричеству: что важно принять к сведению

Многие просят мощность больше, чем им надо. И это правильно. Заново делать проект на электроснабжение в случае увеличения мощности дело не из дешёвых. Поэтому в заявлении на выдачу ТУ пишут большую мощность, при этом перечень документации аналогичен.

Как провести электричество в частный дом: внешнее электроснабжение

После того, как вам выдали ТУ, вы идёте в проектную организацию, которая сделает проект на основании ПУЭ (правила устройства электроустановок) и СНиП (строительные нормы и правила). В ТУ будет указана общая разрешенная мощность для подключения, сечение кабельной или воздушной линии, марка и тип. Специалисты организации согласно ТУ и нормам выполнят проект, но вы обязаны принять участие в его работе, так как существует ряд нюансов. Схема электроснабжения дома поможет проработать многие детали.

Пример внешнего электроснабжения

В большинстве случаев энергоснабжающая организация выдаёт ТУ на подключение частного дома воздушным вводом. Это делается с целью минимизиции случаев хищения электрической энергии. По этой же причине рекомендуется устанавливать ШУЭ (шкаф учета электроэнергии) на опоре или на фасаде дома. Чтобы не возникало проблем с последующей сдачей электроснабжения на коммерческий учёт, рекомендуется прислушаться к этим рекомендациям.

Сечение вводного провода и его марка

Согласно нормативной документации, вводной кабель должен быть сечением не менее: 10 мм2 для кабеля с медной жилой, и не менее 16 мм2 для кабеля с алюминиевой жилой, если воздушный ввод более 25 метров. Это связано с тем, что этот участок ввода рассматривается как отдельный участок воздушной линии, от столба к дому. Если он составляет менее 25 метров, то сечение медной жилы не менее 4 мм2, алюминиевой не менее 10 мм2.

Сечение выбирают согласно ПУЭ, и зависит оно от системы, будет ли проводник PEN разделен на PE и N или нет. Всё это сделают специалисты проектного института.

Пример, как проводить электричество в частном доме

Необходимо помнить, что сечение кабельной линии выбирается по его длительно допустимому току. Он зависит от способа прокладки. К примеру, самый распространённый кабель – это ВВГ. Если сделать ввод в дом воздушным, а сечение его 10 мм2, то длительно допустимый ток для него составляет 80 А, а если этот же провод тем же сечением проложен в трубе один – трёхжильный, то длительно допустимый ток составляет 50 А. Это уже погрешность примерно 40 %.

Виды однолинейных электрических схем

В зависимости от того, на каком этапе выполнения работ по созданию электрической сети объекта составляется однолинейная схема, зависит её вид и прямое предназначение. На этапе разработки проектной документации составляется расчётная однолинейная схема, служащая основным документом для расчёта параметров системы электроснабжения. Именно этот документ необходим для последующих согласований с органами, выдающими технические условия для подключения объекта строительства к действующим электрическим сетям, каковыми являются электросетевые организации в месте размещения объекта-потребителя электрической энергии.

К сведению! Порядок получения технических условий на подключение к электрическим сетям регламентирован рядом документов. Среди них: Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих , «Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих . Все нормативные документы должны быть учтены при разработке документации обязательно.

Расчётная схема квартирного щита загородного дома

На этапе эксплуатации объекта составляются однолинейные исполнительные схемы, на которых отображаются все изменения, вносимые в конфигурацию электрической сети в процессе её использования. Это может быть связано с модернизацией используемого оборудования или его заменой, добавлением новых мощностей или изменением конфигурации магистральных и групповых линий. На крупных объектах, где система электроснабжения подразделяется на несколько уровней, однолинейные схемы составляются по каждой группе потребителей: «объект в целом – цех – участок» и т.д. Изначально делается рисунок, отображающий подстанции (ТП) и конфигурацию сетей их объединяющих, затем схема ТП или ГРЩ (главный распределительный щит) и затем − каждого силового или осветительного щитка, имеющегося на объекте.

К сведению! На объектах различной формы собственности за ведение технической документации и её соответствие предъявляемым требованиям отвечает лицо, ответственное за энергохозяйство (ПТЭЭП гл.1.2 «Обязанности, ответственность потребителей за выполнение правил»).

Исполнительная схема 2-трансформаторной подстанции

На основе однолинейных разрабатываются прочие электрические схемы системы электроснабжения: структурные и функциональные, принципиальные и монтажные.



Шкаф учёта и распределения электроэнергии

Разводка электричества в частном доме ШРУ должна выглядеть следующим образом.

  1. Вводное устройство. Это может быть рубильник типа ЯРВ или автоматический выключатель.
  2. Прибор учёт электроэнергии (индукционный или электронный электросчетчик).
  3. УЗО (устройство защитного отключения), которое защищает человека от опасного действия электрического тока.
  4. Автоматические выключатели, которые защищают электрическую сеть от перегрузок и токов короткого замыкания. Могут устанавливаться дифференциальные автоматические выключатели.

Шкаф учёта и распределения электроэнергии
Есть некоторые нюансы. К примеру, установка УЗО является обязательным, а защита от перенапряжений – нет. Скачки напряжений в электрической сети сегодня не редкость. Но в частных домах рекомендуется совместить защиту от перенапряжений и защиту от импульсных перенапряжений, вызванных ударом молнии. В данном случае лучшим вариантом будет установить в вводной электрощит УЗИП, защиту от импульсных перенапряжений. В таких случаях предусматривается резервное электроснабжение дома.

Схема ШРУ с учётом внутренней электропроводки

Специалисты проектной организации будут комплектовать электрощит с учётом внутренней электропроводки и её разводки. Поэтому предварительно необходимо нанести на план дома точки установок розеток и мощность электробытовых приборов, которые будут к ним подключаться. Исходя из этого, будет определяться однолинейная схема электроснабжения дома или многолинейная.

На этом видео вы можете посмотреть на однолинейную схему электроснабжения частного жилого дома

Так же необходимо сделать и относительно сети освещения, места установки выключателей, светильников и их мощность. На основе ваших данных и в соответствии ПУЭ и СНиП специалисты проектной организации выберут защиту для сети освещения и розеточной сети, а так же план разводки электропроводки по дому.

Особенности обустройства распределительного щитка

Трехфазный щит учета

Однолинейная схема щита учета 15 кВт 380В (как частный случай) – самый распространенный вариант построения этой части системы энергоснабжения. При ее обустройстве рассматриваются следующие варианты комплектации, учитывающие различия однофазного и трехфазного питаний:

  • Использование в качестве защитного оборудования стандартных однополюсных автоматов и УЗО (по одному на каждую фазу).
  • Применение в схеме одних 4-хполюсных дифференциальных приборов.
  • Установка в щитке двухполюсных автоматов, дополненных кросс-модулем и УЗО.
  • Монтаж однополюсных линейных автоматов совместно с 4-х полюсным УЗО и кросс модулем.

Каждый из этих вариантов при наличии места в щитке подходит для обустройства и подключения полноценной трехфазной системы энергоснабжения. Выбор конкретного набора коммутирующих устройств зависит от предпочтений и финансовых возможностей хозяина загородного жилья.

Варианты заземления

Заземление служит для защиты человека от вредного воздействия электрического тока, если напряжение бесперебойное. Суть заключается в том, что при прикосновении человека к поврежденному участку цепи, и тем самым попадая под опасное напряжение, электрический ток идёт по наименьшему сопротивлению. В данном случае выполняют заземление с наименьшим сопротивлением, чтоб электрический ток пошёл не через вас, а через систему заземления в землю. Но для этого систему заземления необходимо выполнить в соответствии с правилами.

Контур заземления

Если на участке возле вашего дома хватает площади для контура заземления, то необходимо его выполнить. В данном случае, в землю вбиваются как минимум три вертикальных электрода, длиной не менее 2 м. Расстояние между ними должно быть не меньше, чем их сама длина. Вбиваться они должны в траншею, глубина которой должна быть не меньше 0.5 м.

При помощи горизонтальных металлических стержней они соединяются при помощи сварки и выводятся к зданию, после чего подводятся к вводному устройства дома. После монтажа заземления измеряют сопротивление тока. Если оно не соответствует, то забивают дополнительные электроды до тех пор, пока сопротивление заземления не будет доведено до нужного показателя.

Модульное заземление

Если не хватает площади для контура, часто выполняют модульное (точечное) заземления. В последнее время модульное заземление стало популярным, и не только из-за нехватки площади. Вбивается вручную или при помощи перфораторов в землю специальный электрод на глубину до 15 – 25 м. Одновременно с этим измеряется сопротивление.

Схема электрополитического заземления

Внимание! В частных домах и дачах при бытовом напряжении 220 Вольт / 380 Вольт сопротивление должно быть не более 30 Ом. Если оно не соответствует этому показателю, то заземление на вашем участке не защитит вас от опасного действия электрического тока, так как оно не больше, чем просто обыкновенное железо, бездарно закопанное в землю.

На этом видео можете посмотреть, как правильно делать модульное заземление при подводе электричества к дачному дому

https://youtu.be/AouaoZfmo44
Единственный минус модульного заземления в том, что неизвестно, на какую глубину нужно забить электрод, пока показатель сопротивления заземления не достигнет нужной отметки. Может, и на 30 м, а это уже высота 9-ти этажного дома.

Помните, что работы, связанные с оборудованием системы энергоснабжения, должны выполняться только квалифицированными специалистами!

Трехфазный двигатель, работающий от однофазного источника питания

Трехфазный асинхронный двигатель переменного тока широко используется в промышленном и сельскохозяйственном производстве благодаря своей простой конструкции, низкой стоимости, простоте обслуживания и эксплуатации. Трехфазный двигатель переменного тока использует трехфазный источник питания (3 фазы 220 В, 380 В, 400 В, 415 В, 480 В и т. Д.), Но в некоторых реальных приложениях у нас есть только однофазные источники питания (1 фаза 110 В, 220 В, 230 В, 240 В и т. Д.) .), особенно в бытовой технике. В случае, если трехфазные машины работают от однофазных источников питания, есть 3 способа сделать это:

  1. Перемотка мотора
  2. Купить GoHz VFD
  3. Купить преобразователь частота / фаза

I: Перемотка двигателя
Необходимо выполнить некоторые работы по преобразованию работы трехфазного двигателя в однофазное питание.Здесь вы узнаете, как преобразовать трехфазный двигатель 380 В для работы от однофазного источника питания 220 В.

Принцип перемотки
Трехфазный асинхронный двигатель использует три взаимно разделенных угла 120 ° сбалансированного тока через обмотку статора для создания изменяющегося во времени вращающегося магнитного поля для привода двигателя. Прежде чем говорить об использовании трехфазного асинхронного двигателя, переводимого для работы от однофазного источника питания, мы должны пояснить вопрос создания вращающегося магнитного поля однофазного асинхронного двигателя, поскольку однофазный двигатель может быть запущен только после установления вращающегося магнитного поля. .Причина, по которой у него нет начального пускового момента, заключается в том, что однофазная обмотка в магнитном поле не вращается, а пульсирует. Другими словами, он фиксирован относительно статора. В этом случае пульсирующее магнитное поле статора взаимодействует с током в проводнике ротора и не может генерировать крутящий момент, потому что нет вращающегося магнитного поля, поэтому двигатель не может быть запущен. Однако расположение двух обмоток внутри двигателя имеет разный угол наклона. Если он пытается произвести ток другой фазы, двухфазный ток имеет определенную разность фаз во времени, чтобы создать вращающееся магнитное поле.Таким образом, статор однофазного двигателя должен иметь не только рабочую обмотку, но и пусковую. В соответствии с этим принципом мы можем использовать трехфазную обмотку трехфазного асинхронного двигателя и сдвинуть одну из катушек обмотки с помощью конденсатора или индуктивности, чтобы две фазы могли проходить через разный ток, чтобы установить вращающееся магнитное поле, чтобы управлять двигателем. Когда трехфазный асинхронный двигатель использует однофазный источник питания, мощность составляет только 2/3 от исходной.

Метод перемотки
Чтобы использовать трехфазный двигатель на однофазном источнике питания, мы можем последовательно соединить любые двухфазные катушки обмотки, а затем подключить к другой фазе. В это время магнитный поток в двух обмотках имеет разность фаз, но рабочая обмотка и пусковая обмотки подключены к одному источнику питания, поэтому ток одинаковый. Поэтому последовательно подключите конденсатор, катушку индуктивности или резистор к пусковой обмотке, чтобы ток имел разность фаз.Для увеличения пускового момента соединения можно использовать автотрансформатор для увеличения напряжения однофазного источника питания с 220 В до 380 В, как показано на Рисунке 1.

Малогабаритные двигатели общего назначения имеют Y-образное соединение. Для трехфазного асинхронного двигателя Y-типа клемма обмотки конденсатора C подключается к клемме пуска автотрансформатора. Если вы хотите изменить направление вращения вала, подключите его, как показано на рисунке 2.

Если вы не хотите повышать напряжение, источник питания 220 В также может использовать это.Поскольку исходная трехфазная обмотка напряжения питания 380 В теперь используется для источника питания 220 В, напряжение слишком низкое, поэтому крутящий момент слишком низкий.

Рисунок 3 Слишком низкий крутящий момент проводки. Если вы хотите увеличить крутящий момент, вы можете подключить конденсатор фазовой синхронизации к двухфазной обмотке в катушке и использовать ее в качестве пусковой обмотки. Одна катушка, напрямую подключенная к источнику питания 220 В, см. Рисунок 4.

На рисунках 3 и 4, если вам нужно изменить направление вращения вала, вы можете просто изменить сквозное направление пусковой или рабочей обмотки. .

Магнитный момент после того, как две обмотки соединены последовательно (одна из которых является обратной струной), складывается из двух углов магнитного момента 60 ° (Рисунок 5). Магнитный момент намного выше, чем магнитный момент 120 ° (показан на Рисунке 6), поэтому пусковой момент проводки на Рисунке 5 больше, чем на Рисунке 6.

Значение резистора доступа R (рисунок 7) на обмотке пускателя должно быть замкнуто на сопротивление фазы обмотки статора и должно выдерживать пусковой ток, равный 0.1-0,12 пускового момента.

Выбор конденсатора фазового сдвига
Рабочий конденсатор c = 1950 × Ie / Ue × cosφ (микрозакон), Ie, ue, cosφ — это исходный номинальный ток двигателя, номинальное напряжение и значения мощности.
Обычный рабочий конденсатор, используемый в однофазном источнике питания на трехфазном асинхронном двигателе (220 В): на каждые 100 Вт используются 4-6 микроконденсаторы. Пусковой конденсатор может быть выбран в соответствии с пусковой нагрузкой, обычно в 1–4 раза превышающей рабочий конденсатор.Когда двигатель достигает 75% ~ 80% номинальной скорости, пусковой конденсатор должен быть отключен, иначе двигатель перегорит.

Емкость конденсатора должна быть правильно выбрана, чтобы токи 11, 12 двух фазных обмоток были равны и равны номинальному току Ie, то есть 11 = 12 = Ie. Если требуется высокий пусковой момент, можно добавить пусковой конденсатор и подключить его к рабочему конденсатору. При нормальном запуске отключите пусковой конденсатор.

Есть много преимуществ в использовании трехфазного двигателя от однофазного источника питания, работа по перемотке проста.Однако общая мощность однофазного источника питания слишком мала, он должен выдерживать высокий пусковой ток, поэтому этот метод можно применить только к двигателю мощностью 1 кВт или менее.

II: Купите GoHz VFD
VFD, сокращение от Variable Frequency Drive, это устройство для управления двигателем, работающим с регулируемой скоростью. Однофазный преобразователь частоты в трехфазный — лучший вариант для трехфазного двигателя, работающего от однофазного источника питания (1 фаза 220 В, 230 В, 240 В), он устраняет пусковой ток во время запуска двигателя, заставляя двигатель работать от нулевой скорости до полной. скорость плавная, плюс цена абсолютно доступная.Доступны частотно-регулируемые приводы GoHz мощностью от 1/2 до 7,5 л.с., более мощные частотно-регулируемые приводы могут быть настроены в соответствии с конкретными двигателями.

Видео с подключением однофазного частотно-регулируемого привода с частотой ГГц к трехфазному преобразователю частоты

Преимущества использования частотно-регулируемого привода с частотой 1 ГГц для трехфазного двигателя:

  1. Плавный запуск может быть достигнут путем настройки параметров частотно-регулируемого привода, время запуска может быть установлено на несколько секунд или даже десятки.
  2. Функция бесступенчатого регулирования скорости для обеспечения оптимальной работы двигателя.
  3. Переведите двигатель с индуктивной нагрузкой на емкостную нагрузку, которая может увеличить коэффициент мощности.
  4. VFD имеет функцию самодиагностики, а также функции защиты от перегрузки, перенапряжения, низкого давления, перегрева и более 10 функций защиты.
  5. Может быть легко запрограммирован с клавиатуры для автоматического управления.

III: Купите преобразователь частоты / фазы.
Преобразователь частоты GoHz или преобразователь фазы также можно использовать для таких ситуаций, он может преобразовывать однофазный (110 В, 120 В, 220 В, 230 В, 240 В) в трехфазный (0- 520 В) с чистым синусоидальным выходом, который лучше для характеристик двигателя, чем форма волны ШИМ VFD, они предназначены для лабораторных испытаний, самолетов, военных и других приложений, где требуются высококачественные источники питания, это очень дорого.

Статья по теме: Влияние двигателя 60 Гц (50 Гц) на источник питания 50 Гц (60 Гц)

Варианты фаз и напряжения генератора

Прежде всего при принятии решения о том, какой тип генератора лучше всего подходит для вашей среды, необходимо убедиться, что вы выбрали правильную электрическую конфигурацию. Электрическая конфигурация обычно включает фазу, напряжение, кВт и герц, которые лучше всего подходят для вашего приложения. Чтобы объяснить, как работают фазы и напряжение, полезно понять, что включает в себя генераторная установка.Генераторная установка (также известная как генераторная установка) состоит из двух основных компонентов — промышленного двигателя (обычно дизельного, природного газа или пропана) и части генератора. Двигатель вырабатывает мощность и обороты, а конец превращает их в электричество.

Объяснение фаз

Однофазные генераторы — для небольших однофазных нагрузок эти генераторы обычно не превышают 40 кВт. Они обычно используются в жилых помещениях и имеют коэффициент мощности 1.0.

Трехфазные генераторы — в основном для более крупных промышленных предприятий, эти генераторные установки могут обеспечивать как однофазное, так и трехфазное питание для работы промышленных двигателей с большей мощностью, отводить питание для отдельных линий и в целом более гибкие. . Обычно они используются в коммерческих средах и имеют коэффициент мощности 0,8.

Увеличьте номинальную выходную мощность — вы можете преобразовать однофазную мощность в трехфазную и иногда получить номинальную выходную мощность примерно на 20-30%, но конец необходимо повторно подключать, и вам также необходимо учитывать нагрузку балансы и несколько других переменных.

Снижение номинальной мощности (преобразование из трехфазной в однофазную) — обычно снижает номинальную выходную мощность в кВт примерно на 30%. Например, трехфазный генератор мощностью 100 кВт упадет примерно до 70 кВт при преобразовании в однофазный.

• Чтобы точно рассчитать скорректированную мощность, которую вы получите после снижения номинала, вы всегда должны пытаться снизить номинальную мощность в кВА, а не в кВт. Формула: 2/3 кВА (например, однофазная мощность 150 кВА будет снижена до 100 кВА), а затем преобразовать оттуда в киловатты, если необходимо.

• Для снижения мощности генераторной установки соответствующая сторона генератора обычно должна иметь 12 или 10 выводов, которые можно повторно подключить. Нагрузка на сам двигатель не затронута, потому что это сторона генератора, по сути, переходит в режим повышенной передачи. Если генератор не подлежит повторному подключению (или может быть подключен только для высокого / низкого напряжения), вы все равно можете применять к нему однофазные нагрузки, если не превышаете номинальный ток на отдельной линии.

• Генератор ограничен своей электрической мощностью в зависимости от стороны генератора и на самом деле не имеет большого отношения к двигателю.

Общие напряжения на коммерческих генераторных установках
Однофазный

• 120
• 240
• 120/240

3 фазы
• 208
• 120/208
• 240
• 480 (наиболее распространенное напряжение для промышленных генераторов)
• 277/480
• 600 (в основном для районов Канады)
• 4160 Вольт

Требования к напряжению могут сильно различаться для разных типов оборудования (например, другие варианты напряжения включают: 220, 440, 2400, 3300, 6900, 11 500 и 13 500)

Как определить необходимое напряжение

Чтобы убедиться, что конфигурация напряжения именно такая, какая вам нужна, вам всегда следует консультироваться с электриком или подрядчиком по электрике.Они могут оценить вашу среду и определить различные нагрузки, которые потребуются вашему объекту или предприятию, а также смогут принять во внимание другие переменные, такие как напряжение, подаваемое в здание, максимальную силу тока, выходную мощность электродвигателя и многое другое. Вы также можете обратиться к нашему калькулятору мощности, чтобы получить числа. Используйте эти числа в качестве отправной точки и используйте диаграмму силы тока, которая доступна здесь и на других сайтах различных производителей в Интернете. Обязательно учитывайте следующие ключевые элементы, перечисленные ниже, чтобы помочь вам определить правильное напряжение для вашей генераторной установки:

• Требуемое напряжение, поступающее на ваш объект, или питание от сетевого трансформатора, который подается в здание.

• Максимальная сила тока, необходимая для работы вашего конкретного оборудования. Если вы не знаете эту информацию, токи генератора (для 3-фазных генераторов переменного тока) обычно можно сопоставить с таблицей, чтобы определить размер автоматического выключателя, который потребуется вашему генератору.

• Также следует учитывать пусковой ток промышленных двигателей. Многие двигатели будут работать с определенной мощностью, но потребуют гораздо более высоких пусковых кВт. Например, вам может потребоваться 200 кВт и увеличенная сила тока при запуске, даже если ваша средняя рабочая нагрузка составляет всего 90 кВт.Также хорошо оценить требования к мощности электродвигателя. Некоторые двигатели поставляются с устройством плавного пуска, которое помогает контролировать ускорение путем подачи напряжения. Некоторые промышленные двигатели предоставляют всю эту информацию на своих бирках данных.

• Частота электросети также играет роль — в большинстве США и некоторых частях Азии частота составляет 60 Гц, а в остальном мире — 50 Гц. Большинство крупных кораблей и самолетов используют специальную частоту 400 Гц. Чтобы изменить мощность в электросети на другую частоту, иногда можно использовать преобразователь частоты, но необходимо учитывать дополнительные факторы.Большинство генераторов можно преобразовать, но некоторые генераторы не будут работать должным образом или могут потребоваться дополнительные детали и работа по настройке. Проконсультируйтесь с производителем генератора для получения дополнительных сведений о подобной ситуации.

Регулировка напряжения генератора

Регулировка напряжения генераторов — это то, что наши опытные техники выполняют каждые несколько дней, чтобы удовлетворить все различные комбинации и особые электрические требования наших клиентов.Хотя напряжение можно регулировать на большинстве генераторов, ваши конкретные параметры всегда будут ограничены в зависимости от того, с каким концом генератора вы работаете.

Сам процесс изменения напряжения — это относительно техническая электрическая процедура, которая в первую очередь включает регулировку выводов на стороне генератора. На большинстве 3-фазных генераторов мы обычно берем 10 или 12 выводов со стороны генератора и меняем конфигурацию их расположения и подключения, корректируем их маршрут к панели управления и некоторым другим местам — в зависимости от того, что мы пытаемся выполнить.Мы хорошо изолируем провода, при необходимости отрегулируем чувствительные провода, а затем при необходимости внесем дополнительные изменения. Здесь часто упоминаются такие термины, как изгиб и двойной треугольник (или зигзаг), Y-конфигурация и другие различные схемы подключения. Подробнее об этих условиях читайте в нашей статье о фазовых преобразованиях. На 3-фазных генераторах мы можем изменить, например, 208 В на 480 В или с 480 на 240 В или почти любое количество других комбинаций и фаз, используя все напряжения, которые доступны в настоящее время (при условии, что конец генератора может быть повторно подключен).

Сторона генератора — это основной компонент, который будет определять реакцию генератора на изменение фазы и / или напряжения. При правильном выполнении изменение напряжения не должно повредить или перенапрягать устройство. Многим клиентам требуется наличие двух или более напряжений системы от их резервной генераторной установки. Это могут быть электродвигатели, работающие на 480 Вольт, бытовые приборы и производственное оборудование, использующие 208 Вольт, а также меньшие нагрузки и электроинструменты на 240 Вольт.Вы можете добиться этого с помощью трехфазного генератора либо с помощью переключателя, либо с помощью двойного генератора напряжения, который уже сделан для этой цели. Однако имейте в виду, что вы не можете одновременно выводить несколько напряжений от одного генератора, вам нужно будет вручную переключить выход на каждое другое напряжение или использовать трансформатор для этого.

Есть несколько ограничений, о которых следует помнить при рассмотрении изменения напряжения. Специализированные или высоковольтные генераторы (например, 4160 или 13 500 Вольт) не очень практичны для изменения.Вы можете изменить 600 В на 480 В, но не наоборот. Кроме того, на многих 3-фазных генераторах иногда бывает трудно получить доступ к определенным элементам и обойти их. Например, у них может быть гибкий кабелепровод, который обертывается, дверцы панелей, которые находятся в необычных местах, или корпуса, которые не позволяют нашим техническим специалистам легко получить доступ. Хотя почти всегда есть доступ к стволу и проводке на концах 3-фазного генератора, иногда это может быть сложно. Следует также иметь в виду, что некоторые концы генератора не подлежат повторному подключению, поэтому варианты и схемы проводки, доступные для этих типов генераторов, очень ограничены.

Еще одна распространенная вещь, которую мы делаем при изменении напряжения, — это обновляем компоненты и рассматриваем другие возможные аспекты оборудования в вашей системе, включая следующее:

Замените датчики — всякий раз, когда мы изменяем напряжение на старом генераторе, нам часто приходится заменять несколько датчики, чтобы мы могли прочитать новые уровни вывода. Одним из приятных преимуществ новой цифровой панели управления является то, что их обычно можно перепрограммировать.

Выключатели — мы регулярно заменяем выключатели на устройствах в соответствии с требованиями наших клиентов по силе тока.Прерыватель обычно прикрепляется к стороне генератора, и это важный компонент, который поможет защитить генератор, гарантируя, что вы не превысите номинальную силу тока для этого устройства. В зависимости от того, хочет ли клиент, чтобы все было на одном выключателе или было разделено по какой-либо конкретной причине, мы можем изменить конфигурацию на что-то другое (например, один выключатель на 1200 А или два на 600 А).

Регулятор напряжения — на большинстве генераторных установок при повторном подключении проводов к другому напряжению необходимо также тщательно отрегулировать чувствительные провода, идущие к регулятору и / или панели управления.Если это не будет сделано должным образом, вы можете сжечь доску или нанести другой ущерб. Большинство современных коммерческих генераторов теперь имеют регулятор напряжения, встроенный в панель управления, поэтому вы можете регулировать параметры напряжения оттуда, и он помогает выполнять все регулировки. Это в первую очередь хорошее достижение, но делает замену платы намного более дорогостоящей из-за дополнительных функций. К старым генераторам часто присоединяется отдельное оборудование, которое выполняет те же функции. Все эти регуляторы работают для автоматического поддержания постоянного напряжения, чтобы ваше оборудование вырабатывало стабильный выходной сигнал.

Трансформатор — если он есть в вашей системе, возможно, придется перенастроить часть проводки для соответствия новому напряжению.

Автоматический переключатель резерва (ATS) — определение силы тока для этого типа переключателя также важно, потому что ATS является ключевой частью гарантии того, что вы можете автоматически переключить генератор во время сбоя в электросети, а также выключить его после питание возвращается.

Подводя итог, можно сказать, что существует множество вариантов комбинаций фаз и напряжений, конфигураций и преобразований.Это может быть сложный процесс, поэтому лучше всего обратиться за профессиональной помощью к электрику или опытному технику-генератору. Однако, если у вас есть какие-либо вопросы по вопросам, затронутым в этой статье, вам нужна помощь в определении размеров генератора или если вам нужна помощь в определении того, что лучше всего подходит для вашей конкретной среды, просто позвоните по телефону 800-853-2073 или свяжитесь с нами. онлайн.

Цвета электропроводки — фаза 3 США

Стандарт цветового кодирования электропроводки для трехфазных электрических систем стандартизирован, чтобы помочь идентифицировать отдельные фазы проводов.Цветовые коды проводки для цепей распределения питания переменного и постоянного тока менялись много раз и различаются в зависимости от региона. Для трехфазного электроснабжения схемы будут использовать пять проводов: провод заземления, нулевой провод, провод под напряжением, провод линии 2, электрический провод линии 3. В этой статье подробно описаны следующие цветовые коды кабелей:

— Международные цвета проводки
— Цветовые коды проводки в США
— Старые и новые цвета проводки в Великобритании

Электроснабжение с фиксированной проводкой требует определенных правил цвета проводки (bs 7671) для обозначения различных линий питания в разных страны.В США есть свои собственные цвета проводки для электрических цепей: черный, красный и синий используются для трехфазной сети 208 В переменного тока; коричневый, оранжевый и желтый используются для 480 В переменного тока. В Австралии также существует другой стандарт цвета проводки. Новые цвета кабелей для вилок в Великобритании теперь гармонируют с цветами кабелей питания в Европе для переменного и постоянного тока. Большая часть Европы соблюдает правила расцветки электропроводки IEC («Международная электротехническая комиссия») для параллельных цепей переменного тока.

* США (LV) Это должно использоваться для 3 ФАЗЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 120/208 В переменного тока

* США (HV) Это должно использоваться для 3 ФАЗЫ 277/480 В переменного тока.

В США цветовые коды обычно используются для силовых проводов в «ответвленных цепях», проводки между последним защитным устройством.

Это типы цветов проводов, которые обычно используются дома и в офисе.

Фаза 1 — Черный

Фаза 2 — Красный

Фаза 3 — Синий нейтраль — Белое заземление — Зеленый, Зеленый с желтой полосой или оголенный провод

Если одна фаза вашей проводки находится под более высоким напряжением, чем другие, используйте соединение с высокой ветвью, провода должны быть помечены оранжевым цветом для этой фазы.В более новых установках соединения с высокой ветвью обычно не используются.

Промышленные двигатели и оборудование обычно имеют системы с более высоким напряжением. Фаза 1 — Коричневый Фаза 2 — Оранжевый Фаза 3 — Желтый нейтраль — Серое заземление — Зеленый, зеленый с желтой полосой или оголенный провод

Очень важно иметь задокументированную систему маркировки проводов для систем с более высоким напряжением. Этикетки должны включать информацию о цепи и соответствующей точке отключения для блокировки / маркировки.

Постоянный или постоянный ток, как правило, используется в аккумуляторных системах и солнечных энергетических системах вместо переменного или переменного тока.Положительный (без заземления) — Красный Отрицательный (без заземления) — Черный Заземление — Белый или Серый

Силовые кабели в Европе и Великобритании идентифицируются с помощью стандартной цветовой кодировки силовых кабелей.

Однофазное и трехфазное питание Объяснение

В электричестве фаза относится к распределению нагрузки. В чем разница между однофазным и трехфазным блоком питания? Однофазное питание — это двухпроводная силовая цепь переменного тока. Обычно это один провод питания — фазный провод — и один нейтральный провод, при этом ток течет между силовым проводом (через нагрузку) и нейтральным проводом.Трехфазное питание — это трехпроводная силовая цепь переменного тока, в которой каждый фазный сигнал переменного тока разнесен на 120 электрических градусов.

Жилые дома обычно питаются от однофазного источника питания, в то время как коммерческие и промышленные объекты обычно используют трехфазное электроснабжение. Одно из ключевых различий между однофазным и трехфазным состоит в том, что трехфазный источник питания лучше выдерживает более высокие нагрузки. Однофазные источники питания чаще всего используются, когда типичными нагрузками являются освещение или обогрев, а не большие электродвигатели.

Однофазные системы могут быть производными от трехфазных систем. В США это делается через трансформатор для получения нужного напряжения, а в ЕС — напрямую. Уровни напряжения в ЕС таковы, что трехфазная система может также служить тремя однофазными системами.

Однофазное и трехфазное питание

Еще одним важным отличием трехфазного питания от однофазного является постоянство подачи питания. Из-за пиков и провалов напряжения однофазный источник питания просто не обеспечивает такой стабильности, как трехфазный источник питания.Трехфазный источник питания обеспечивает постоянную подачу питания.

По сравнению с однофазным питанием и трехфазным, трехфазные источники питания более эффективны. Трехфазный источник питания может передавать в три раза больше мощности, чем однофазный источник питания, при этом требуется только один дополнительный провод (то есть три провода вместо двух). Таким образом, трехфазные источники питания, независимо от того, имеют ли они три провода или четыре, используют меньше проводящего материала для передачи заданного количества электроэнергии, чем однофазные источники питания.

Разница между трехфазной и однофазной конфигурациями

В некоторых трехфазных источниках питания действительно используется четвертый провод, который является нейтральным проводом. Две наиболее распространенные конфигурации трехфазных систем известны как звезда и треугольник. Конфигурация треугольника имеет только три провода, в то время как конфигурация звезды может иметь четвертый, нейтральный, провод. Однофазные блоки питания также имеют нейтральный провод.

Как однофазные, так и трехфазные системы распределения электроэнергии имеют функции, для которых они хорошо подходят.Но эти два типа систем сильно отличаются друг от друга.

Статьи по теме

Узнайте больше об анализаторах качества электроэнергии.

Трехфазное питание или магия отсутствующей нейтрали

Мало что может вызвать такую ​​путаницу, как трехфазное питание, особенно в конфигурации с треугольником. Сантехники и автолюбители: радуйтесь! В этом посте мы представим версию трехфазной системы питания для сантехника (и автомеханика).

Представьте себе водную систему переменного тока, которая подает чередующиеся импульсы давления воды и вакуума в замкнутой системе с использованием двух труб.Вода поступает в ресивер (своего рода гидравлический двигатель) по одной трубе (назовем ее A), затем обратно к источнику по другой трубе (назовем ее N). Каждые несколько секунд направление потока воды меняется на противоположное. Вы можете представить две трубы, идущие к двум концам цилиндра, толкающие и тянущие поршень в одноцилиндровом двигателе, преобразуя пульсации воды в полезную работу.

Система водоснабжения переменного тока

А теперь представьте, что вы хотите увеличить мощность в три раза.Вам понадобятся три таких системы (A, B и C, всего шесть труб, A-N1, B-N2 и C-N3).

Вы можете запустить три пары синхронно (вода течет с одинаковой скоростью и направлением в любой момент времени во всех трубах A / B / C и всех трубах N1 / N2 / N3), или вы можете запустить их не синхронно (например, текущая полная скорость в одном направлении, B собирается назад, а C движется на полной скорости назад). Обратите внимание, что если все системы имеют одинаковые потоки (за исключением разного времени), когда N1 течет в одном направлении, N2 и N3 текут в противоположном направлении.Более того, если вы сдвинете их из синхронизации ровно на цикла каждый, поток в N-трубах будет эффективно сокращаться, и вам вообще не понадобится N каналов (или, может быть, вы вместо этого используете только один общий N-канал. из трех, чтобы устранить любые дисбалансы потока через А-образные трубы, которые не компенсируются полностью).

Одинарная труба «N»


Нет трубы «N» вообще

Та же идея работает для трех электрических цепей.Вот почему так популярно трехфазное питание. Это позволяет передавать такое же количество энергии с меньшим количеством проводов, в некоторых случаях на 50% меньше (используя 3 провода вместо 6). Чтобы он работал, вам нужны три синхронизированных источника питания (три «фазы», ​​обычно называемые X, Y и Z), сдвинутые на цикла. Обычная труба «B» в этой схеме является «нейтральной».

Если вы используете только «трубы A», это называется соединением «треугольник». В этой конфигурации вы полностью пропускаете «трубу B» — «нейтраль» волшебным образом исчезает! В трехфазном соединении треугольником вы используете 3 силовых проводника (обычно обозначаются X, Y и Z).У вас также может быть 4-й заземляющий провод для безопасности. Это то, что электрики называют 3-полюсным 3-проводным подключением (3P3W, без заземления) или 3-полюсным 4-проводным подключением (3P4W, с заземлением).

Если вы используете три трубы «A» и обычную трубу «B», это называется Y-образным («звездообразным») соединением (три ветви плюс центр). В Y-соединении вы используете 4 силовых проводника (с маркировкой X, Y, Z и N) и дополнительный 5-й заземляющий провод для безопасности. Это то, что электрики называют 4-полюсным 4-проводным подключением (4P4W, без заземления) или 4-полюсным 5-проводным подключением (4P5W, с заземлением).

Трехфазные системы питания: Y (звезда) и треугольник

При трехфазном питании у вас есть два способа подключения традиционной двухпроводной нагрузки, например, лампочки или сервера. В системе Y вы можете подключить его между любой фазой (X, Y или Z) и нейтралью (N). В системах Y и Delta вы также можете подключить его между любыми двумя фазами (X-Y, Y-Z или Z-X).

В трехфазной системе напряжение между любыми двумя фазами в 3 раза выше напряжения отдельной фазы в 1 раз.73 (точнее, квадратный корень из 3). Если ваше напряжение X-N (а также Y-N и Z-N) составляет 120 В (распространено в США), напряжения X-Y (и Y-Z и Z-X) (также известные как «межфазные» напряжения) будут 120 В * 1,73 = 208 В. 208 В (иногда путают с европейскими 220 В) поступают от перекрестных соединений к трехфазной системе на 120 В. Система 220 В с тремя фазами 220 В имеет межфазное напряжение 220 * 1,73 = 380 В.

Системы мониторинга энергии

Packet Power поддерживают трехфазное питание в конфигурациях звезда и треугольник и измеряют все ключевые параметры каждой отдельной фазы в цепи, а также общую мощность и потребление энергии.Отправьте письмо по адресу [email protected] , если вам нужна дополнительная информация.

Если вы нашли эту информацию полезной, вы также можете насладиться несколькими недавними сообщениями в блоге.

Вольт, Ампер, Ватт, Ватт-час и стоимость

Коэффициент мощности: разница между обещанием и реальностью

DC в DC

Низковольтные потребители — Руководство по электрическому монтажу

Страна Частота и допуск
(Гц и%)
Внутренний (V) Коммерческий (V) Промышленное (В)
Афганистан 50 380/220 (а)
220 (к)
380/220 (а) 380/220 (а)
Алжир 50 ± 1.5 220/127 (д)
220 (к)
380/220 (а)
220/127 (а)
10 000
5 500
6 600
380/220 (а)
Ангола 50 380/220 (а)
220 (к)
380/220 (а) 380/220 (а)
Антигуа и Барбуда 60 240 (к)
120 (к)
400/230 (а)
120/208 (а)
400/230 (а)
120/208 (а)
Аргентина 50 ± 2 380/220 (а)
220 (к)
380/220 (а)
220 (к)
Армения 50 ± 5 380/220 (а)
220 (к)
380/220 (а)
220 (к)
380/220 (а)
Австралия 50 ± 0.1 415/240 (а)
240 (к)
415/240 (а)
440/250 (а)
440 (м)
22 000
11 000
6 600
415/240
440/250
Австрия 50 ± 0,1 230 (к) 380/230 (а) (б)
230 (к)
5 000
380/220 (а)
Азербайджан 50 ± 0,1 208/120 (а)
240/120 (к)
208/120 (а)
240/120 (к)
Бахрейн 50 ± 0.1 415/240 (а)
240 (к)
415/240 (а)
240 (к)
11000
415/240 (а)
240 (к)
Бангладеш 50 ± 2 410/220 (а)
220 (к)
410/220 (а) 11 000
410/220 (а)
Барбадос 50 ± 6 230/115 (к)
115 (к)
230/115 (к)
200/115 (а)
220/115 (а)
230/400 (г)
230/155 (к)
Беларусь 50 380/220 (а)
220 (к)
220/127 (а)
127 (к)
380/220 (а)
220 (к)
380/220 (а)
Бельгия 50 ± 5 230 (к)
230 (а)
3N, 400
230 (к)
230 (а)
3N, 400
6 600
10 000
11 000
15 000
Боливия 50 ± 0.5 230 (к) 400/230 (а)
230 (к)
400/230 (а)
Ботсвана 50 ± 3 220 (к) 380/220 (а) 380/220 (а)
Бразилия 60 ± 3 220 (к, а)
127 (к, а)
220/380 (а)
127/220 (а)
69 000
23 200
13 800
11 200
220/380 (а)
127/220 (а)
Бруней 50 ± 2 230 230 11 000
68 000
Болгария 50 ± 0.1 220 220/240 1000
690
380
Камбоджа 50 ± 1 220 (к) 220/300 220/380
Камерун 50 ± 1 220/260 (к) 220/260 (к) 220/380 (а)
Канада 60 ± 0,02 120/240 (к) 347/600 (а)
480 (ж)
240 (е)
120/240 (к)
120/208 (а)
7200/12 500
347/600 (а)
120/208
600 (ж)
480 (ж)
240 (ж)
Кабо-Верде 220 220 380/400
Чад 50 ± 1 220 (к) 220 (к) 380/220 (а)
Чили 50 ± 1 220 (к) 380/220 (а) 380/220 (а)
Китай 50 ± 0.5 220 (к) 380/220 (а)
220 (к)
380/220 (а)
220 (к)
Колумбия 60 ± 1 120/240 (г)
120 (к)
120/240 (г)
120 (к)
13,200
120/240 (г)
Конго 50 220 (к) 240/120 (к)
120 (к)
380/220 (а)
Хорватия 50 400/230 (а)
230 (к)
400/230 (а)
230 (к)
400/230 (а)
Кипр 50 ± 0.1 240 (к) 415/240 11 000
415/240
Чешская Республика 50 ± 1 230 500
230/400
400 000
220 000
110 000
35 000
22 000
10 000
6 000
3 000
Дания 50 ± 1 400/230 (а) 400/230 (а) 400/230 (а)
Джибути 50 400/230 (а) 400/230 (а)
Доминика 50 230 (к) 400/230 (а) 400/230 (а)
Египет 50 ± 0.5 380/220 (а)
220 (к)
380/220 (а)
220 (к)
66,000
33,000
20,000
11,000
6,600
380/220 (а)
Эстония 50 ± 1 380/220 (а)
220 (к)
380/220 (а)
220 (к)
380/220 (а)
Эфиопия 50 ± 2,5 220 (к) 380/231 (а) 15 000
380/231 (а)
Фолклендские острова 50 ± 3 230 (к) 415/230 (а) 415/230 (а)
Острова Фиджи 50 ± 2 415/240 (а)
240 (к)
415/240 (а)
240 (к)
11 000
415/240 (а)
Финляндия 50 ± 0.1 230 (к) 400/230 (а) 690/400 (а)
400/230 (а)
Франция 50 ± 1 400/230 (а)
230 (а)
400/230
690/400
590/100
20 000
10 000
230/400
Гамбия 50 220 (к) 220/380 380
Грузия 50 ± 0,5 380/220 (а)
220 (к)
380/220 (а)
220 (к)
380/220 (а)
Германия 50 ± 0.3 400/230 (а)
230 (к)
400/230 (а)
230 (к)
20 000
10 000
6 000
690/400
400/230
Гана 50 ± 5 220/240 220/240 415/240 (а)
Гибралтар 50 ± 1 415/240 (а) 415/240 (а) 415/240 (а)
Греция 50 220 (к)
230
6000
380/220 (а)
22 000
20 000
15 000
6 600
Гранада 50 230 (к) 400/230 (а) 400/230 (а)
Гонконг 50 ± 2 220 (к) 380/220 (а)
220 (к)
11 000
386/220 (а)
Венгрия 50 ± 5 220 220 220/380
Исландия 50 ± 0.1 230 230/400 230/400
Индия 50 ± 1,5 440/250 (а)
230 (к)
440/250 (а)
230 (к)
11000
400/230 (а)
440/250 (а)
Индонезия 50 ± 2 220 (к) 380/220 (а) 150 000
20 000
380/220 (а)
Иран 50 ± 5 220 (к) 380/220 (а) 20 000
11 000
400/231 (а)
380/220 (а)
Ирак 50 220 (к) 380/220 (а) 11 000
6 600
3 000
380/220 (а)
Ирландия 50 ± 2 230 (к) 400/230 (а) 20 000
10 000
400/230 (а)
Израиль 50 ± 0.2 400/230 (а)
230 (к)
400/230 (а)
230 (к)
22 000
12 600
6 300
400/230 (а)
Италия 50 ± 0,4 400/230 (а)
230 (к)
400/230 (а) 20 000
15 000
10 000
400/230 (а)
Ямайка 50 ± 1 220/110 (г) (к) 220/110 (г) (к) 4,000
2,300
220/110 (г)
Япония (восток) + 0.1
— 0,3
200/100 (в) 200/100 (ч)
(до 50 кВт)
140,000
60,000
20,000
6,000
200/100 (ч)
Иордания 50 380/220 (а)
400/230 (к)
380/220 (а) 400 (а)
Казахстан 50 380/220 (а)
220 (к)
220/127 (а)
127 (к)
380/220 (а)
220 (к)
380/220 (а)
Кения 50 240 (к) 415/240 (а) 415/240 (а)
Киргизия 50 380/220 (а)
220 (к)
220/127 (а)
127 (к)
380/220 (а)
220 (к)
380/220 (а)
Корея (Северная) 60 +0, -5 220 (к) 380/220 (а) 13 600
6 800
Корея (Южная) 60 ± 0.2 220 (к) 380/220 (а) 380/220 (а)
Кувейт 50 ± 3 240 (к) 415/240 (а) 415/240 (а)
Лаос 50 ± 8 380/220 (а) 380/220 (а) 380/220 (а)
Лесото 220 (к) 380/220 (а) 380/220 (а)
Латвия 50 ± 0.4 380/220 (а)
220 (к)
380/220 (а)
220 (к)
380/220 (а)
Ливан 50 220 (к) 380/220 (а) 380/220 (а)
Ливия 50 230 (к)
127 (к)
400/230 (а)
220/127 (а)
230 (к)
127 (к)
400/230 (а)
220/127 (а)
Литва 50 ± 0.5 380/220 (а)
220 (к)
380/220 (а)
220 (к)
380/220 (а)
Люксембург 50 ± 0,5 380/220 (а) 380/220 (а) 20 000
15 000
5 000
Македония 50 380/220 (а)
220 (к)
380/220 (а)
220 (к)
10 000
6 600
380/220 (а)
Мадагаскар 50 220/110 (к) 380/220 (а) 35 000
5 000
380/220
Малайзия 50 ± 1 240 (к)
415 (а)
415/240 (а) 415/240 (а)
Малави 50 ± 2.5 230 (к) 400 (а)
230 (к)
400 (а)
Мали 50 220 (к)
127 (к)
380/220 (а)
220/127 (а)
220 (к)
127 (к)
380/220 (а)
220/127 (а)
Мальта 50 ± 2 240 (к) 415/240 (а) 415/240 (а)
Мартиника 50 127 (к) 220/127 (а)
127 (к)
220/127 (а)
Мавритания 50 ± 1 230 (к) 400/230 (а) 400/230 (а)
Мексика 60 ± 0.2127/220 (а)
120/240 (к)
127/220 (а)
120/240 (к)
4,160
13,800
23,000
34,500
277/480 (а)
127/220 (б)
Молдавия 50 380/220 (а)
220 (к)
220/127 (а)
127 (к)
380/220 (а)
220 (к)
380/220 (а)
Марокко 50 ± 5 380/220 (а) 380/220 (а) 225 000
220/110 (а) 150 000
60 000
22 000
20 000
Мозамбик 50 380/220 (а) 380/220 (а) 6 000
10 000
Непал 50 ± 1 220 (к) 440/220 (а)
220 (к)
11 000
440/220 (а)
Нидерланды 50 ± 0.4 230/400 (а)
230 (к)
230/400 (а) 25 000
20 000
12 000
10 000
230/400
Новая Зеландия 50 ± 1,5 400/230 (д) (а)
230 (л)
460/230 (д)
400/230 (д) (а)
230 (к)
11 000
400/230 (а)
Нигер 50 ± 1 230 (к) 380/220 (а) 15 000
380/220 (а)
Нигерия 50 ± 1 230 (к)
220 (к)
400/230 (а)
380/220 (а)
15000
11000
400/230 (а)
380/220 (а)
Норвегия 50 ± 2 230/400 230/400 230/400
690
Оман 50 240 (к) 415/240 (а)
240 (к)
415/240 (а)
Пакистан 50 230 (к) 400/230 (а)
230 (к)
400/230 (a)
Папуа-Новая Гвинея 50 ± 2 240 (к) 415/240 (а)
240 (к)
22 000
11 000
415/240 (а)
Парагвай 50 ± 0.5 220 (к) 380/220 (а)
220 (к)
22 000
380/220 (а)
Филиппины (Республика) 60 ± 0,16 110/220 (к) 13,800
4,160
2,400
110/220 (в)
13,800
4,160
2,400
440 (б)
110/220 (в)
Польша 50 ± 0,1 230 (к) 400/230 (а) 1,000
690/400
400/230 (а)
Португалия 50 ± 1 380/220 (а)
220 (к)
15000
5000
380/220 (а)
220 (к)
15 000
5 000
380/220 (а)
Катар 50 ± 0.1 415/240 (к) 415/240 (а) 11 000
415/240 (а)
Румыния 50 ± 0,5 220 (к)
220/380 (а)
220/380 (а) 20 000
10 000
6 000
220/380 (а)
Россия 50 ± 0,2 380/220 (а)
220 (к)
380/220 (а)
220 (к)
380/220 (а)
Руанда 50 ± 1 220 (к) 380/220 (а) 15 000
6 600
380/220 (а)
Сент-Люсия 50 ± 3 240 (к) 415/240 (а) 11 000
415/240 (а)
Самоа 400/230
Сан-Марино 50 ± 1 230/220 380 15 000
380
Саудовская Аравия 60 220/127 (а) 220/127 (а)
380/220 (а)
11 000
7 200
380/220 (а)
Соломоновы Острова 50 ± 2 240 415/240 415/240
Сенегал 50 ± 5 220 (а)
127 (к)
380/220 (а)
220/127 (к)
90 000
30 000
6 600
Сербия и Черногория 50 380/220 (а)
220 (к)
380/220 (а)
220 (к)
10 000
6 600
380/220 (а)
Сейшельские острова 50 ± 1 400/230 (а) 400/230 (а) 11 000
400/230 (а)
Сьерра-Леоне 50 ± 5 230 (к) 400/230 (а)
230 (к)
11 000 900 15 400
Сингапур 50 400/230 (а)
230 (к)
400/230 (а) 22 000
6 600
400/230 (а)
Словакия 50 ± 0.5 230 230 230/400
Словения 50 ± 0,1 220 (к) 380/220 (а) 10 000
6 600
380/220 (а)
Сомали 50 230 (к)
220 (к)
110 (к)
440/220 (к)
220/110 (к)
230 (к)
440/220 (г)
220/110 (г)
Южная Африка 50 ± 2,5 433/250 (а)
400/230 (а)
380/220 (а)
220 (к)
11000
6 600
3300
433/250 (а)
400/230 (а)
380/220 (а)
11000
6 600
3 300
500 (б)
380/220 (а)
Испания 50 ± 3 380/220 (а) (д)
220 (л)
220/127 (а)
127 (л)
380/220 (а)
220/127 (а) (д)
15000
11000
380/220 (а)
Шри-Ланка 50 ± 2 230 (к) 400/230 (а)
230 (к)
11 000
400/230 (а)
Судан 50 240 (к) 415/240 (а)
240 (к)
415/240 (а)
Свазиленд 50 ± 2.5 230 (к) 400/230 (а)
230 (к)
11 000
400/230 (а)
Швеция 50 ± 0,5 400/230 (а)
230 (к)
400/230 (а)
230 (к)
6 000
400/230 (а)
Швейцария 50 ± 2 400/230 (а) 400/230 (а) 20,000
10,000
3,000
1,000
690/500
Сирия 50 220 (к)
115 (к)
380/220 (а)
220 (к)
200/115 (а)
380/220 (а)
Таджикистан 50 380/220 (а)
220 (к)
220/127 (а)
127 (к)
380/220 (а)
220 (к)
380/220 (а)
Танзания 50 400/230 (а) 400/230 (а) 11 000
400/230 (а)
Таиланд 50 220 (к) 380/220 (а)
220 (к)
380/220 (а)
Того 50 220 (к) 380/220 (а) 20 000
5 500
380/220 (а)
Тунис 50 ± 2 380/220 (а)
220 (к)
380/220 (а)
220 (к)
30 000
15 000
10 000
380/220 (а)
Туркменистан 50 380/220 (а)
220 (к)
220/127 (а)
127 (к)
380/220 (а)
220 (к)
380/220 (а)
Турция 50 ± 1 380/220 (а) 380/220 (а) 15 000
6 300
380/220 (а)
Уганда + 0.1 240 (к) 415/240 (а) 11 000
415/240 (а)
Украина + 0,2 / — 1,5 380/220 (а)
220 (к)
380/220 (а)
220 (к)
380/220 (а)
220 (к)
Объединенные Арабские Эмираты 50 ± 1 220 (к) 415/240 (а)
380/220 (а)
220 (к)
6 600
415/210 (а)
380/220 (а)
Соединенное Королевство
(кроме Северной
Ирландии)
50 ± 1 230 (к) 400/230 (а) 22 000
11 000
6 600
3 300
400/230 (а)
Соединенное Королевство
(включая Северную
Ирландию)
50 ± 0.4 230 (к)
220 (к)
400/230 (а)
380/220 (а)
400/230 (а)
380/220 (а)
Соединенные Штаты
Америка
Шарлотта
(Северная Каролина)
60 ± 0,06 120/240 (к)
120/208 (а)
265/460 (а)
120/240 (к)
120/208 (а)
14 400
7 200
2400
575 (е)
460 (е)
240 (е)
265/460 (а)
120/240 (к)
120/208 (а)
Соединенные Штаты
Америка
Детройт (Мичиган)
60 ± 0.2 120/240 (к)
120/208 (а)
480 (ж)
120/240 (в)
120/208 (а)
13 200
4800
4 160
480 (ж)
120/240 (в)
120/208 (а)
Соединенные Штаты
Америка
Лос-Анджелес (Калифорния)
60 ± 0,2 120/240 (к) 4800
120/240 (г)
4800
120/240 (г)
Соединенные Штаты
Америка
Майами (Флорида)
60 ± 0.3 120/240 (к)
120/208 (а)
120/240 (j)
120/240 (h)
120/208 (a)
13 200
2400
480/277 (а)
120/240 (в)
Соединенные Штаты
Америка Нью-Йорк
(Нью-Йорк)
60 120/240 (к)
120/208 (а)
120/240 (к)
120/208 (а)
240 (е)
12,470
4,160
277/480 (а)
480 (ж)
Соединенные Штаты
Америка
Питтсбург
(Пенсильвания)
60 ± 0.03 120/240 (к) 265/460 (а)
120/240 (к)
120/208 (а)
460 (е)
230 (е)
13 200
11500
2400
265/460 (а)
120/208 (а)
460 (е)
230 (е)
Соединенные Штаты
Америка
Портленд (Орегон)
60 120/240 (к) 227/480 (а)
120/240 (к)
120/208 (а)
480 (е)
240 (е)
19 900
12 000
7 200
2400
277/480 (а)
120/208 (а)
480 (е)
240 (е)
Соединенные Штаты
Америка
Сан-Франциско
(Калифорния)
60 ± 0.08 120/240 (к) 277/480 (а)
120/240 (к)
20800
12000
4,160
277/480 (а)
120/240 (г)
Соединенные Штаты
Америка
Толедо (Огайо)
60 ± 0,08 120/240 (к)
120/208 (а)
277/480 (в)
120/240 (в)
120/208 (в)
12,470
7,200
4,800
4,160
480 (ж)
277/480 (а)
120/208 (а)
Уругвай 50 ± 1 220 (б) (к) 220 (б) (к) 15 000
6 000
220 (б)
Вьетнам 50 ± 0.1 220 (к) 380/220 (а) 35 000
15 000
10 000
6 000
Йемен 50 250 (к) 440/250 (а) 440/250 (а)
Замбия 50 ± 2,5 220 (к) 380/220 (а) 380 (а)
Зимбабве 50 225 (к) 390/225 (а) 11 000
390/225 (а)

Анализ и объяснение схемы импульсного источника питания с несколькими выходами на входе 380 В переменного тока

1.Вступление


В связи с быстрым развитием силовых электронных устройств и технологии высокочастотных инверторов, различные преобразователи мощности, использующие технологию инверторов высокой мощности, широко используются в различных отраслях, таких как преобразователи частоты, гальваника, электродуговые печи, ИБП, электрифицированный локомотив, мощность связи, электрическая сварочный аппарат и т. д., а также IGBT из-за его биполярного силового транзистора и мощности. Преимущество MOSFET — это относительно превосходный комплексный индекс электрических характеристик, который широко используется в устройствах преобразования энергии.


Чтобы максимально использовать преимущества IGBT, производители разработали различные схемы управления и защиты и продвинули их на рынок, такие как M57959 / 57962 Mitsubishi Co, двигатель Fuji EXB840 / 841, Toshiba Co TLP250, Hewlett-Packard. Co 316J и SKH I22A / B Симена Канга, среди которых доступны M57959 / 57962. Он широко используется в различных мощных преобразователях мощности IGBT.


Каждому M57959 / 57962 требуется два положительных и отрицательных вспомогательных источника питания, и, поскольку между затвором IGBT большой мощности и эмиттером существует большая паразитная емкость, требуется ток заряда-разряда ряда сейфов в нарастающем и убывающем фронте управляющий импульс для удовлетворения динамических требований открытия и закрытия.Это приводит к тому, что положительный и отрицательный два вида вспомогательного источника питания должны иметь возможность потери. Создается определенный пиковый ток. В нормальных условиях устройство преобразования мощности IGBT высокой мощности использует полную мостовую топологию. Следовательно, имеется 8 цепей с 4 парами одинаковых положительных и отрицательных двух вспомогательных источников питания. В большинстве практических приложений используется режим питания традиционного понижающего трансформатора плюс линейный регулятор напряжения или традиционный сброс давления трансформатора плюс один или несколько обычных импульсных регуляторов, которые не только имеют большой объем, большой вес, низкую эффективность, узкую адаптацию к входу. напряжение, но теперь не может заполнить объем силового трансформатора.Требования экономичности и технологичности. Если один импульсный источник питания генерирует 4 пары из 8 положительных и двух отрицательных вспомогательных источников питания одновременно, он может компенсировать эти недостатки.


Средняя выходная мощность вспомогательного импульсного источника питания составляет около 30 Вт. Для упрощения схемы, уменьшения объема и повышения надежности лучшим выбором будет несимметричный обратный преобразователь. Однако в реальной ситуации вход некоторых мощных преобразователей источника питания IGBT представляет собой трехфазный трехпроводной источник питания без средней линии (например, электросварочный аппарат).Для этого требуется, чтобы питание вспомогательного переключателя могло работать при входном напряжении 380 В переменного тока (до 460 В переменного тока). В это время требования к напряжению на лампе переключателя должны быть выше 1200 В, и выбор устройства дан. Это трудно.


В конструкции мощного преобразователя источника питания IGBT мощностью 26,4 кВт, малый объем, высоконадежный вход 380 В переменного тока и вспомогательный импульсный источник питания малой мощности с несколькими выходами разработан для требований толстопленочной схемы управления M57962.

2. Схема и принцип работы.


Принципиальная схема источника питания переменного тока 380 В и вспомогательного переключателя с несколькими выходами показана на рисунке 1. На рисунке 1 используется обычная интегральная схема переключателя мощности второго поколения американской компании PI (TOP224Y.). Это своего рода ИС большой мощности, которая не только объединяет колебательный контур, схему запуска, схему управления ШИМ, схему защиты от перегрузки по току, схему защиты от перегрева, но также объединяет мощность 700 В, MOSFET.power IC и используйте один. По сравнению со схемой MOSFET и ИС внешнего управления, можно уменьшить только 20 периферийных компонентов. Поскольку номинальное напряжение полевого МОП-транзистора составляет 700 В, его можно использовать только для однофазного входа 220 В перем. мощность MOSFET составляет более 1300 В, и на эти два устройства может быть распределено напряжение более 1200 В, чтобы питание было безопасным. Он применяется к ситуации высокого напряжения на входе 380 В переменного тока.


Рис.1 Принципиальная схема источника питания вспомогательного переключателя на входе 380 В переменного тока и с несколькими выходами

Как показано на Рисунке 1, вспомогательный импульсный источник питания имеет в общей сложности выходное напряжение A, B, C и D от 4 до 15 В, — 9 В. Поскольку средняя выходная мощность источника питания постоянна, а 4 выхода точно такие же, применяется регулирование с первичной обратной связью.Применение прецизионного эталона TL431 (1N102) обеспечивает очень высокий показатель стабильности выходного напряжения многоканальной выходной мощности.

В нормальных условиях напряжение около 530 В постоянного тока после выпрямления и фильтрации добавляется на одном конце первичной обмотки трансформатора, а другой конец первичной обмотки подключается к полюсу утечки внешнего полевого МОП-транзистора 1 В 104. 1 В 104 — это подключен к MOSFET в пределах 1N101 (TOP224Y).Когда полевой МОП-транзистор внутри 1N101 включен, напряжение источника 1N101 понижается до низкого уровня и включается 1V104. Диод регулятора напряжения 1V105 ограничивает напряжение затвора 1V104, чтобы не было пробоя из-за перенапряжения. Когда 1N101 выключен, 1V105 не находится под давлением, а 1V104 одновременно выключается. В настоящее время серии 1V107, 1V108 и 1V109 составляют схему ограничения на 550 В, чтобы гарантировать, что напряжение утечки 1N101 поддерживается на уровне около 550 В.Когда входное напряжение постоянного тока выше 550 В, часть напряжения, превышающая 550 В, добавляется к 1V104, так что обратное напряжение и напряжение шины постоянного тока могут быть распределены на полевом МОП-транзисторе внутри 1V104 и 1N101. Во время обратного хода схема ограничения, состоящая из 1V102A, 1V 102B и 1V103, ограничивает скачок напряжения на 1V104 и 1N101 из-за индуктивности рассеяния трансформатора.


Поскольку используется первичная обратная связь, с одной стороны, выходной сигнал вспомогательной обмотки подается на схему управления.В то же время сигнал выборки выходного напряжения подается 1R107 и 1RP101 в схему управления с обратной связью, а ток через 1V106 трубки триода регулируется через 1N102, то есть ток, текущий в 1N101. Для достижения цели стабилизации выходного напряжения.


На рисунке 2 показана принципиальная схема источника питания вспомогательного переключателя с широким входом напряжения и множеством выходов силовой ИС четвертого поколения.

Если используется серия TOPSw itch-GX интегральной схемы переключателя мощности четвертого поколения компании PI, добавляются только 2 резистора, это может сделать источник питания функцией перенапряжения, защиты от пониженного напряжения и защиты от перегрузки по току, а также имеет функция джиттера частоты переключения, чтобы улучшить индекс ЭМС источника питания. Кроме того, если вход вспомогательного источника питания подключен к трехфазному четырехлинейному входу и выпрямленной фильтрации, вход компонентов схемы и переключающий трансформатор можно выбрать и спроектировать для ввода в однофазный 115 В переменного тока. , 220 В переменного тока или трехфазного 200 В переменного тока, 380 В переменного тока или на входе потеряна одна фаза или более одной фазы, и средняя линия не подключена.Он все еще может хорошо работать в случае скачков напряжения или даже падения напряжения в течение длительного времени, а его электрическая принципиальная схема показана на рисунке 2.

3. Данные испытаний


Автор протестировал вспомогательный источник питания схемы, показанной на рис. 1. Результаты испытаний показывают, что вспомогательный источник питания может работать безопасно и надежно при входном напряжении 380 В переменного тока и сохраняет хороший стабилизирующий эффект при более широком входном напряжении. диапазон и намного выше, чем эффективность работы традиционного режима вспомогательного источника питания.В таблице 1 представлены данные испытаний на воздействие источника, а на рисунке 3 представлена ​​кривая зависимости КПД от входного напряжения. Поскольку входной источник питания имеет ограниченный диапазон регулировки, он имеет только самые высокие тестовые данные — 440 В переменного тока. Общая выходная мощность вспомогательной выходной мощности составляет около 30 Вт.


Таблица 1 данные испытаний влияния источника


На рис.3 кривая изменения КПД при входном напряжении


4.Заключение

Данные физических испытаний, полученные с помощью схемы, показанной на Рисунке 1, показывают, что влияние источника вспомогательного источника питания составляет менее 0,5%, а рабочий КПД составляет менее 70% в широком диапазоне входного напряжения 220 ~ 440 В переменного тока.


Форма переключателя блока питания 113 мм, 61 мм, 32,5 мм, вес 150 г. Как трехфазный преобразователь источника питания высокой мощности на входе 380 В переменного тока, схема управления IGBT использует вспомогательный источник питания с несколькими выходами.

Leave a Comment

Отопление частного дома ленинградка своими руками схемы: Ленинградская система отопления своими руками, как правильно сделать, провести

Ленинградская система отопления своими руками, как правильно сделать, провести


Содержание:


Ленинградская система отопления считается одной из самых простых и, вместе с тем, надежных. Она может с успехом применяться даже в многоэтажных домах, высотой до 30 м. При этом собрать отопление по такой схеме может даже новичок, используя для этого минимальное количество материалов и инструментов. В статье далее мы расскажем, как сделать Ленинградскую систему отопления, а также в чем ее основные преимущества.


Главные достоинства


Основным достоинством Ленинградской системы отопления частного дома является возможность регулирования работы каждого отдельного радиатора. Достигается это благодаря тому, что каждая батарея подключена параллельно единой трубе. Следовательно, отдельно взятый радиатор можно отключить или даже снять, не останавливая при этом всю систему.



Если говорить об отоплении Ленинградкой в частном доме, то разводка стояков в ней делается горизонтальной с гравитационным типом циркуляции воды. А вот в зданиях в несколько этажей делается комбинированный вариант схемы – вертикальная и горизонтальная разводка. В данном случае система может быть как самотечной, так и оборудованной циркуляционным насосом.

«Ленинградка» с гравитационным типом циркуляции


При оборудовании отопительной системы данного типа радиаторы устанавливаются последовательно по периметру комнаты. Сечение труб для Ленинградской отопительной системы с самотечным типом циркуляции должно быть достаточно большим.


Главным элементом системы будет котел. Он стыкуется с первой батареей в контуре, которая соединяется со второй и так далее. Циркулирующий по радиаторам теплоноситель достигает последнего устройства в контуре и по трубе возвращается обратно в котел для следующего цикла.



Существует два варианта, как правильно сделать отопление Ленинградку. В первом случае все радиаторы соединяются последовательно, а во втором – производится диагональное подключение. Примечательно, что последний вариант предполагает более равномерный прогрев батарей.


Виды радиаторов могут быть любыми, правда, на чугунных батареях для удаления воздушных пробок обязательна установка кранов Маевского.

Система с параллельно подключенными радиаторами


Стоит отметить, что если выполнять разводку для «Ленинградки» по описанному выше принципу, то регулирование интенсивности работы отдельных радиаторов и их отключение без вмешательства в работу системы невозможно. Такой существенный недостаток можно устранить довольно просто – собрать своими руками Ленинградскую систему отопления частного дома с параллельным подключением радиаторов.


При такой схеме входящие и исходящие потоки на радиаторе будут регулироваться с шаровыми кранами, а на параллельном радиатору отрезке стояка установят отдельный кран, выполняющий функцию шунта. Стоит отметить, что шунтирующие краны перед каждым радиатором позволяют обеспечить равномерный прогрев отопительных приборов в системе.

Дополнительный контур


В некоторых случаях проект отопления подразумевает слишком длинный или сложный отопительный контур. При этом чтобы оптимизировать работу системы отопления, предусматривают дополнительный контур, который подключают параллельно основному.



На обратке дополнительного контура монтируют игольчатый экран, который позволяет обеспечить корректную работу системы. Обратите внимание, что при использовании циркуляционного оборудования в Ленинградской отопительной системе очень важно обратку дополнительного контура подключить к основной трубе перед насосом.

«Ленинградка» закрытого типа в частном доме


Отопление Ленинградку из полипропилена своими руками можно сделать в виде закрытой системы. В таком случае понадобится монтаж мембранного расширительного бака, манометра, насоса для циркуляции теплоносителя и предохранительных клапанов. Если же отопительный котел уже оборудован циркуляционным насосом, то дополнительное оборудование устанавливать не нужно.


Как правило, подобный вариант «Ленинградки» используется в домах на два этажа.

Достоинства и недостатки Ленинградской системы отопления


По отзывам потребителей, однотрубная отопительная система «Ленинградка» в любом из вариантов является очень удобной. Поэтому она используется для частных коттеджей и дачных домиков, а также жителями многоэтажных домов.


Среди достоинств системы можно назвать:

  • простота и легкость монтажа;
  • отсутствие необходимости в дорогом профессиональном оборудовании;
  • возможность регулирования интенсивности обогрева;
  • органично смотрится в интерьере;
  • магистральные стояки можно легко замаскировать;
  • грамотно продуманная система надежна в работе;
  • возможна естественная циркуляция воды.


Перед тем, как сделать отопление Ленинградку в частном доме, стоит изучить ее недостатки:

  1. При последовательном подключении прогрев батарей осуществляется несколько неравномерно, особенно, первой и последней.
  2. Горизонтальная разводка не оставляет возможности для подключения теплого пола.
  3. Как правило, нуждается в циркуляционном оборудовании, особенно для дома в несколько этажей.


Приведем несколько практических рекомендаций, как провести отопление Ленинградку своими силами:

  • подающая труба должна быть установлена с некоторым наклоном;
  • при условии комбинированной разводки – горизонтальной и вертикальной, система обязательно должна быть оборудована циркуляционным насосом;
  • чтобы обеспечить равномерный прогрев радиаторов, можно подрегулировать количество секций: на первом – немного уменьшить, а на последнем – увеличить;
  • при использовании гравитационного типа циркуляции воды длина отопительного контура не должна превышать 30 м;
  • постепенную регулировку интенсивности работы батарей обеспечат только игольчатые краны;


При условии грамотного проектирования и монтажа, даже такая простая схема, как Ленинградка, будет функционировать эффективно.

Регулировка показателей системы отопления в автоматическом режиме


Существует специальное автоматическое устройство, которое регулирует температуру теплоносителя в контуре путем подачи команд на смеситель – оно называется сервоприводом. Работа данного устройства осуществляется так: термостат или датчик, установленный в комнате, замеряет температуру теплоносителя, воздуха и пола помещений, и отправляет сигнал на сервопривод. Он, в свою очередь, приводит заслонки трехходового или четырехходового клапана в соответствующее положение, согласно данным датчика.


В частности, температура пара регулируется за счет смещения заслонки в смесителе. В результате, перекрывается контур теплого пола, а часть воды попадает в обратку. Это приводит к снижению температуры пола. Как только она достигнет минимального значения, сервопривод включается снова и открывает заслонку, чтобы подмешать в контур горячий теплоноситель. Данный процесс является цикличным.


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.

Система отопления частного дома Ленинградка: схема, своими руками





Каждый житель частного дома задумывается о комфорте для себя и своей семьи. Поэтому вопрос об отоплении встает на первый план. Для того чтобы выбрать правильную отопительную систему, необходимо овладеть некоторой информацией по поводу этого. Нужно узнать какое отопление для частного дома будет самым экономным вариантом, а также стоит учесть все нюансы, такие, например, как место расположения, площадь, этажность и т. д.

Рис. 1 Система отопления частного дома Ленинградка (схема)

Система отопления Ленинградка как нельзя лучше подойдет для небольших помещений. Благодаря такой отопительной системе можно изрядно сэкономить денежные средства на материалах (их покупке). Работа по установке данного оборудования в доме также обойдется дешевле. Еще хорошо и то, что благодаря схеме установки оборудования для отопления, которое называется Ленинградка, температура в каждой комнате может отличаться друг от друга. То есть температура может регулироваться в каждом отдельном помещении по желанию владельца или его гостей.

Схема отопительной системы Ленинградка и ее особенности

Ленинградка – это однотрубная отопительная система, которая отлично подходит для одноэтажных и даже двухэтажных домов. По всему периметру дома устанавливается отопительное оборудование. Нагретая вода перетекает из одного радиатора в другой – и так по кругу.

Разводка труб может быть:

  • Вертикальная.
  • Горизонтальная.

Также схема может быть нарисована как с верхней разводкой, так и с нижней.

Схему данной системы можно соорудить и своими руками, но для этого нужен опыт или хотя бы понимание на этом поприще. Работает такое отопление в доме просто. Нагретый теплоноситель (нагревается в котле с закрытой или открытой камерой сгорания) поступает в трубопровод, который ведет к батареям. Далее теплоноситель проходит по всему периметру и возвращается снова в котел, тем самым производя цикл.

Сколько есть в доме комнат, в стольких и нужно устанавливать батареи. Можно устанавливать и не одну – смотря какая площадь в одном помещении. Потому что если в достаточно большую комнату установить всего один радиатор, то тогда система отопления частного дома Ленинградка не сможет нагреть ее до нормы.

Такая схема отопительной системы может иметь 2 типа циркуляции:

  • Естественную, когда не нужен циркуляционный насос (теплоноситель сначала прогревается, потом вытесняется к стояку, затем попадает в трубопровод и радиаторы, и снова в котел). Такое оборудование для отопления нужно монтировать под некоторым углом;
  • Принудительный тип циркуляции теплоносителя. В этом случае нужно еще и приобрести циркуляционный насос, который «гоняет» теплоноситель по системе отопления в принудительном порядке. Также по новым требованиям необходимо монтировать различную запорную арматуру и контролирующие приборы. Да, в этом случае схема системы отопления Ленинградка обойдется дороже, но зато работать такое отопление будет гораздо лучше. Так что экономить в этом случае не рационально.

Рис. 2 Установка отопительной системы
Ленинградка своими руками

Достоинства схемы отопления Ленинградка, а также новейших прилагающих к ней частей:

  • Данная отопительная система хороша тем, что температуру можно регулировать в каждой отдельной комнате. То есть, если, например, никто не проживает в некоторых из них, и они просто-напросто пустуют – можно тогда просто снизить температуру, тем самым сэкономив на коммунальных услугах.
  • Эту систему отопления можно сделать и своими руками. Нужно лишь иметь некоторые навыки и посоветоваться со специалистом. Желательно, конечно, чтобы компетентный рабочий нарисовал схему частного дома и всего отопительного оборудования – тогда будет легче монтировать все необходимые части.
  • Если произошла какая-то неудачная ситуация и стало нужным делать ремонт в комнате, то такая отопительная система – это просто находка для этого, особенно в зимний период времени. Ведь теперь не нужно будет отключать всю систему отопления – можно просто отключить один радиатор в комнате, сделать ремонт, и снова подключит его.

Какой котел можно выбрать для данной отопительной системы

Сейчас в мире отопительной техники есть большое количество различных агрегатов для отопления. Но какой же из них выбрать? Какой аппарат лучше всего подойдет в свой собственный частный дом? Перед покупкой нужно обязательно ознакомиться со всей нужной информацией для того, чтобы сделать правильный выбор.

Итак, какие котлы бывают:

  • Одноконтурные;
  • Двухконтурные.

Одноконтурные агрегаты подходят в тех случаях, когда нужно только обогревать помещение. А двухконтурные (пользуются самым большим спросом) подходят как для обогрева помещения, так и для нагрева воды для семейного пользования. Они, конечно же, стоят дороже, но зато от таких агрегатов для отопления будет больше пользы.

Рис. 3 Схема отопления частного дома
Ленинградка

Есть также 2 типа камер сгораний, на которые тоже нужно обратить свое внимание:

  • Открытая камера сгорания.
  • Закрытая камера сгорания.

Котел с первым типом (с открытой камерой сгорания) стоит дешевле, но для его установки в доме нужно соблюдать все условия вентиляции помещения. Второй тип – это самый идеальный вариант, так как он является более безопасным для семьи. Можно уже не думать о вентиляции или, еще хуже, об отдельном помещении для котла.


Очень хорошо то, что можно сделать систему отопления Ленинградка своими руками – это сэкономит Ваши средства. Также данное отопительное оборудование считается экономным в плане топлива и самого оборудования. Для отопительного оборудования Ленинградка нужно немного приобрести составляющих частей, как для остальных систем отопления. Данная схема является достаточно простой для понимания, но желательно, конечно, чтобы схему все-таки нарисовал опытный человек.

Трубы для монтажа данной системы отопления в доме могут быть как из металлопластмассы, так и из полипропилена – выбор зависит только от Вас.

Статьи по теме:

Отопление складаГеотермальное отопление дома

Ленинградкая отопительная система для частного дома

Ленинградка – это система отопления с одним контуром, широко распространившаяся благодаря очень простой процедуре сборки. В устройство этой системы не входят сложные компоненты, поэтому всё, что нужно для сборки – это навыки сварки и немного пространственного мышления. Помимо простоты у ленинградского варианта отопления имеется такое достоинство – возможность раздельной регулировки степени нагрева воздуха в каждом помещении.

Оглавление:

  1. Горизонтальная и вертикальная Ленинградка
  2. Принцип работы и схема
  3. Плюсы и минусы конструкции

Классификация

Ленинградская система отопления частного дома классифицируется по разным признакам. Монтаж может осуществляться по двум схемам:

  • прокладка труб параллельно полу;
  • использование вертикальных стояков.

Кроме того, подразделяется на такие виды: система отопления с естественной циркуляцией и отопительный контур с принудительной подачей воды. По типу теплоносителя она бывает водяной или работающей на антифризе. По схеме установки – открытой или закрытой. Если вместо воды применяется антифриз, он должен быть разбавлен чистой водой в зависящем от параметров обогрева количестве. Выбор вида для конкретного здания основывается на особенностях конструкции постройки. Так, двухэтажный дом может быть оборудован закрытым отоплением с насосной подачей горячей воды, а в одноэтажном достаточно и гравитационного потока теплоносителя.

1. Горизонтальная Ленинградка.

Система отопления частного дома Ленинградка, контуры которой разведены параллельно полу, может иметь два варианта укладки. В одном из них магистрали проводятся под полом, а во втором – поверх напольного покрытия или под потолком. Независимо от выбора подающий контур монтируется под углом к горизонтали – это требование должно быть соблюдено в Ленинградке с любым типом циркуляции воды. Отопительные приборы в схеме крепятся в одной плоскости с выдерживанием зазоров между поверхностью теплообмена, полом и стенами. Рядом с устройствами для обогрева размещаются краны Маевского, применяемые для удаления воздушных пробок.

2. Особенности вертикальной схемы монтажа.

В отличие от горизонтального типа, при выборе которого движение теплоносителя чаще всего осуществляется за счет силы притяжения, Ленинградка для двухэтажного дома вертикального типа обычно оборудуется циркуляционным насосом, обеспечивающим максимальную эффективность обогрева, так как необходим подъем воды на сравнительно большую высоту. Единственный минус этого варианта – невозможность эксплуатации при отсутствии питания насоса. Зато, когда используется система отопления с насосной подачей воды, достигается быстрое и равномерное нагревание воздуха во всем помещении, даже при наличии трубопроводов меньшего диаметра. Если же вода течет за счет гравитации, следует подобрать более широкие трубы, чтобы гидравлическое сопротивление было снижено. Кроме того, рекомендуется применять неметаллические контуры, а также прокладывать под уклоном патрубки, отходящие от стояка.

Механизм действия

Система отопления Ленинградка предполагает последовательный монтаж всех элементов в двухэтажный дом. Вода из водопровода нагревается внутри котла, движется по подающему трубопроводу к радиаторам, установленным с одинаковым шагом, отдает свою энергию и утекает обратно в газовый котел по возвратному контуру. В этом замкнутом круге вода у начальной точки подачи заметно горячее, чем на выходе из возвратного контура. Благодаря этой разнице происходит движение воды при естественной подаче теплоносителя. Ленинградка с принудительной циркуляцией же работает за счет того, что насос гонит воду по трубам.

Поскольку Ленинградка может быть сконструирована с прокладкой контура под поверхностью пола, следует предусмотреть качественную их защиту от утечек тепла. Эффективность в таком случае вырастет, а напольное покрытие не будет перегреваться.

Ленинградская система состоит из следующих элементов:

  • газовый котел для отопления дома;
  • бачок;
  • радиаторы;
  • трубы разного диаметра;
  • насос, обеспечивающий циркуляцию воды;
  • байпасы – трубы, проводящие теплоноситель мимо батарей, что, во-первых, не дает обратному контуру остывать слишком быстро, а во-вторых, позволяет отключать отдельные батареи с сохранением работоспособности остального обогрева.

Помимо базовых элементов современные требования к отопительным конструкциям предполагают установку разных видов запорной арматуры и оборудования для контроля и балансировки. Из-за этого, с одной стороны, данная однотрубная система отопления получает более высокую суммарную стоимость, но в то же время это приводит к существенному повышению срока службы и эффективности ее эксплуатации, а также к увеличенной надежности обогрева.

Использование Ленинградки возможно только в домах не выше 30 метров. Горизонтальная схема разводки контура реализуется в одноэтажном доме, а вертикальная отлично войдет в любой двухэтажный дом. Выбор типа циркуляции зависит от требований к эффективности обогрева. Естественный тип может достойно проявлять себя в горизонтальном варианте, но если подобрана вертикальная система отопления, в большинстве случаев насос будет необходим.

Преимущества и недостатки

Использование самых современных типов оборудования при конструировании Ленинградки для одноэтажного или для двухэтажного частного дома приводит к реализации следующих достоинств данного вида отопления:

1. Становится доступной возможность настройки разных значений температуры в отдельных комнатах.

2. Позволяется отключать отдельные радиаторы для их обслуживания и ремонта. Остальные отопительные приборы будут функционировать в рабочем режиме, что не даст климату в частном доме заметно измениться.

3. Существенная экономия на реализации обогрева. Снижаются расходы как на монтаж, так и на эксплуатацию.

4. Все оборудование, из которого состоит ленинградская однотрубная система отопления, в большом разнообразии доступно в любом строительном магазине.

5. Трубы отопления могут пролегать где угодно, а если их спрятать внутри пола, контур будет выглядеть эстетично и минималистично.

6. Возможность использования нескольких котлов любого типа для увеличения общей эффективности системы. Тут следует учесть, что строительные нормы и правила предписывают не превышать суммарную мощность отопительных котлов, равную 200 КВт для обеспечения безопасности эксплуатации.

7. Надежность.

8. Установка, обслуживание и ремонт контуров очень просты, даже если работать своими руками.

9. Возможна модернизация и расширение системы прямо во время эксплуатации.

Не лишена Ленинградка и недостатков:

  • При использовании горизонтальной схемы с естественной циркуляцией теплоносителя распределение тепловой энергии происходит неравномерно. Однотрубная система отопления предполагает постепенное уменьшение температуры воды по мере удаления от котла, поэтому для поддержания достаточного нагрева дальних радиаторов на них следует нарастить дополнительные секции.
  • При горизонтальной разводке не получится установить систему обогрева пола.
  • Удорожание системы из-за необходимости монтажа балансировочной арматуры для настройки температуры воды в радиаторах.
  • Для улучшения эффективности нужно обеспечить возможность увеличения рабочего давления, для чего либо поднимается температура теплоносителя, либо устанавливается циркуляционный насос.
  • Ленинградка в частном доме имеет ограничения по длине отопительного кольца.

Дата: 15 апреля 2016

Система отопления Ленинградка в частном доме: ленинградская схема, диаметры труб

Вопрос отопления для владельцев загородных домов является очень важным. Если обустроить систему правильно, то вы сможете эффективно обогревать свой дом, и при этом делать это экономно, не затрачивая множество ресурсов.

 

По данным критериям одним из лучших вариантов будет отопительная система ленинградка, она позволить индивидуально отапливать дом и обслуживать его. С ленинградкой владелец частного дома становится независимым от центральных систем.

 

Если все работы по обустройству такой отопительной системы выполнить правильно, вы сможете потом индивидуально настраивать удобную температуру в доме. Также у вас будет возможность отапливать только определенные зоны помещения, например, спальню, что поможет экономить деньги, ведь не придется отапливать пустые комнаты.

 

 

Плюсы и минусы данной отопительной системы

 

Ленинградка не зря пользуется большой популярностью, ведь у нее много важных преимуществ:

  • Возможность прокладывания подающего трубопровода под проемом двери;
  • Невысокая стоимость обустройства системы;
  • Простая и недорогая установка, с которой можно справиться даже своими руками;
  • Ленинградка предусматривает минимальное количество труб на поверхности, поэтому коммуникации не испортят интерьера помещения;

 

 

  • Систему можно подключать даже к двум отопительным устройствам;
  • При необходимости можно выполнить ремонт системы;
  • На рынке есть отдельные элементы к ленинградке, что поможет без проблем заменить вышедшие из строя узлы;
  • Система позволяет сделать «теплый пол» в доме.

 

При помощи одного кольца у внешних стен вы обогнете весь свой дом. При таком способе установки подающая труба идет от центра ленинградки, проходит по всему помещению и идет обратно.

 

Было бы несправедливо не рассказать о недостатках. Они у этой системы тоже есть, но их немного, и при грамотном составлении плана и установке минусов можно избежать:

  • Радиаторы, которые идут в конце системы, должны обладать большим количеством секций.
    Такое решение позволит сделать равномерную теплоотдачу всех батарей в доме;

 

 

  • Схема горизонтальной ленинградки достаточно сложная, и в ней почти невозможно сделать теплый пол и установить полотенцесушители. Поэтому если вам нужны такие элементы, лучше использовать вертикальную схему;

 

 

  • Однотрубный вариант ленинградки будет эффективно работать лишь при высоком давлении источника тепла.

 

Схемы и принцип работы

 

Ленинградская система отопления предусматривает последовательный монтаж и соединение нагревательных приборов. Теплоноситель в виде обычной воды или незамерзающей жидкости двигается по всем батареям, и на протяжении этого пути его температура падает. В результате, внутри дальних от котла батареях вода будет не такой горячей. Как уже говорилось, это проблема решается увеличением количества секций.

 

 

Для обогрева небольшого дома на 1-2 этажа отлично подойдет однотрубная система. Если схема предусматривает прокладывание труб под уровнем пола, то следует позаботиться об их изоляции, для этого применяют рулонные материалы. Если этого не сделать, будут большие теплопотери.

 

 

Схема работы однотрубной системы для двухэтажной постройки достаточно простая, теплоноситель попадает в батареи, и начинает двигаться к верхней точке. Когда жидкость охладиться, она начнет спускаться в нижнюю часть. При этом процессы нагревания и остывания проходят одновременно, поэтому ленинградка работает без перерывов.

 

 

Особенности однотрубной системы отопления

 

Схема такой отопительной системы очень простая. От котла прокладываются коммуникации, к которым надо подключить нужное количество батарей. Труба должна проходить через все радиаторы отопления и возвращаться обратно к котлу. Это значит, что источник тепла в виде жидкости движется по контуру.

 

Циркуляция при этом может являться как принудительной, так и естественной. Кроме этого, отопительная система может быть открытой либо закрытой, все зависит от используемого вами теплоносителя.

 

 

Сейчас лениградку можно обустраивать с учетом разных требований строительства к частным домам. Также у вас есть возможность дополнить систему разными элементами, которые увеличат эффективность ее работы.

 

Способы модернизации стандартной системы

 

Дополнений к отопительной системе есть очень много. Так, вы сможете установить радиаторные регуляторы, термостаты, вентили и клапаны. Все это позволит значительно улучшить уровень отопления в вашем доме.

 

Так, вы сможете контролировать рабочие температуры и экономить расход тепловой энергии. Например, в доме есть комната, где никто не проживает и не проводит время, ее можно будет отключить, или снизить температуру прогрева.

Также вы сможете выделить помещения, где нужен более интенсивный обогрев (детская, угловые комнаты и т.д.).

 

Очень полезным дополнением являются и краны на байпасах. Такой элемент дает возможность делать замену деталей или проводить ремонтные работы без полного отключения отопительной системы.

 

 

Контролировать работу каждой батареи по отдельности и обеспечить лучшее продвижение жидкости теплоносителя поможет циркуляционный насос и вентили на радиаторах. Это также позволит снять отдельную часть системы и провести ее ремонт без отключения отопления полностью. Такая модернизация позволит обустроить однотрубную систему с возможностью контроля теплоносителя. Правда, все это скажется и на общей стоимости отопительной системы.

 

Выбор труб по диаметру

 

Диаметры трубы являются одной из главных характеристик, которую важно правильно подобрать. Вообще, применяемый диаметр зависит от множества факторов, включая площадь дома, скорость остывания теплоносителя, теплопотери, скорость циркуляции и т.д.

 

 

Все это достаточно сложно просчитать, поэтому лучше определять, какие трубы нужны по номинальному давлению. Так, если для работы системы достаточно 10 атмосфер, то можно применять трубы на 25 миллиметров. Когда давление находится на уровне 20-25 атмосфер, то лучше установить трубы на 32 миллиметра.

 

Монтаж по горизонтальной схеме

 

Данная схема установки несложная, но у нее есть свои нюансы, которые обязательно надо учитывать при выполнении работ. Так, магистраль должна быть либо в конструкции пола, либо же поверх него. Надо уделить особое внимание теплоизоляции системы, иначе не получится избежать высокой теплоотдачи.

 

При укладывании в пол, покрытие будет монтироваться непосредственно под систему. При использовании однотрубной системы, порядок установки может перерабатываться уже по ходу выполнения работ.

 

 

Подающую магистраль необходимо монтировать под углом, чтобы сделать нужный уклон для циркуляции жидкости. При этом батареи отопления ставятся на одном уровне. На радиаторы еще стоит установить краны Маевского, с их помощью можно будет удалять воздушные пузырьки из системы.

 

Монтаж по вертикальной схеме

 

Вертикальное подключение данной отопительной системы обычно выполняется с принудительной циркуляцией жидкости. Это позволяет быстрее нагревать батареи даже при использовании труб небольшого диаметра, но для работы вертикальной схемы нужна покупка и установка циркуляционного насоса.

 

Если же выполняется обустройство без насосного оборудования, то надо сделать естественную циркуляцию жидкости, без применения электроэнергии. В таком случае перемещение теплоносителя будет происходить по законам физики, когда при изменении температуры воды меняется плотность и провоцируется перемещение масс. Стоит учесть, что для самотечной циркуляции нужны трубы большого диаметра и установка коммуникаций под определенным углом.

 

 

Еще один нюанс в том, что такая система не всегда органично смотрится в интерьере дома. Есть и опасность, что магистраль не дотянется до необходимой точки. Система не должна превышать 30 метров в длину.

 

Вертикальная система не принесет сложностей при ремонте. Дело в том, что она оснащается байпасами, которые позволяют снимать одну часть для ремонта без полного выключения отопления.

 

Главные преимущества однотрубной системы

 

Однотрубная система очень популярна среди владельцев частных домов, а все благодаря таким преимуществам:

  • Экономичность. Обустройство данной системы недорогое, также экономичной является и эксплуатация ленинградки;

 

 

  • Широкий выбор материалов. Для системы в основном применяются полипропиленовые трубы, разные расширительные емкости и котлы, и все это есть в каждом строительном магазине, где продают товары для отопительных систем;
  • При наличии байпасов на батареях ремонт ленинградки будет простым и удобным.

 

Особенности процесса установки

 

Трубопровод необходимо монтировать по длине помещения и замыкать на нагревательном устройстве. Возле котла также делается врезка к базовой магистрали, для этого применяется вертикальная часть трубы. Вверху устанавливается расширительная емкость, которая необходима для поддерживания нужного давления.

 

Батареи соединяются благодаря врезкам в магистраль. Тут можно выбрать способ нижнего проходного подключения или полнопроходного. Вообще, процесс установки достаточно простой. Подробнее узнать обо всех нюансах поможет видео от мастеров.

 

 

Полезные советы

 

Схема обустройства ленинградской отопительной системы напрямую зависит от применяемого типа и деталей. Самым сложным считается монтаж гравитационной системы открытого типа. В процессе установки есть много нюансов, которые необходимо выполнить.

 

В частности, вам необходимо будет составить точный план по установке всех элементов. На нем также следует обозначить главные характеристики приборов – габариты, способы установки и т.д. Перед выполнением работ надо тщательно рассчитать все параметры отопительной системы – скорость циркуляции жидкости, температурные режимы. Именно на этих показателях и разрабатывается план ленинградки, и только потом можно начинать установку.

 

При выполнении работ по монтажу надо руководствоваться такими советами:

  • Трубы должны укладываться под наклоном. Для естественной циркуляции теплоносителя надо сделать наклон от стояка к батареям и от последнего радиатора к нагревательному устройству. Чаще всего делают уклон в 1 сантиметр на каждый метр трубопровода;
  • Длина коммуникацией. При использовании схемы с естественной циркуляцией надо помнить, что длина трубопровода не должна превышать 30 метров;
  • Установка расширительной емкости. Такой бак монтируется в верхней части отопительной системы, сразу за разгонным стояком. Объем бака должен зависеть от производительности котла. Так, при мощности в 20-25 кВт нужен расширительный бак на 15 литров;

 

 

  • Применение байпаса в системе батарей отопления. Такой простой элемент сделает более комфортной и простой эксплуатацию системы ленинградка и позволит при необходимости отремонтировать одну из ее частей;
  • Усиление конструкции при установке в двухэтажных постройках. Чтобы система была безопасной, в местах прохождения коммуникаций через межэтажные перекрытия надо дополнительно поставить гильзы. Такие конструкции помогут защитить стены и потолок от воздействия высоких температур трубы;
  • При использовании комбинированной схемы (вертикальная + горизонтальная), обязательно нужен циркуляционный насос;
  • Чтобы нагрев был равномерным, последние батареи должны иметь больше секций;
  • Для плавной регулировки специалисты советуют применять только игольчатые краны.

 

При правильном составлении проекта и выполнении установки, ленинградская система отопления будет работать не менее эффективно, чем сложные варианты. При этом она достаточно простая и экономичная.

 

Отзывы

 

Никита Роляев, 42 года, Москва

Наверное, все владельцы частных домов долго раздумывали над тем, какую отопительную систему все же лучше использовать. Лично я, после долгих раздумий и консультаций со знакомыми, решил сделать ленинградку с газовым котлом. Благо, газовая магистраль в поселке есть, и не пришлось раздумывать над выбором топлива. Что касается самой системы, то я ее обустраивал самостоятельно, и скажу, что ничего сложного в этом нет. Важно не забыть правильно поставить угол наклона, тогда система будет работать с естественной циркуляцией, и это позволит значительно экономить средства.

 

Мирослав Олегцов, 36 лет, Норильск

Выбирать отопительную систему не так просто, как кажется. Но, к счастью, сегодня у нас есть интернет, где можно узнать информацию о той или другой системе, и почитать отзывы пользователей. Поделюсь я и своим отзывом о системе ленинградка. Ее мы выбрали для своего дома из-за экономичной эксплуатации. И стоит сказать, работой ленинградки я полностью доволен. Единственный момент – периодически нужна прочистка оборудования. У себя я заметил, что через пару лет мощность радиаторов снизилась. Оказывается, все дело было в мусоре, который осел в системе. После прочистки батареи работают как новые.

 

Мария Черкесова, 34 года, Санкт-Петербург

Выбором отопительной системы, покупкой материалов и установкой занимался муж с братом. В этих вопросах я ничего не понимаю, но система ленинградка уже стоит у нас два года, и немного об эксплуатации я рассказать могу. Больше всего мне нравиться то, что можно настраивать работу системы. Так, в пустых комнатах отопление настроено на минимум, а в детской батареи прогреваются активнее. Это позволяет экономить деньги, и обогревать дом так, как нужно, а не греть пустые комнаты.

 

Видео

 

Однотрубная система отопления ленинградка и принцип ее работы

Строительство собственного дома — дело ответственное. Владельцу участка предстоит решить множество важных задач, одна из которых — это организация автономного обогрева. Сделать его можно по-разному. Но чаще всего для этих целей используют однотрубную систему отопления «ленинградка». Смонтировав ее еще на этапе строительства, можно впоследствии самостоятельно создавать комфортный микроклимат в доме, контролируя температуру обогрева.

Особенности схемы

Схема отопления Ленинградка

Чем ленинградка отличается от других систем? Тем, что при ее создании применяется однотрубная схема разводки магистрали. Она в последовательном порядке соединяет все радиаторы, расположенные в каждой комнате. Последовательность может быть собрана как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Выбор устройства происходит еще на этапе капитального ремонта или на первом этапе внутренней отделки дома.

В качестве теплоносителя чаще всего используется горячая вода, реже антифриз. С точки зрения монтажа однотрубная система является самой простой. Поэтому именно ее выбирает тот, кто собирается работать над отоплением частного дома самостоятельно. Перечислить основные элементы описываемой системы очень просто. Это котел, батареи, расширительный бак и трубы.

Котел устанавливается в подсобном помещении, и от него прокладывается подающая линия. Она тянется к первому радиатору, от него к другому, и так постепенно обвязываются все отопительные приборы, после чего магистраль возвращается к котлу. Создается замкнутая система, по которой циркулирует теплоноситель. Он может двигаться естественным образом — тогда необходимо устанавливать магистраль под определенным уклоном. А можно организовать циркуляцию при помощи насоса. В этом случае ленинградка становится энергозависимой.

Стандартная схема может быть дополнена не только насосом, но и клапанами, термостатами и вентилями, обеспечивающими балансировку. Что это дает? Увеличение эффективности системы отопления и возможность контролировать температурный режим. Иногда некоторые комнаты в частном доме пустуют, и нет необходимости их протапливать основательно. Термостаты помогут уменьшить здесь температуру и не тратить топливо впустую. Эти же элементы помогут повысить температуру там, где это необходимо, например, в детской комнате, когда за окном стоит зимняя стужа.

Ленинградка, она же однотрубная система, усовершенствованная и доукомплектованная описываемыми элементами, позволяет повышать или понижать температуру в отдельной комнате, не затрагивая другие отопительные приборы в соседних помещениях. Использование затворных кранов и байпасов делает возможным ремонт радиатора или его замену без выключения всей системы.

Горизонтальная или вертикальная схема?

Многих интересует вопрос, какая схема — горизонтальная или вертикальная — лучше? Какую проще собирать своими руками в частном доме? Ответить можно, лишь узнав, в чем отличия их монтажа.

При горизонтальной схеме однотрубная система укладывается строго в плоскости пола. Трубы можно утопить в нем, а можно положить поверх финишного напольного покрытия. Если выбирается первый вариант, придется делать надежную теплоизоляцию основания. В противном случае потери теплоотдачи будут колоссальными, а система отопления в частном доме будет работать вхолостую.

Укладывать трубы своими руками на пол проще. На этом можно сэкономить, отказавшись от изоляции основания. Трубы просто располагаются с некоторым наклоном так, чтобы вода могла самостоятельно циркулировать. Этот принцип необходимо учитывать даже в том случае, если теплоноситель циркулирует при помощи насоса. Зачем такие сложности?

Отопление с насосной циркуляцией

Дело в том, что при отключении электричества насос работать не будет, и установка байпаса поможет переключить теплоноситель с принудительной циркуляции в режим естественного тока. Правильно выполненный уклон позволит эксплуатировать систему в двух режимах.

Обратите внимание! Описываемая схема однотрубной магистрали будет успешно работать только в том случае, если все радиаторы в комнатах установлены на одном уровне. Целесообразно сразу смонтировать на каждом отопительном приборе краны Маевского. Перед началом отопительного сезона они позволят стравить воздух из системы и запустить ее в работу.

Установить вертикальную ленинградку можно, используя лишь принудительную циркуляцию. Специалисты отмечают, что вертикальный способ сборки работает более эффективно, чем горизонтальный. Батареи прогреваются лучше, теплоотдача ставится сильнее, но такая схема будет энергозависимой.

Можно ли использовать естественную циркуляцию? Можно, но для этого необходимо взять трубы большего диаметра и провести их монтаж своими руками под определенным уклоном. Замечено, что вертикальная схема плохо вписывается в современный декор интерьера.

Обратите внимание! Выбирая вертикальную схему, необходимо учитывать, что ленинградка не может быть длиннее 30 метров. Здесь также можно использовать байпасы, чтобы впоследствии легко было выполнять точечный ремонт системы, не отключая всю ее полностью.

Особенности монтажа

Монтаж системы отопления

Существуют характерные особенности, которые присущи исключительно однотрубной системе отопления:

  1. Прокладывать трубопровод нужно строго по периметру всего дома. Существующая схема замыкается на котле. Недалеко от него проводится врезка, и устанавливается вертикальная труба, которая ведет к расширительному баку.
  2. Использование расширительного бака обязательно. Он создает в системе необходимое давление.
  3. Радиаторы устанавливаются на одинаковой высоте и подключаются к системе последовательно двумя способами — нижним и диагональным.
  4. Принцип работы ленинградки заключается в следующем. Используется закон физики, основанный на разной плотности горячей и холодной жидкости. Горячий теплоноситель, попав в замкнутую систему, стремится занять наивысшую точку, легко вытесняя холодную воду.
  5. Протекание подобных процессов возможно лишь при эффективном нагревании воды и возможности ее быстрого остывания.

Ключевые преимущества и недостатки ленинградки

Универсальных и одновременно идеальных систем организации отопления не бывает. И у однотрубной схемы есть преимущества и недостатки.

Рассмотрим сначала плюсы:

  • Главное преимущество — возможность спрятать подающие трубы в пол и установить их под дверь.
  • Возможность выполнить сборку системы самостоятельно, используя минимальное количество элементов.
  • Отсутствие трудоемких процессов, что позволяет максимально снизить стоимость работ.
  • В собранном виде однотрубная схема состоит из минимума торчащих труб, а что увеличивает эстетическую составляющую сборки.
  • Ленинградку можно одновременно подключать к двум отопительным котлам. Поэтому легко охватить большой дом одним кольцом, включив в него систему теплого водяного пола.
  • При условии существования байпасов легко выполнить своими руками ремонт радиаторов.

Установка радиатора отопления в доме

Недостатки у системы есть, но их легко можно устранить, собрав своими руками правильную однотрубную систему отопления частного дома. Чтобы во всех радиаторах была одинаковая температура, необходимо установить в конце системы батареи с большим количеством секций. Это поможет уровнять температуру везде.

Обратите внимание! Выбирая горизонтальную прокладку, нельзя устанавливать в ванной комнате полотенцесушители и монтировать в систему водяной теплый пол.

Для нормального функционирования ленинградки необходимо увеличивать давление теплоносителя. Поэтому использование циркуляционного насоса желательно. Увеличить давление можно, подняв температуру теплоносителя. Но в этом случае увеличится и расход топлива.

Обобщение по теме

Сегодня можно говорить о буме строительства индивидуального жилья. Многие предпочитают решать самостоятельно проблемы, которые возникают у собственников частного дома. Практика показывает, что, выполняя своими руками монтаж отопления, можно значительно экономить. Чтобы не допускать ошибок, выбираются более простые схемы. А самая легкая в сборке система — это однотрубный вариант отопления частного дома. Ленинградка — эффективная и экономичная схема отопления, которая легко собирается и обслуживается.

Описание особенностей системы, правил установки


Для организации теплоснабжения дома с небольшой площадью можно рассмотреть различные варианты. Один из них — установка отопления по схеме Ленинградки. Его особенность — простота монтажа и минимальный набор необходимых материалов. Но для этого нужно знать специфику отопления частного дома на Ленинградке своими руками: схемы и расчет необходимых параметров.

Особенности системы отопления Ленинградская

Эта система получила свое название от города, в котором она впервые была применена. Его развитие было связано с необходимостью создания простого и дешевого теплоснабжения. Именно благодаря этим качествам домашнее отопление Ленинграда не утратило актуальности и по сей день.

По сути, это пример классической однотрубной системы теплоснабжения. Теплоноситель от котла движется по одной линии, к которой последовательно подключаются радиаторы.Отсутствие обратной трубы позволяет устанавливать систему отопления Ленинградка в помещениях с небольшой площадью. Это делает систему более чем привлекательной для загородных домов и коттеджей. Но перед тем, как выбрать такую ​​схему теплоснабжения, необходимо проанализировать ее «плюсы» и «минусы».

Схема отопления в Ленинградке имеет один существенный недостаток — снижение температуры горячей воды по мере ее продвижения. Это связано с тем, что теплопередача происходит при последовательном прохождении через радиаторы.Те. Отопление по Ленинградке в частном доме своими руками в любом случае будет иметь неравномерное распределение тепла. Чем дальше радиаторы от котла отопления, тем ниже их температура.

Кроме такого фактора следует отметить следующие особенности, которыми обладает паровое отопление Ленинградки:

  • Сложно расширяющаяся зона теплоснабжения . Для этого необходимо увеличить продолжительность замкнутого отопительного контура. Фактически, придется полностью уйти с работы надолго.В противном случае однотрубная система отопления Ленинградка не может быть модернизирована;
  • Регулировка градуса радиаторов отопления . В двухтрубных системах эта проблема решалась установкой терморегулятора. Правильное подключение радиаторов отопления в Ленинградке должно предусматривать установку байпаса. Только с их помощью можно уменьшить или увеличить приток теплоносителя в аккумулятор без снижения параметров всей системы;
  • Низкая ремонтопригодность .При выходе из системы трубы или радиатора замена или ремонт могут быть осуществлены только после полного отключения подачи тепла. Классическая схема водяного отопления по Ленинградке не предусматривает частичного ограничения потока горячей воды на определенных участках.

Но все эти недостатки нивелируют главное преимущество, благодаря которому система отопления Ленинградка для двухэтажного дома остается популярной — низкая стоимость. В совокупности с простотой монтажа это, пожалуй, единственный вариант бюджетного теплоснабжения дома.Но для его реализации потребуется внимательно изучить возможные варианты обустройства. Схема однотрубной системы отопления Ленинградка не одна — всегда можно выбрать наиболее оптимальную.

Многие отзывы про отопление Ленинградки указывают на возможную модернизацию системы на двухтрубную. Для этого достаточно провести обратную магистраль и подключить к ней радиаторы.

Виды трубной разводки в отоплении Ленинградка

Грамотное составление схемы отопления дома Ленинградка начинается с выбора трубопроводов.Это напрямую зависит от начальных параметров системы, ее типа и способа циркуляции теплоносителя.

В первую очередь определяется общая площадь теплоснабжения и этажи здания. Схема трассы в однотрубной системе отопления Ленинградка должна решить единственную задачу — обеспечить подачу теплоносителя к радиаторам. Они, в свою очередь, согревают комнату.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы уровень охлаждения горячей воды был минимальным.Именно поэтому необходимо учитывать не только общую площадь дома, но и его этажи.

Выбор установки системы отопления Ленинградка может быть произведен из следующих вариантов:

  • Вертикальная разводка труб . Такая схема применима для двухэтажных домов. Фактически в здании будет несколько стояков, которые будут подключены к общей трубе, расположенной в самой высокой точке системы. Установка такого отопления по Ленинградке в частном доме своими руками, так как необходимо провести трубы через межэтажное перекрытие;
  • Горизонтальная разводка труб .Для установки по данной схеме водяного отопления Ленинграду потребуется значительно меньше усилий. Но отсутствие вертикального стояка для разгона сказывается на скорости теплоносителя. Поэтому часто встречается система отопления Ленинградка с насосом.

Еще одно преимущество Ленинградки — возможность скрытого монтажа проезжей части в перекрытии. В вертикальной схеме это практически невозможно, так как необходимо делать челноки на несущей стене дома, что является грубым нарушением норм.

Диаметр труб не зависит от выбранной схемы их разводки. Определяющим показателем является тип отопления — с принудительной или естественной циркуляцией.

Открытое отопление Ленинград

Изначально схема однотрубной системы отопления Ленинградка разрабатывалась для открытого типа теплоснабжения с естественной циркуляцией. Такой подход позволяет сделать полностью энергонезависимую систему теплоснабжения без обязательного подключения к электросети.Исключение может составить только применяемый котел.

Для данной схемы парового отопления Ленинград отличается большой инерционностью. Движение теплоносителя в трубах напрямую зависит от степени его температурного расширения. В основном этот процесс проходит в ускоренном вертикальном сливе, который подключается сразу после котла. Это обстоятельство определяет использование вертикальной разводки трубопроводов системы гравитационного отопления Ленинградка для двухэтажного дома.

Важным моментом является правильный подбор труб и материала их изготовления.Расчет системы отопления Ленинградка рекомендуется производить по типовой схеме. Сначала определяются тепловые потери здания, затем выбирается котел соответствующей мощности. Чтобы минимизировать гидравлические потери, которые существенно повлияют на скорость теплоносителя, следует рассчитать систему отопления Ленинградки своими руками по специальным программам.

Но помимо этого обращают внимание на такие аспекты организации однотрубного отопления открытого типа с естественной циркуляцией:

  • Высота оверклокерской райзера .Он должен быть не менее 2,2 м. Эта проблема несущественна при установке системы отопления Ленинград для двухэтажного дома;
  • Диаметр труб . Для отопления с естественной циркуляцией лучше всего применять трубы большого диаметра — от 32 до 40 мм. Также рекомендуется установка полимерных магистралей из-за их гладкой внутренней поверхности;
  • Максимальная длина трубопроводов . Он может быть не более 30 м. В противном случае даже при идеальном подключении радиаторов отопления в Ленинградке скорость движения горячей воды значительно снизится и возникнет тепловая система;
  • Требования к установке котла .Для правильной работы теплоснабжения котел должен находиться ниже уровня радиаторов отопления. Это необходимо для создания правильного индикатора давления охлаждаемого теплоносителя с большей удельной плотностью горячего. В результате улучшится естественная циркуляция воды.

Если по ряду причин реализовать аналогичную схему водоснабжения по Ленинградке будет проблематично — можно добавить в систему циркуляционный насос. Это даст возможность не делать требуемый уклон труб, обеспечит нормальную скорость горячей воды и стабилизирует тепловое распределение.

Расширительный бак в системе отопления Ленинградка с помпой должен быть в наивысшей точке. Помимо функции компенсации теплового расширения воды с ее помощью можно контролировать уровень теплоносителя, а также наполнение системы.

Закрытое отопление Ленинградка

Для установки отопления дома, Ленинградки в одноэтажном доме или квартире лучше всего применять закрытые схемы отопления. Они отличаются от гравитационной принудительной установкой циркуляционного насоса.Но помимо этого фактора есть и другие отличительные особенности.

Основным преимуществом закрытой разводки теплоснабжения Ленинградки является отсутствие разгонного стояка. Это дает возможность прокладывать горизонтальные магистрали без их наклона. Такой прием позволяет улучшить циркуляцию воды в системе, повысить ее надежность и эффективность. Помимо этих факторов в обзорах отопления, Ленинград отмечает меньший расход трубопроводов. Это существенно влияет на стоимость всего проекта.

Принцип работы закрытой схемы водоснабжения по Ленинградке отличается от открытой. В нем температура теплоносителя практически не влияет на его температурное расширение. Правильный уровень циркуляции обеспечивает помпа. Специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие особенности системы теплоснабжения Ленинграда и помпы:

  • Увеличьте скорость нагрева воздуха в помещении . Это связано с тем, что теплая вода начинает циркуляцию по трубам еще до достижения максимальной температуры.Это снижает инерционность системы;
  • Повышенная надежность . Отсутствие прямого контакта воды с воздухом снижает процент содержания кислорода в теплоносителе. Это благоприятно сказывается на надежности и времени заморозки металлических компонентов системы;
  • Возможность установки труб малого диаметра . Для устройства теплоснабжения по Ленинградке в частном доме используются трубы диаметром от 16 до 30 мм. Это практически не влияет на показатели теплоносителя и гидравлических потерь;
  • Возможность скрытого редактирования конвейеров .Для этого не нужно делать монтажные пазы в стенах — достаточно положить магистраль под пол. Но при этом необходимо обеспечить подключение радиаторов к отоплению до Ленинградки. Кроме того, делаются ревизионные люки для контроля работы системы в местах разветвления трубопроводов.

Для настройки однотрубной системы теплоснабжения типа «Ленинград Таможня» необходим расширительный бак, группа безопасности и приборы контроля давления и температуры.

В схеме однотрубной системы теплоснабжения г. Ленинград предусмотрена установка байпаса на радиаторы отопления. Они необходимы для регулирования теплоотдачи аккумуляторов, а также дадут возможность отремонтировать или заменить этот элемент без остановки всей системы.

Схема монтажа системы отопления Ленинграда напрямую зависит от выбранного типа и комплектующих. Наиболее сложной считается установка гравитационного теплоснабжения открытого типа.Для него необходимо выполнить ряд обязательных условий.

В первую очередь составляется точный план расположения всех устройств. Также отмечаются параметры компонентов — размеры, способы установки и т. Д.

Все характеристики системы отопления Ленинградка рассчитаны, температурный режим работы, скорость движения теплоносителя.

Эти данные являются определяющими при составлении схемы теплоснабжения. Только после этого подготовительного этапа можно приступать к установке.

При установке следует обращать особое внимание на такие нюансы:

  • Обязательный уклон трубопроводов . Выполняется от разгонного стояка к радиаторам и от последней батареи к котлу. Уровень лайнера должен составлять 1 см на каждый метр;
  • Установка расширительного бачка . Он находится в верхней точке системы, после оверклокерской райзера. Его емкость для бойлера на 24 кВт должна составлять 15 литров;
  • Монтаж трубопроводов в двухэтажном доме .Чтобы соблюсти прохождение автомобильной дороги через межэтажные перекрытия, необходимо дополнительно установить рукава. Они защитят стены и потолок от прямого контакта с горячей трубой;
  • Монтаж байпаса в обвязке радиаторов . Их преимущества подробно описаны выше. Этот простой элемент повысит надежность и комфорт эксплуатации системы отопления Ленинграда.

При подготовке отопительного контура рекомендуется прокладка трубопроводов во избежание резкого перепада высоты.Это может привести к увеличению гидравлического сопротивления, а также стать причиной возникновения пробок.

Для наглядного ознакомления с системой отопления Ленинграда рекомендуется ознакомиться с содержанием следующего видео.

Особенности, схема, преимущества и отзывы

В частном домостроении однотрубная система отопления Ленинграда до сих пор остается одной из самых распространенных.В силу экономической целесообразности применяется повсеместно. Прежде чем сделать его основным источником тепла в своем доме, следует ознакомиться со схемами, плюсами и минусами, отзывами и характеристиками.

Особенности системы теплоснабжения Ленинграда

Если рассматривать однотрубные системы отопления, то можно отметить, что они могут иметь разную конфигурацию. «Ленинградка» — одна из таких разновидностей. Какой бы ни была однотрубная схема отопления, в ней устройства подключаются к одному распределительному коллектору двумя штуцерами.Это указывает на то, что магистраль действует как обратный и подающий трубопровод.

Система отопления Ленинграда предполагает движение воды по замкнутому коллектору, имеющему форму кольца. Теплоноситель подает тепло к батарее и забирает холодную воду. В роли отличительной черты от других схем выступает нижняя разводка и горизонтальная система, а также подключение отопительных приборов с разных сторон.

Принцип действия

После прохождения через первую батарею часть воды охлаждается и смешивается с горячей водой, протекающей через коллектор.Это вызывает снижение температуры. Второй радиатор получает меньше тепла, и для получения определенной тепловой мощности его размер увеличивается.

Для достижения цели равномерного распределения тепла по батареям линия подачи должна иметь определенные параметры, в том числе диаметр, который в два раза больше диаметра линии подачи. Таким образом, если для подключения радиатора используется труба DN10, то подключение магистрали осуществляется с помощью изделий с маркировкой DN20. В данном случае буквенное обозначение — это диаметр внутреннего прохода трубы.

Основные преимущества

Система отопления Ленинграда пользуется такой популярностью из-за множества преимуществ. Основных выступающих:

  • Простота в установке;
  • Низкие затраты на материалы.

Последнее утверждение можно считать спорным, так как стоимость будет зависеть от выбранного материала трубы. Если использовать стальные или полипропиленовые изделия, однотрубный «Ленинград» выиграет по стоимости двухтрубной, ведь арматура в этом случае будет стоить дешево.

Однако, если в устройстве используются полиэтиленовые или металлопластиковые трубы, схема предполагает использование подводящего трубопровода внушительного диаметра. Это влечет за собой использование фурнитуры большего диаметра, которая будет стоить дороже, а стоимость материалов и работ будет выше.

Простота установки и необходимость расчетов

Теплосеть Ленинграда монтируется довольно просто. Если работать с тем человеком, который хоть немного разбирается в этом вопросе, то он с задачей справится.Сложность выражается в том, что перед монтажом необходимо произвести правильный расчет трубопровода и мощности аккумуляторов с учетом интенсивности охлаждения теплоносителя. Если собрать систему наугад, результат будет плачевный, прогреются только первые три батареи, остальные останутся холодными.

Схема «Ленинград»

Рассматривая другие системы отопления, можно понять, что они отличаются наличием двух труб, одна из которых обратная, другая — подающая.Ленинградская система отопления частного дома монтируется с использованием только одной подводящей трубы. Это экономит материал и снижает затраты на строительство.

В России эта система появилась в годы Советской власти, когда жилищное строительство велось массово, и нужно было строить быстро, много и экономично. Впервые эта схема была использована при строительстве домов в Ленинграде, отсюда и название системы. Ленинградская система отопления частного дома предполагает однотрубную прокладку.Радиаторы подключаются последовательно.

При отсутствии в устройстве циркуляционного насоса контур можно оборудовать только в домах небольшой площади или зданиях с одним этажом. Но если система оборудована насосом, то она справится с обогревом многоэтажного дома внушительной площади. Выбор схемы отопления следует проводить еще на этапе проектирования здания. Объясняется это тем, что в эксплуатируемом доме поменять радиаторы и трубы будет сложно.

Как решать проблемы

Недостатки и изъяны проявятся зимой, когда система отопления заработает в полную силу. Система отопления дома Ленинграда должна учитывать ту особенность, что теплоноситель, проходящий через радиаторы, будет постепенно остывать. В конечном устройстве температура воды будет ниже, поэтому она должна быть выше, чем у остальных. Если речь идет о чугунных радиаторах, то количество секций следует увеличить, а при использовании панельных приборов следует учитывать их площадь.Это следует отнести к недостаткам данной схемы.

Обратной стороной также является то, что в данной схеме довольно сложно регулировать температуру в каждом нагревательном приборе. Но для нормальной работы системы необходимо установить мощный циркуляционный насос. Создает необходимое давление в трубопроводе.

Основные недостатки «Ленинграда»

Специалисты считают, что достоинства ленинградской схемы отопления весьма иллюзорны.Система проста в установке, но у мастера обязательно возникнут трудности с разборкой. Такая схема дешево обходится только тогда, когда сборка осуществляется с использованием определенных материалов, которые устраивают далеко не всех.

Важный недостаток выражается еще и в том, что регулировать теплоотдачу радиатора с помощью термостатических вентилей проблематично. Это следствие вытекает из принципа работы. Если такие клапаны установлены, то схема может работать по-другому.Это первая батарея для обогрева помещения до нужной температуры, и клапан для перекрытия подачи воды, так как ее основной объем устремляется ко второму радиатору, термостат которого начнет срабатывать. Такая схема работы будет действовать до самого последнего прибора, а после охлаждения процесс повторится, но будет наоборот.

Если все рассчитано правильно, система будет греться более-менее равномерно, иначе последние радиаторы вообще не нагреются. Рассматривая недостатки системы теплоснабжения Ленинграда, стоит также отметить, что она будет надежно работать с принудительной циркуляцией, если насос задумывался как часть централизованной сети.Если необходимо использовать энергозависимую систему без насоса, «Ленинград» не может быть хорошим вариантом. Для получения интенсивной теплоотдачи при естественной циркуляции рекомендуется использовать вертикальную однотрубную или двухтрубную систему.

Отзывы об особенностях монтажа горизонтального «Ленинграда»

Тепловая система Ленинграда, схема которой была описана выше, может быть расположена горизонтально. Его, по мнению пользователей, легко установить. Даже начинающие домашние мастера отмечают, что работа не требует знаний и специальных навыков.Горизонтальное строительство предполагает прокладку магистрального трубопровода поверх напольного покрытия или в полу.

В последнем случае можно улучшить циркуляцию теплоносителя. При этом домашние мастера советуют обеспечить хорошую теплоизоляцию магистрали, ведь горизонтальная схема отличается повышенным уровнем теплопотерь.

Система отопления Ленинграда, преимущества и недостатки которой обсуждались выше, предполагает установку магистральной трубы под наклоном по отношению к направлению движения воды или антифриза.На одном уровне устанавливаются отопительные приборы. Потребителям рекомендуется перед запуском удалить воздух из системы, для этого на каждую батарею устанавливается кран Маевского.

Вывод

Ленинградская система отопления частного дома, особенности которой необходимо знать, также может быть проложена по вертикальной схеме. В этом случае необходимо решить вопрос с принудительной циркуляцией воды, для этого используется насос. После создания такой системы элементы, обеспечивающие обогрев, быстрее нагреваются до необходимой температуры.

Главный недостаток вертикальной компоновки «Ленинграда» — не очень эстетичный вид. Кроме того, важно выделить еще один минус, который выражается в ограничении по длине. Таким образом, если не использовать циркулярный насос, то длина ствола не может быть больше 30 м.

паровое отопление в частном доме. Схема подключения парового отопления в частном доме

Паром называется нагревательный, в роли теплоносителя выступает перегретый пар.Такой вид отопления применялся в начале позапрошлого века для обогрева помещений. Позже пар заменили на воду, но название все еще используется, иногда ошибочно.

Стоит ли использовать паровой обогрев

В качестве причины не использовать пар Так как теплоноситель — это довольно высокая температура нагрева поверхности инструментов, которая достигает 100 градусов, эта отметка часто намного выше. Это говорит о том, что контакт с поверхностью аккумулятора обязательно вызовет ожог, а обрыв трубопроводной системы может привести к серьезным травмам и материальному ущербу.Сегодня паровое отопление чаще всего используют для обогрева производственных помещений, подъездов, теплиц и переходов, но только в том случае, если система не представляет угрозы для здоровья человека.

Схема расположения трубопровода для парового отопления

Если вы решили самостоятельно сделать устройство системы, описанной в этой статье, то вам потребуется схема. Паровое отопление в частном доме можно полностью реализовать своими силами. Для этого можно использовать одну из следующих конструктивных схем. Распределительный паропровод может располагаться сверху или снизу, в том числе система может быть охарактеризована промежуточной прокладкой этого элемента.Вы можете использовать линию влажного или сухого конденсата. Итак, если вы решили выбрать технологию, предполагающую верхний распределительный трубопровод, насыщенный пар из котла будет проходить через сепаратор в паропровод, а затем в отопительные приборы. Таким образом, теплоноситель будет конденсироваться и отдавать тепло внешней среде. Образовавшаяся вода через конденсатопровод будет стекать в котел. В данном случае речь идет о конденсатопроводе мокрого типа. По трубопроводу можно пополнить котел жидкостью.

При выполнении монтажных работ вам непременно понадобится электрическая схема. Паровое отопление в частном доме можно реализовать самостоятельно, однако в этом случае необходимо руководствоваться прилагаемыми правилами. Например, важно представить, где будет располагаться паровой клапан, он предназначен для регулировки расхода пара. Схема предполагает наличие тройника, он необходим для равномерного распределения теплоносителя по радиаторам.

Советы по выбору схемы

Специалисты считают, что верхняя разводка теплоносителя является наиболее оптимальным вариантом описанной системы отопления, который можно реализовать в частном доме.В некоторых случаях для уменьшения количества труб в системе отопления используется нижняя разводка паропровода, но в этом случае необходимо быть готовым к недостатку, который выражается в том, что конденсат сток будет направлен навстречу движению пара. Это может привести к гидравлическим ударам. Если вас заинтересовала представленная схема, вы можете оборудовать паровое отопление в частном доме с ее использованием. Наиболее рациональной считается прокладка провода с учетом уклона в сторону движения теплоносителя.Что касается конденсатной трубы, то она должна быть наклонена в сторону движения котельного оборудования. Для удобства в описываемой системе установлены обходные контуры.

Что еще нужно знать мастеру о схеме реализации парового отопления

В работе можно использовать разветвленную схему. Паровое отопление в частном доме обязательно должно быть оборудовано определенной техникой. Предполагается, что при сборочных работах будет использоваться сборная емкость с поплавком. В процессе заполнения насос запускается, при этом конденсат начинает стекать в бойлер.

Подготовка к установке — выбор котла

Если вы решили производить все самостоятельно, знайте, что котел является ключевым элементом этой отопительной системы. На его выборе необходимо сделать главный акцент. Это оборудование должно максимально эффективно выполнять свою основную функцию, поэтому так важно правильно выбрать размер и площадь обогрева построек. При этом нужно учитывать, что котел должен иметь такую ​​мощность, которой хватит на обогрев всего дома.

Итак, если вам предстоит работать в доме, площадь которого эквивалентна пределу от 60 до 200 квадратных метров, то вам необходимо подобрать оборудование, мощность которого равна 25 киловатт. Для площади от 200 до 300 квадратных метров понадобится устройство мощностью от 25 до 30 киловатт. Для площади от 300 до 600 квадратных метров необходимо будет закупить оборудование мощностью от 35 до 60 киловатт. Если речь идет о площади, которая достигает 1200 квадратных метров, то вам нужно будет купить устройство, мощность которого составляет 60-100 киловатт.

Можно реализовать паровой контур. Обогрев частного дома от печи. При этом использовать бойлер не требуется. Однако если вы все же решите применить эту технологию, то вы можете выбрать устройство, работающее на природном газе, жидком или твердом топливе или на комбинированном виде топлива. Как и в топке, горелка, топка и зольник выступают составными частями агрегата. Ключевая роль в конструкции отводится барабану, к которому крепятся приборы, трубопроводная система и автоматические предохранители.

Если вы хотите приобрести оборудование, характеризующееся высоким потенциалом, лучше всего отдать предпочтение водотрубному котлу. Однако в продаже можно найти дымовые, дымогарные и жаротрубные, а также дымогарные типы этих устройств.

Выбор труб для систем парового отопления

Для того, чтобы обустроить паровое отопление частного дома своими руками, схемы которых были представлены выше, необходимо правильно выбрать трубу. Если речь идет о металлопродукции, то вам придется выполнять сварочные работы.Такой трубопровод отопления будет отличаться прочностью и надежностью, но среди его недостатков можно выделить низкую коррозионную стойкость. В продаже можно найти оцинкованные и нержавеющие трубы, которые лишены упомянутого недостатка, их придется соединять с помощью резьбы, но дешевым это удовольствие не назовешь.

Когда выбирать медные трубы

Система парового отопления в частном доме, схема которой может быть выбрана Вами с учетом вышеперечисленных рекомендаций, может быть укомплектована медными трубами.Они очень надежны, отлично показывают себя при воздействии повышенной температуры и высокого давления. Монтажные работы нужно будет провести с помощью высокотемпературной пайки. Медные трубы можно врезать в стену, но медные обогреватели считаются одними из самых дорогих.

Особенности установки с существующей печью

Паровое отопление в частном двухэтажном доме, схема которого предполагает наличие печи, предусматривает применение правил и технологий, применяемых в других случаях.Схема трубопровода будет выглядеть так же. Но паровое отопление с помощью печи подразумевает отсутствие всевозможных нагревательных элементов, которые могли бы находиться внутри помещения. В виде исключения есть номера площадью более 40 квадратных метров.

Технология работы

После того, как была выбрана схема подключения парового отопления в частном доме, можно приступать к работе в котельной. При этом помещение защищено, его стоит обшить негорючим материалом. На этом же этапе можно заливать фундамент под котельное оборудование.Последний устанавливается ниже уровня радиаторов и трубопроводов, что позволяет добиться движения пара по системе отопления вверх. Помимо прочего, конденсат будет поступать в котел самотеком.

Если паровое отопление реализуется в частном доме (схема «Ленинградка»), то следующим этапом является установка радиаторов и трубопроводов, а также прокладка трубопроводов. При этом нужно правильно выбрать трубу. Специалисты рекомендуют обратить внимание на изделия из меди.Категорически нельзя использовать пластик, так как он не способен выдерживать воздействие высоких температур.

Радиаторы устанавливаются в систему с использованием резьбового соединения. Главное при этом — соблюдать герметичность. На последнем этапе устанавливается котел и тестируется система. Таким образом, вы воплотите в жизнь схему парового отопления частного дома без помпы.

Схема отопления одноэтажного дома: правильная разводка

Прежде чем приступить к монтажу системы отопления, необходимо учесть все параметры конструкции.Это не зависит от того, насколько велик дом и сколько в нем этажей. Чтобы выбрать наиболее подходящую схему, необходимо учесть следующие факторы:

  1. Использованное топливо.
  2. Энергетические характеристики радиаторов.
  3. Тип котла.
  4. Материал, из которого будет производиться отопление.

Схема отопления одноэтажного дома может быть представлена ​​в нескольких вариантах.

  • Однотрубный.
  • Гравитационный.
  • Двухтрубный.

Каждый вариант имеет свои особенности.

Гравитационного типа

Данная схема отопления одноэтажного дома — самый простой классический вариант. У него есть как достоинства, так и недостатки. Самостоятельная схема отопления одноэтажного дома строится исходя из планировки дома. Круг обращения должен охватывать всю конструкцию. К недостаткам этой системы можно отнести массивные трубы. Без них циркуляция теплоносителя будет неэффективной. В этом случае не используйте радиаторы и не заменяйте трубы на более тонкие.Это приведет к максимальному снижению расхода и прекращению циркуляции воды. Таким образом, температура в корпусе значительно снизится. По этой причине простейшая гравитационная схема отопления одноэтажного дома включает котел и кран, который опутывает весь дом. Также можно увеличить площадь нагревательного прибора. Для этого запускается не один, а два толстых загиба. Многих интересует вопрос, как самому организовать подключение.Для этого понадобится инструкция по разводке водяной системы. Благодаря ей все работы может выполнять один человек, даже если он имеет минимальный строительный опыт. При этом система должна быть отказоустойчивой и дешевой.

Основные требования

Схема системы отопления одноэтажного дома должна быть построена так, чтобы монтаж был максимально простым. Не всегда удается пригласить профессионалов для дизайна и самой работы. К тому же очень интересно будет выполнить монтажные работы своими руками.Еще одно важное требование — экономичность эксплуатации. На КПД котла практически не влияет схема отопления частного одноэтажного дома. Тем не менее, необходимо сделать все, чтобы повысить экономию тепла. Также следует позаботиться об отказоустойчивости. Последний параметр означает, что отопление одноэтажного дома необходимо организовать так, чтобы система не замерзала при любой температуре на улице из-за чрезмерного тепловыделения. Энергетическая независимость — желаемый фактор.Если проводится установка водяного отопления с принудительной циркуляцией, лучше всего, чтобы она также могла работать с естественной, даже при снижении КПД. Дело в том, что перебои в подаче электроэнергии случаются довольно часто.

Особенности устройств

Параметры современных конвекторов очень похожи на возможности радиаторов, чего нельзя сказать о отечественной продукции 80-х годов. Вопрос, что поставить, решается индивидуально. Для того, чтобы рассчитать необходимое количество утеплителей, можно воспользоваться довольно простой формулой: 10 квадратных метров.м. площадь при стандартной высоте потолка (примерно 3 м) на 1 кВт тепловой мощности. Вся информация о нагревателе обычно содержится в сопроводительной документации.

Варианты раскладки

Существуют разные схемы водяного отопления одноэтажного дома. Рассмотрим основные типы. Для начала разберемся, что такое двухтрубная схема отопления одноэтажного дома.

Общие сведения о подключении

По периметру дома (в жилом этаже) проложены два трубопровода.Один из них обратный, а другой обслуживающий. В качестве перемычек в них встроены конвекторы, фанкойлы, регистры или радиаторы. Таким образом создается своеобразное короткое замыкание. Известно, что вода имеет тенденцию циркулировать через нагревательные элементы, ближайшие к соответствующему насосу. Систему необходимо сбалансировать так, чтобы дальние инструменты тоже получали тепло. Прохождение воды через определенную часть батарей необходимо ограничивать с помощью дросселей. У этой схемы есть свои недостатки. В первую очередь, речь идет о большом потоке труб.Существует опасность размораживания без балансировки. Например, если любопытный ребенок откроет до отказа ближайшие дроссели, то через некоторое время в дальних батареях циркуляция полностью упадет. После этого восстановить такие системы отопления очень сложно, так как радиаторы и трубы прорвутся льдом.

Подтипы

Вертикальные

Особенностью данной схемы отопления является то, что вода поступает единовременно ко всем радиаторам, которые расположены вертикально на разных уровнях.Для более точной настойки нагрева используются термостаты и балансировочные клапаны.

Горизонтальный

Данная схема отопления отличается тем, что теплоноситель поступает сразу ко всем радиаторам, расположенным на одном уровне. В этом случае все их выходы подключаются к одному отводу. С помощью возвратного элемента теплоноситель возвращается в котел.

Горизонтальная разводка

Котел подключает выходы всех радиаторов.Пример — теплый пол.

Подключение балок

Схема данной системы отопления следующая.

Коллекторы устанавливаются на поворотах назад и вперед. На любом трубопроводе обязательно должны быть гребни с штуцерами. От каждой пары (от обратной и подающей) до аккумулятора по паре труб. Эта схема отличается удобством, широкими возможностями и отличной настройкой. Однако установка в этом случае представляет собой довольно сложную задачу. Придется спрятать около полдюжины труб за фальш-стенами или стяжкой пола.На самом деле их будет намного больше. Соответственно, итоговая стоимость будет довольно высокой.

Однотрубная схема отопления одноэтажного дома («Ленинград»)

Этот вариант подключения самый простой. Однотрубная схема отопления для одноэтажного дома предполагает установку определенных элементов в установленной последовательности. По периметру дома необходимо заводить отвод большого диаметра (не менее DN 32). В этом случае, чем больше размер, тем лучше. Труба монтируется внутри жилых комнат.Таким образом, все тепло, отдаваемое его поверхностью, будет нагревать комнаты. От внешних стен требуется больше всего. Расположение должно быть немного выше на стороне подачи, чем в точке возврата обратного потока в котел. Конвекторы или радиаторы врезаются в петлю. Делается это с помощью трубы меньшего диаметра — в основном DNU20. На штуцеры вкладыша желательно установить клапаны, отключающие ТЭН, а также дроссели. Отверстие для воздуха в верхней трубке лишним не будет. Такая схема отопления позволит запустить отопление без необходимости установки дополнительных клапанов.

Вертикальное подключение

В этой схеме вода, нагретая в котле, течет по трубопроводу к первому радиатору, а затем ко второму. После прохождения теплоносителя через последний элемент он снова оказывается в котле. В этом случае есть один недостаток. Он представляет собой разницу температур между последним и первым радиаторами. Эта проблема исправляется при проектировании и установке. Последние радиаторы в соответствии с рабочей зоной делают большими. В некоторых случаях для балансировки используются байпасные перемычки.Настроить такую ​​схему довольно сложно.

Горизонтальное подключение

В одном из указанных выше подключений последовательные радиаторы расположены вертикально на разных уровнях. В этой системе немного другое устройство. Каждый радиатор последовательно размещают один за другим по горизонтали. Вода аналогичным образом поступает из бойлера на вход первого, выход которого, в свою очередь, соединяется со вторым. Последний радиатор подключается к котлу. Регулировать такую ​​схему тоже очень сложно.Однако балансировка может выполняться при проектировании и монтаже. Дроссели — важные элементы в системе. С ними выравнивается температура радиаторов по кольцу. Благодаря специальным устройствам воздух, который без этих элементов вытесняется водой, попадает в верхнюю часть нагревательного элемента. Таким образом, эффективность теплопередачи снижается. Монтаж такой системы легко провести самостоятельно. Делается это довольно быстро, к тому же с минимальными затратами.Тепло не будет потеряно, так как все элементы коммуникации расположены внутри помещения. Движение теплоносителя начнет замедляться, если будет установлен циркуляционный насос. Однако это не остановит. Температурное расширение воды будет способствовать продолжению циркуляции.

Разновидности источников тепла

Достаточно популярна сегодня газовая схема отопления одноэтажного дома. Затем теплоноситель нагревается в котле. Как следует из названия, подключение осуществляется к газопроводу.Он сочетает в себе простоту использования и невысокую стоимость. Конденсационные котлы считаются лучшими из газовых. Такие котлы могут извлекать максимум тепла из продуктов сгорания. Это достигается за счет конденсации. Лучшие твердотопливные котлы — пиролизные. В них топливо сначала превращается в газ (с ограниченным доступом воздуха), а затем сжигается. Пепла осталось очень мало. Кроме того, эти котлы могут работать в полуавтоматическом режиме. Таким образом, участие жителей будет минимальным. Любой современный газовый котел оборудован терморегулятором.

Однотрубная система отопления с принудительной циркуляцией: схема, фото, отзывы

Насколько комфортно будет жить в частном доме, во многом зависит от качества системы отопления. На сегодняшний день существует несколько способов сборки таких конструкций. Самая простая и эффективная — это так называемая «ленинградская» — однотрубная система. О том, как смонтировать его самостоятельно, и поговорим далее в статье.

Достоинства и недостатки

К достоинствам такой конструкции как однотрубная система отопления с принудительной циркуляцией следует отнести прежде всего простоту монтажа, экономичность и не слишком большую стоимость.Недостатком таких конструкций является не особо высокий КПД при использовании в зданиях большой площади, а также неравномерный нагрев радиаторов на разных этажах.

Какие бывают разновидности

В частных домах обычно можно увидеть только два типа конструкций, например однотрубную систему отопления с принудительной циркуляцией закрытого типа:

  • Вертикальная. В данном случае теплоноситель от котел сначала поднимается на самый верхний этаж. Здесь он проходит через все радиаторы.Затем вода или антифриз спускается на нижний этаж, после чего цикл повторяется. Потом в стояке теплоноситель течет еще ниже и так далее.
  • Горизонтальные. Такие однотрубные системы устанавливаются в одноэтажных домах. В этом случае теплоноситель просто последовательно проходит через все радиаторы дома и возвращается по обратной трубе в котел.

Сооружение «Ленинград»

Имеется однотрубная система отопления с принудительной циркуляцией следующих элементов:

  • Котел отопления.Может работать на газе, твердом или жидком топливе, а также от электричества. В загородных домах обычно используют первую разновидность. Достоинством этого оборудования считается в первую очередь экономичность. Электрокотел дешевле, но за его работу придется платить намного больше. Модели, работающие на жидком или твердом топливе, обычно устанавливают в местах, где газопроводы и электрические сети не соединены.
  • Основные линии. Также это очень важный элемент такой конструкции, как однотрубная система отопления с принудительной циркуляцией.Диаметр труб в этом случае может быть меньше, чем при естественном движении теплоносителя. Магистрали для таких систем отопления могут быть стальными, полипропиленовыми, металлопластиковыми или медными.
  • Радиаторы отопления. Батареи в частных домах могут быть стальными, чугунными, алюминиевыми или биметаллическими. Лучше выбрать второй или последний сорт. Каждый радиатор необходимо оборудовать краном Маевского.
  • Расширительный бак. Этот элемент предназначен для снижения давления в трубопроводе при нагреве теплоносителя.При расширении воды «лишняя» часть просто попадает в этот резервуар.
  • Циркуляционный насос. Иногда теплоноситель циркулирует в системе отопления естественным образом — из-за разницы температур в прямом и обратном трубопроводах. Но в наше время владельцы домов предпочитают использовать варианты с принудительной циркуляцией. В этом случае движение теплоносителя происходит в результате работы насоса. При его использовании можно установить трубы гораздо меньшего диаметра, что часто позволяет сэкономить определенную сумму денег.Недостатком систем с принудительной циркуляцией является только их зависимость от электричества. Однако, когда он выключен, дизайн можно переключить в естественный режим. Кроме того, всегда можно воспользоваться переносным генератором.
  • Запорная арматура. Помимо прочего, в конструкцию таких систем входят различные типы клапанов, клапанов и термоклапанов.

Составляем проект

При построении контура такой конструкции, как однотрубная система отопления с принудительной циркуляцией, учитываются следующие факторы:

  • Мощность котла.Расчет этого показателя обычно доверяют специалистам. Дело в том, что для выбора наиболее подходящего оборудования в данном случае необходимо учитывать очень большое количество самых разных факторов. Ориентировочно расчет основан на том, что для обогрева каждых 10 м 2 Требуется 1 кВт единичной мощности.
  • Кол-во радиаторов. Этот показатель также может зависеть от различных факторов. Удельная мощность одного аккумуляторного отсека указана в его паспорте. На 1 м 2 На площадь помещения требуется 100 кВт.
  • Место и материал изготовления труб.
  • Мощность циркуляционного насоса. Первый показатель для воды определяется по формуле:
    Qpu = Qn: 1,163 x Dt [м 3 / ч],
    где Qn — количество потребляемого тепла в киловаттах,
    и Dt — разница температур в обратке. и подающие трубопроводы.
  • Объем расширительного бачка. Его также можно рассчитать самостоятельно. Сделайте это с помощью формулы:
    V = ex C: (1 — P o / Pmax) xk,
    , где e — коэффициент расширения воды,
    C — объем охлаждающей жидкости в системе в литрах,
    R 0 — начальное давление воздуха в баке,
    P max — предельное давление в системе отопления,
    k — емкость конденсатора).
    Последний показатель и предельное давление определяются по специальным таблицам.

Котельная установка

Котел в конструкции однотрубной системы отопления с принудительной циркуляцией, установлен ниже места расположения магистрали и радиаторов. Чаще всего он располагается в подвале помещения. Установите этот блок на ровной платформе. В продаже также есть модели подвески. В первую очередь подключается дымоход и выводится на улицу. Подключение к газовой магистрали доверяют только специалисты.Самостоятельно это сделать невозможно.

Установка радиаторов

Продолжить установку такой конструкции как однотрубная система отопления с принудительной циркуляцией, схема которой была представлена ​​выше, установка батарей. Радиаторы отопления обычно вешают под окнами. Предварительно на стене размечают ширину и длину радиатора. Затем крепятся кронштейны. На них висит аккумулятор. Он должен располагаться таким образом, чтобы его нижний край не доходил до пола хотя бы на 10 см.Такое же расстояние должно оставаться между его верхним краем и подоконником. Расстояние до стены — 5 см.

Монтаж трубопроводов

На следующем этапе майнрайнсеры. Подающая труба должна располагаться над обратной трубой. Крепление к стенам осуществляется скобами. Между собой трубы соединяются фитингами. На шоссе не рекомендуется слишком много колен. Это снизит скорость движения теплоносителя, а значит, и качество всей конструкции.

Однотрубная система отопления с принудительной циркуляцией «Ленинград»: подключение радиаторов

После того, как трассы пройдены, приступаем к подключению радиаторов.В этом случае обычно используются диагональная и нижняя схемы. В первом случае охлаждающая жидкость подается через одно из верхних патрубков радиатора. Втягивание — через нижнюю с противоположной стороны. Во втором — обе трубы крепятся снизу. Установка производится на байпасе. В будущем это позволит регулировать температуру воздуха в помещениях, выборочно отключая радиаторы отопления. Кроме того, при таком подключении можно отремонтировать или заменить батареи, не прерывая работу всей системы.

Настройка других пунктов

Расширительный бак монтируется на подающей трубе рядом с котлом. Насос устанавливается на обратном трубопроводе. Дело в том, что горячая вода прямого водопровода может повредить элементы его конструкции. Поставить насос на байпас, оборудованный тремя кранами. Перед ним монтируется фильтр для охлаждающей жидкости. Этот структурный элемент предотвращает попадание накипи или ила. Предохранительный клапан можно установить в любом месте на трассе. В этом случае имеет значение только удобство его использования.В самой нижней точке трубопровода устанавливается сливной кран.

На завершающем этапе подводящий и обратный трубопроводы подключаются к соответствующим патрубкам котла.

В результате всех этих действий должна быть получена очень эффективная однотрубная система отопления с принудительной циркуляцией. Фото этой конструкции вы можете увидеть ниже.

Заливка охлаждающей жидкости

После сборки системы произведите ее пробный запуск. Вода закачивается в трубопровод погружным насосом под давлением немного выше рабочего, пока она не начнет стекать с кранов Маевского в радиаторы.После этого закрывают и проверяют все соединения на герметичность. При отсутствии протечек работы по сборке системы отопления можно считать оконченными.

Отзывы о «Ленинграде»

У большинства владельцев частных домов эта система очень хорошая идея. Особенно лестные отзывы о ней звучат из уст владельцев не слишком больших построек. В этом случае такая система функционирует очень эффективно. Многих частников также привлекает невысокая стоимость подобных конструкций и, конечно же, возможность их самостоятельной сборки.

Не нравится хозяевам загородных домов только то, что теплоноситель до самых дальних крайних радиаторов в таких конструкциях идет уже достаточно охлажденным. Поэтому в помещениях, в которых они установлены, иногда бывает прохладно.

Как видите, установка такой конструкции, как однотрубная система отопления с принудительной циркуляцией (отзывы о которой отличные) — это не так уж и сложно. Вы можете установить его за несколько дней. Работает так же при соблюдении всех необходимых технологий сборки, в последствии долго и качественно.

«Порги и Бесс» в России

Вулферт, жуя незажженную трубку, был скорее на стороне Адамова. «Ненавижу украшения», — сказал он, сердито глядя на поднос с пылающими фруктами. «Я не знаю разницы между цирконом и бриллиантом. Вот только мне больше нравятся цирконы. Они более блестящие. Он обнял жену. «Я рад, что женился на женщине, которая не любит украшения».

«О, мне нравится украшений , Ира», — сказала миссис Вулферт, удобная женщина с мечтательными глазами. «Мне нравится творений .Но это , это все уловки и выпендры. Мне от этого плохо ».

«Мне тоже от этого плохо», — сказала мисс Райан. «Но совсем по-другому. Я бы отдал все за это кольцо — тигровый глаз.

«Мне от этого плохо», — повторила миссис Вулферт.

Миссис Гершвин также проводила сравнения. «Хотела бы я, чтобы никогда не приходил сюда, », — сказала она, печально теребя свои бриллианты. «Я так недовольна, что хочу пойти домой и ударить мужа по голове».

Мисс Райан спросила ее: «Если бы вы могли получить что-то из того, что вы хотели, что бы вы взяли?»

«Все, дорогая», — ответила миссис.Гершвин.

Мисс Райан согласилась и добавила: «И когда я принесла его домой, я расстелила его на полу, сорвала с себя одежду и просто свернула ».

Гид проводил всех к двери, считая нас, когда мы уходили. Примерно через шесть километров группа, чьи ряды поредели из-за усталости, наткнулась на последний выставочный зал, слабоногая после двух часов осмотра египетских мумий и итальянских мадонн, вытягивая шеи у превосходных старых мастеров, мучительно висевших, копаясь в саркофаге Александра Невского, и восхищаясь парой сапог Петра Великого размером с голиафа.«А вот здесь, — сказал гид, обращая внимание на последний пункт повестки дня, — это наш знаменитый Павлин».

Павлин, механическое безумие, сконструированное английским часовщиком восемнадцатого века Джеймсом Коксом, был привезен в Россию как подарок Потемкина Екатерине II. Его держат в стеклянной клетке размером с беседку. Главная достопримечательность этого произведения — бронзовый павлин, сидящий среди позолоченных листьев бронзового дерева. На других ветвях балансируют сова, петух, белка, грызущая орех.У основания дерева россыпь грибов, на одном из которых изображен циферблат часов. «Когда пробивает час, здесь происходит грандиозное событие», — сказал гид. «Павлин расправляет хвост, петух кукарекает. Сова моргает глазами, а белка хорошо ест ».

Адамов хмыкнул. «Кого, черт возьми, волнует, что он делает? Это дурацкий.

Мисс Райан взяла его за дело. Она хотела знать, почему он должен так относиться к предмету такого «творческого мастерства».

Он пожал плечами. «Что в этом образного? Многие придурки слепнут, чтобы миледи могла наблюдать, как павлин обмахивает хвостом. Посмотри на эти листья! Подумайте, сколько работы было вложено в это! Все за ничего. Неутилитарное ничто. Я скажу вам серьезную причину, по которой мне это не нравится. Потому что этот павлин будет продолжать обмахивать хвост, когда я буду пылью. Человек всю жизнь работает, он в прах. Вот что такое музеи — напоминания о смерти. Смерть.»

Банда солдат, часть другого тура, подошла к Павлину как раз в тот момент, когда в клетке пробил час, и солдаты, деревенские мальчишки с наголо выбритыми головами и их тусклой униформой, провисшей на сиденье, испытали двойное очарование — зияющие глаза. на иностранцев и наблюдая, как подмигивает златоглазая сова, а павлин сверкает бронзовыми перьями в тусклом свете Зимнего дворца.Американцы и солдаты столпились близко, чтобы послушать пение петуха, человек и искусство на мгновение ожили вместе.

Был Сочельник. Переводчики из Министерства культуры под руководством Савченко установили тощую елку в центре одного из двух меньших ресторанов «Астории» и украсили ее раскрашенными вручную бумажными открытками и пучками мишуры. Члены компании, сентиментальные по поводу своего четвертого Рождества вместе, перед отъездом из Берлина устроили кутежи: ослепительный свет целлофана и ленты растянулся по колено в двадцатифутовом круге вокруг елки.Подарки должны были быть открыты в полночь. Давным-давно мисс Райан все еще была в своей комнате, упаковывая пакеты; Я помог ей отнести подарки в ресторан, где она как раз успела закончить раздачу подарков. Детям разрешили не спать на вечеринке, и теперь, обнимая новых кукол и брызгая малиновой газировкой из водяных пистолетов, они кружили сквозь яркие обломки оберточной бумаги. Взрослые танцевали под музыку русского джаз-бэнда, которую можно было услышать в соседнем главном ресторане.Миссис Брин пролетела мимо, обрывок праздничной ленты развевался у нее на шее. «Разве это не блаженство?» она сказала. «Разве ты не счастлив? В конце концов, мы же не проводим каждые Рождества в Ленинграде! »

Официантки, молодые англоязычные студенты, которые вызвались обслуживать стол для американской труппы, скромно отказались от приглашения на танцы. «Ой, давай, дорогая», — призвали одну официантку, — «давайте вместе растопим этот занавес».

Водка, подстрекающая к духу праздника, уже растопила запас представителей Министерства культуры.Каждый из них получил подарки от компании, и мисс Лидия, получившая договор, хотела поцеловать всех, кто попадался на глаза. «Это слишком мило, так мило», — сказала она, неустанно рассматривая свое лицо в компактном зеркале.

Даже отстраненный Савченко, суровый ледяной Санта-Клаус, через некоторое время, казалось, хотел забыть о своем достоинстве. Во всяком случае, он не протестовал, когда девушка в гипсе плюхнулась к нему на колени, обняла его и между поцелуями сказала ему: «Почему ты хочешь выглядеть сварливым старым медведем, когда ты всего лишь кукла? Живая кукла, вот кто вы, мистер.Савченко ». Брин тоже сказал ласковые слова руководителю Министерства культуры. «Давайте выпьем за человека, которого мы можем поблагодарить за эту чудесную вечеринку», — сказал он, поднимая стакан с водкой. «Один из лучших друзей в мире — Николай Савченко».

Савченко в ответ предложила еще один тост. «За свободный обмен культурой между художниками наших стран. Когда слышны пушки, музы молчат », — продолжил он, цитируя свою любимую максиму. «Когда молчат пушки, слышны музы.

Адамов деловито записывал вечеринку на переносной магнитофон. Пятилетний Дэви Хоторн, которого попросили дать комментарий, сказал в микрофон Адамова: «Привет всем, счастливого Рождества. Папа хочет, чтобы я ложился спать, но мы все прекрасно проводим время, поэтому я не пойду ». Адамов также записал «Тихую ночь», которую актеры, собравшись вокруг дерева, спели с такой громкостью, которая заглушила стук танцевальной группы в соседней комнате.

Через два часа группа проникла в следующую комнату, «ночной клуб» Astoria, которому разрешено работать после двенадцати часов по субботам — единственная ночь в неделе, когда посетителей больше, чем персонала.Советская привычка рассаживать незнакомцев вместе не способствует непринужденному разговору, и огромный ресторан, почти заполненный ленинградской элитой, был необоснованно подавлен, и лишь немногие — в основном молодые армейские и флотские офицеры со своими возлюбленными — воспользовались респектабельной репутацией оркестра. ритмы. Остальные — артисты и театральные деятели, группы китайских военных, чокнутые комиссары в сопровождении своих некорсированных золотозубых жен — сидели без дела, скучающие и равнодушные, как потерпевшие кораблекрушение на атолле Тихого океана.

Эрл Брюс Джексон взглянул на него и сказал: «Что ты говоришь, кошки, давай заставим змей ползать, очистить зверя и посыпать ему глаза перцем!» После этого пять членов компании реквизировали эстраду. Гостиничные музыканты не возражали против того, чтобы их выгнали. Все они были поклонниками американского джаза, и один из них, приверженец Диззи Гиллеспи, собрал большую коллекцию пластинок, как он сказал мне, слушая иностранные передачи и записывая музыку на диски, сделанные из старых рентгеновских пластин.

Джуниор Миньотт сплюнул в трубу, и Лоренцо Фуллер с банановыми пальцами взял струны фортепьяно. Мозес Ламарр, электростанция с легкими из наждачной бумаги, топнул ногой и широко раскрыл пасть, как аллигатор. «Хватай пальто и шляпу, оставь беспокойство на шагу». . . » Казалось, что потерпевшие кораблекрушение заметили спасение на горизонте. Улыбки вспыхивали, как развевающиеся флаги; столы высыпаны на танцпол. «. . . просто направь свои ноги. . . » Китайский кадет постучал ногой; Русские собрались у эстрады, прикованные скрипучим голосом Ламарра, за которым звучала барабанная дробь.«. . . to de sunny, солнечно , солнечно . . . » Пары качались, раскачивались в объятиях друг друга. «. . . сторона ах де streeeet! »

«Посмотри на них, зомби идут!» — сказал Джексон, а затем крикнул Ламарру: «С них сняли шкуру, мужик, сняли шкуру! Бросьте бензин и сожгите их заживо. Ooble-ee-do! »

Миссис Брин, улыбающаяся пастушка, глядя на свое стадо, повернулась к Леонарду Лайонсу. «Видишь ли, — сказала она. «Мы прорвались. Роберт сделал то, что дипломатов не смогли.

За одним из столов сидела участница актерского состава с тремя русскими, один из которых, корявый, небритый гном с вспенившимися черными волосами, плеснул шампанским в бокал и сунул его в меня. «Он хочет, чтобы ты села, и, черт возьми, тебе лучше», — посоветовала мне актриса. «Он дикий человек». Позже я узнал, что это был грузинский скульптор, создавший героическую скульптуру в новом ленинградском метро. Остальные за столом, мужчина и жена, молчали, пока через пару секунд после того, как я сел, актриса и скульптор не встали, чтобы танцевать.Затем женщина, смертельно бледная брюнетка с монгольскими скулами и зелеными миндалевидными глазами, которую я назову мадам. Зуковский сказал мне: «Какой ужасный человечек. А грузинский , конечно. Эти люди с юга! » Она говорила по-английски с притворной элегантностью и натянутой точностью Элизы Дулитл. «Я мадам. Зуковский, а это мой муж, эстрадный певец, — сказала она, познакомив меня с джентльменом, который был вдвое старше ее — где-то за шестьдесят — тщеславным, некогда красивым мужчиной с раздутым животом и обвисшей линией подбородка.Он не говорил по-английски. Его жена была поражена тем, что я никогда о нем не слышал. «Нет? Жуковский ? Знаменитый певец ? » Казалось, что в двадцатые и тридцатые годы Жуковский жил в Париже и пользовался незначительной модой как артист кабаре. Когда это пошатнулось, он отправился в хонки-тонк-тур по Дальнему Востоку. Несмотря на то, что его родители были русскими, его жена родилась в Шанхае, и именно там она познакомилась и вышла замуж за Зуковского. В 1943 году они переехали в Москву, где она начала не слишком успешную карьеру киноактрисы.«Я действительно художник», — сказала она. «Но меня не беспокоит снисхождение ко всем нужным людям. Это необходимо, если вы хотите, чтобы ваши фотографии были показаны. А рисовать так сложно, когда путешествуешь ». Жуковский на данный момент был задействован в серии концертов в Ленинграде. «Жуковский более продан, чем негры», — сообщила мне его жена. «Мы идем на негритянскую премьеру. Вечер должен быть восхитительным, потому что негры такие забавные, а здесь так мало забавного. Ничего, кроме работы, работы.Мы слишком устали, чтобы развлекаться. Разве вы не находите Ленинград абсолютно мертвым? Красивый труп? И Москва. Москва не такая уж мертвая, но такая уродливая ». Она сморщила нос и вздрогнула. «Я полагаю, вы приехали из Нью-Йорка, и вы находите нас очень убогими? Говорить правду. Ты думаешь, меня убогий? » Я так не думал, нет. На ней было простое черное платье и несколько хороших украшений, а через плечи накинули норковую накидку. Фактически, она была самой красивой и одетой женщиной, которую я видел в России. «Ах, вы стесняетесь сказать», — продолжила она.»Но я знаю. Когда я смотрю на ваших друзей, этих американских девушек, я чувствую себя убогой. Рядом с моей кожей нет ничего приятного. Дело не в том, что я беден. У меня есть деньги. . . . » Она заколебалась. Актриса и скульптор возвращались к столу. «Пожалуйста, — сказала она, — я хотела бы сказать вам кое-что наедине. Ты танцуешь?»

Теория, варианты и решения, выбор системы, расчет, установка


Индивидуальное отопление частного дома не только позволяет обеспечить желаемый комфорт.Это важно для общества в целом и для сохранения окружающей среды. Кроме того, теплопроводы в магистралях (а это до 30% и более мощности ТЭЦ) и потребность в крупномасштабном промышленном строительстве снижается, потребность в крупномасштабном промышленном строительстве, выбросы парниковых газов становится рассредоточенным в пространстве и времени и намного легче «переваривается» естественным круговоротом веществ. .

Примечание:
При обычной весенней грозе в Московской области выделяется около 6-20 тонн энергии в тротиловом эквиваленте.И только 100 кт ее собственных, выделяющихся мгновенно и в точку, на той же территории будут подвергнуты катастрофическим разрушениям.

Полному раскрытию преимуществ индивидуальных систем отопления (СО) препятствуют 2 обстоятельства. : Технические инновации, обеспечивающие радикальную экономию топлива, очень дороги и окупаются за 20-40 лет, а профессиональное внедрение СО, помимо высокой стоимости, обусловлено стереотипами типовой конструкции (недопустимый каламбур. M of их объем зачастую дороже, чем в многоквартирном панельном многоэтажном доме, а расход топлива не входит в экологические нормы.Поэтому для многих домовладельцев и частных застройщиков вопрос, как сделать своими руками или хотя бы грамотно разработать свою схему, представляет животрепещущий интерес.

Эта статья представляет собой попытку осветить эти проблемы с точки зрения, прежде всего, минимизации затрат как на строительство СО, так и на отопление в будущем. Мировая экономика, экология — это, конечно, очень важно. Но идти к ним нужно из благополучия отдельных граждан, а не приносить жертвы какому-то левиафану.

Особый интерес в качестве объекта отопления представляет двухэтажный дом. В массовом строительстве невыгодно, там рентабельность напрямую зависит от этажа. До недавнего времени также избегали вторых / одночасовых этажей, это было сложно и дорого. Но с ростом цен на участки под застройку и налогов на землю и недвижимость этажи над первыми становятся все более актуальными для мелких домовладельцев.

При этом именно для одно-двухлетнего дома в возрасте и двухлетнего дома реализуются нетрадиционные схемы отопления, очень экономичные как по первоначальным затратам, так и в эксплуатации.Возможно, что строитель или теплотехник с «типовым» мышлением с точки зрения такого проекта отключен, но это работает! Нагревается!

Наша конечная цель — развитие автономного отопления с возможностью аварийного подключения альтернативных источников энергии, эксплуатационные расходы на которые не будут превышать затраты на квартиру в многоэтажном доме равной площади. Сообщил, мой рукав? Ну текст с инфографикой перед вами, читайте, судите сами.

Основные резервы

Посмотрите на рис.Нет, это не конечный результат. Это схема отопления 2-х этажного дома общей площадью 120-150 квадратных метров. М, разработанный Евростандартом DIN. Только схема СО, без обвязки котлов. Которая все еще находится внутри, и как один только узел-коллектор выглядит в реальной жизни, вы можете посмотреть в следующем. Рис. Справа. Сколько денег уйдет на одну трубу-танел-сказку-метры-крепеж? Не будем о грустном, лучше поговорим о динамике ставок по ипотеке. Черный юмор, извините.

Мы не будем этого делать. Как попали — тоже. Мы используем тот факт, что понятие качества жизни часто доводится до абсурда и превращается в свою противоположность. В этом случае мы, во-первых, откажемся от управления электроникой и автоматического обслуживания комнат, заданных индивидуально, с точностью до плюс-минус 0,5 градуса. Человек — это не орхидея онцидиум Крамер, не виверра-кузимима и не декоративный пони. Он ни в коем случае не образовался в тепличных условиях и колебаниях температуры 2-3 градуса в пределах комфортности, только пойдет на пользу.

Второе, Евростандарты терпят не пропускающие воздух стены. Даже строить из дерева, а из живого строить в некоторых странах прямо запрещено. Почему — непонятно и никуда не деться. Может, по той же причине, в которой на стандартном европейском циферблате под страхом мучительной смерти не будут лесные грибы и ягоды, но с удовольствием медленная струйка переходит в глотку виски-бурбона, в котором Сивухи больше, чем в Сумской картофельный самогон, из которого привычный к крымским винам и армянскому коньяку человек сразу вывернулся наизнанку.

Более конкретно — установлен DIN, из-за которого необходимо установить скорость промышленной циркуляции воздуха в 2 полных воздухообмена в час. Как следствие — потери тепла на вентиляцию составляют 60% от общих. Будем исходить из бытовой нормы — 1 обмен / час и 40% тепловых потерь вентиляции. А в экстренных случаях (принудительный прогрев в аномальный мороз, перебои с носителями энергии) напомним медицинский минимум: на человека для дыхания требуется в среднем 7 кубометров.м воздуха в час.

Т.е., мы отказываемся от незаконно установленного принципа «Дайте нам ящик, а мы как-нибудь попилим батареи в нем» и стараемся разработать комплексный проект СО в связке с отапливаемой конструкцией. Первоочередной задачей станет максимально полное снижение неустойчивых теплопотерь, тогда меры по утеплению дома будут намного эффективнее и дешевле.

Наконец, мы заявляем, что мы не побелели, и работа над собой не пострадает.Типичный ЦО предполагает сдачу заказчику под ключ, после чего строители, получив от собственника причитающуюся сумму, выезжают на другой объект. Мы потратим 3-5 дней на то, чтобы раз и навсегда настроить готовую систему под здание. Индивидуальное отопление, требующее настройки, проще, дешевле, надежнее и создает больший комфорт, чем типовое, модифицированное под произвольную планировку; В таком случае, в этом случае можно будет сузить запасы по рассчитанным коэффициентам.

О двух котлах

На схеме выше 2 котла включены последовательно, каскадно.И то же самое, т.е.не по основному, а по аварийному топливу. Зачем?

Дело в том, что котлы отопления держат паспортный КПД до 10-12% от номинальной мощности, затем резко падает. Но для принудительного отопления в сильный мороз мощность котла нужно брать в 2-3 раза больше в расчете на средние климатические показатели. Затем предел ее регулировки снижается до 3-5 раз, а для полного комфорта регулировка требуется в отопительный сезон один раз в 10-20 раз в зависимости от местного климата.Значит вам предстоит установить 2 котла номинальной (расчетной) мощности: включены каскадные, они дадут необходимые пределы мощности, чтобы не повредить перекрытия.

Примечание:
Так же стараемся экономить — основной котел возьмем расчетную мощность с выгодным запасом, а на длительное межсезонье или аномальные холода подключим простой и дешево на дополнительном или альтернативном энергоносителе. Включать / выключать его придется вручную, но это будет ради экономии.

Что нужно помнить!

Есть такое фундаментальное научное понятие — энтропия. Это, грубо говоря, означает всеобщее стремление к беспорядку. Все на свете хочет заблудиться, прилечь, приснилось, расползлось, рассыпалось, распространилось. Чтобы поддерживать порядок, нужно потратить немного энергии. Что это значит применительно к СО, разберем на примере. Кстати, энтропия и родилась из термодинамики.

Допустим, наступил мороз или требуется усиленная вентиляция.Котел «вел тепло», а затем, когда потребность в прогреве миновала, в нижней части номинала, пока он не остыл. Поскольку теплопотери всегда направлены наружу, для принудительного нагрева потребуется больше времени, чем для уменьшения в самом холодном режиме. Это явление называется тепловым гистерезисом и возникает из-за тепловой инерции котла и CO. Где и как энергия чрезмерно сжигается топливом — вопрос интересный для физики, но требующий длительного обсуждения, поэтому отметим просто: тепловая инерция должна достигаться как можно меньше.В частности, не стоит использовать слишком мощные котлы.

Если, например, по широте русской души купить энергетический котел в 5-7 раз больше расчетного, то к снижению КПД по нижнему пределу мощности потери тепла на гистерезис, котел, составляют большой, объем его рубашки сопоставим с объемом труб и радиаторов. А дальше надо на форумах читать: «Они что-то чем-то разбавляют! На теплосчетчик выходит расход 170 кубиков в месяц, а Будусур кушает 380!» Конечно, кушает.И куда ему деваться, если вместо честно заслуженного на корпоративных тестах КПД 85% заставляет работать еле-еле до сорока. От этого в рубашке нет воды.

Что погреть?

Что ж, пора идти. И первым делом разберетесь, какие бывают виды отопления и что выбрать. Т.е., выбрать охлаждающую жидкость, из нее следует все остальное.

Воздух

Естественную циркуляцию теплого воздуха в помещении создают отопительные печи. Вернемся к ним ненадолго в конце, но пока отметим как факт: теплоемкость очень мала, и для полноценного обогрева воздуха нужен либо воздухонагреватель большой площади, либо довольно интенсивная конвективная струя. .

Первый корпус — . Нагретый воздух в помещении с теплым полом соприкасается со стенами и окнами, а его температура невысока. Тепловая инерция очень мала, т.к. напрямую зависит от теплоемкости теплоносителя. Поэтому теплопотери ниже, чем при обогреве радиаторами, в 1,4–1,7 раза. Плохо одно: протолкнуть первичный теплоноситель через длинную тонкую трубку, закрытую в пол, сложно, поэтому для теплого пола необходим отдельный циркуляционный насос. Если пропадет электричество, оно прекратится и пол перестанет греться.

Благодаря высокой эффективности в сочетании с энергозависимостью теплые полы желательно применять в помещениях, не требующих равномерного температурного режима, но интенсивно теряющих тепло: в коридорах, коридорах, холлах. В спальне детский нежелателен — повышенный комфорт при меньших затратах не окупает риска внезапного разговора ночью.

Второй корпус полностью самолет из печи Calrifer В подвале через систему воздуховодов.В зданиях не выше 2 этажей воздухо-конвекционный CO может быть очень экономичным, тогда его эффективность быстро падает. Он широко использовался в древности, но уже в средние века из-за роста этажей построек был выведен из употребления. В настоящее время метод расчета конвекции воздуха отсутствует, поэтому его построение — удел любителей технических экспериментов над собой.

, пар.

Отопление перегретым водяным паром под давлением практически полностью лишено тепловой инерции и при прочих равных позволяет снизить мощность котла (и расход топлива) на 20-30%. Однако использование пара с разрешенным только в производственных помещениях под постоянным квалифицированным надзором и системным уходом: Существенна вероятность аварии, наличие перегретых пар чрезвычайно, даже смертельно опасно
и паровые радиаторы нагреваются до 120-140 градусов.Сборка паром сложна и трудоемка, т.к. единственный возможный материал для компонентов системы — это сталь.

Вода и антифриз

На сегодняшний день оптимальным вариантом для частного жилого дома является водяное отопление. : Теплоемкость воды больше, чем у большинства других жидкостей, что позволяет делать компактные, но вязкость небольшая. Это позволяет добиться небольшой тепловой инерции за счет ускорения оборота теплоносителя в системе; Как — об этом дальше.Для образования СО в воде можно использовать пластмассы, которые облегчают работу и уменьшают дополнительные тепловые потери.

Что касается растворов этиленгликоля в воде — антифризов, то их теплотехнические свойства не хуже. Но антифриз дорожный ядовитый, поэтому бережная и прочная система герметизации не требуется. Кроме того, ограничен выбор типа котла и приведен его подъем, т.к. использование аварийного сброса перегретого теплоносителя в канализацию исключено.

СО на тосоле желательно использовать во временно жилых домах , Допустим в аренду зимой.Но для них необходимо будет обеспечить автономное электроснабжение — обвязка котлов антифризом, как правило, электромеханическая и управляемая электроникой. Также будет дороже от: его арматура тоже должна быть рассчитана на минусовой температурный диапазон, а в конструкции исключено выпадение водяного конденсата из наружного воздуха.

Что топить?

Второй главный вопрос — топливо для котла. Самый экономичный вариант — газовое отопление на природном газе .По соотношению энергоемкости и цены ему пока нет равных. 1 кДж из баллонного сжиженного пропан-бутана стоит примерно в три раза дороже, к тому же 30 кг газа в стандартном баллоне на 50 литров на сутки хватит только южнее Ростова-на-Дону. Электроэнергия в качестве основного энергоносителя тоже не вариант: ее энерговыделение с учетом КПД системы 0,95 кВт тепла на 1 кВт от сети, а стоит 1 кВт / ч 3 рубля.

Примечание:
В некоторых случаях использование стационарных нагревательных электроприборов все же может быть оправдано, см. Ниже.

А что тогда топить, если в доме нет газа? Такую задачу предстоит определить: я определю необходимый суммарный запас энергии топлива в целом за сезон, по нему и энергоемкость (теплотворная способность) топлива, объем его закупок, а там по местным ценам мы должны решить под какое топливо нужен котел. Эта же методика касается и аварийного дополнительного котла.

Примечание:
Теплотворная способность древесины сильно зависит от ее влажности.При переходе дерева из сухого помещения (влажность 15%) в открытое (влажность 60%) теплотворная способность падает в 2,5 раза.

Теплотворную способность различных видов топлива см. В таблице справа. Предполагается, что древесное топливо является сухим для помещений. Точнее, его поставщика и / или коммунальные теплотехники можно определить с помощью местного вида топлива. Чтобы довести до него мощность котла, нужно помнить, что 1 Вт = 1Дж / с. Т.е. сначала определяем, сколько кВт должен выработать котел в среднем за отопительный сезон:

P = (ξp) / η (1),

где η — PPD котла;

ξ — Сезонный коэффициент использования мощности котла.

Для Москвы ξ = 0,5 увеличивается до 0,79 до Архангельска, а также пропорционально 0,35 до Краснодара.

Теперь я умножаю P (в киловаттах) на 3,6 (столько цыплят в час) и 24, количество часов в днях, мы получаем среднесуточное потребление энергии CO:

э (кДж) = 86,4т (1000С) * P (кВт) (2),

и, умножив ее на продолжительность отопительного сезона в днях, получим полный сезонный расход электроэнергии на отопление E.Разделив его на теплотворную способность топлива Q, мы получим покупную массу топлива в килограммах:

M (кг) = E (кДж) / Q (кДж / кг) (3),

ну сколько килограммов в тонне, все знают. Осталось сравнить цены и решить, что будет дешевле.

Примечание:
иногда в справочниках указывают теплотворную способность топлива в килокалориях (ккал) на кг. Перевод в Джоулей прост: 1 Дж = 0,2388 кал, A 1 кал = 4.3 Дж.

Аналогично рассчитывается расход газа, только везде вместо килограммов будут кубометры. Чтобы получить среднемесячный расход газа (может понадобиться при закладке семейного бюджета), общий расход просто делят на количество месяцев в отопительном сезоне.

Примечание:
в онлайн-справочниках, Калькуляторах теплопотерь, торговых декларациях и т. Д. Можно встретить теплотворную способность в кВт / кг или кВт / м3.Не верьте этим данным — Ватт и его производные — это единицы мощности, выделяемые в единицу времени. Если сразу не указано, за какое время было сожжено топливо, что такие числа получились, это диплом. Чтобы рассчитать количество топлива и затраты, необходимо знать полное энерговыделение независимо от его использования, т.к. мы платим за энергию, а не за мощность. А как определить, если неизвестно, сколько будут выделяться эти киловатты? Если 1 кг топлива полностью сгорел за 1 с, оценивая мощность в 1 кВт, то энергия в этом килограмме равна 1 кДж.А если он прожигал 1 час с той же мощностью, то выделилось 3600 кДж или 3,6 МДж энергии. По умолчанию предполагается, что имеется в виду (кВт * ч) / кг, то есть также единица измерения энергии, размерность которой такая же, как у Джоуля. А вот торговцы, тратя зря убирает * ч (вроде опечатки), вы без зазрения совести вписываете в подсчет любую нефтесодержащую Ахинею, и вы не можете проверить.

Отопление в доме

Расчет отопления для вашего дома произведем в следующем порядке:

  • Нарисуйте эскиз дома, исходя из имеющихся средств и строительной площадки.
  • Составим зонирование дома по степени необходимости помещения.
  • Находим теплопотери для каждой комнаты отдельно.
  • При необходимости, если он разработан для новостройки, доработаем эскизный проект.
  • Представляем отопительные приборы: Батареи радиаторов и, возможно, дополнительные стационарные обогреватели.
  • Также для каждого помещения мы определяем общую тепловую мощность радиаторов, а по ней — необходимое количество секций.
  • Выбираем систему построения СО и схему расположения теплоносителя, а для них — дополнительные поправочные коэффициенты для расчета мощности котла. Здесь мы определим, что будем делать сами, а для чего придется нанимать мастеров.
  • Рассчитать с использованием основного (обязательного) и дополнительного коэффициентов, необходимых для мощности котла.

После этого останется рассчитать номенклатуру труб, количество и номенклатуру соединителей, арматуры, устройств автоматики, характер и объем работ, требуемых инструментов и материалов и т. Д.По расчету смета рассчитана на постройку ЦО, но это предмет отдельного серьезного разговора. Здесь мы ограничимся расчетом котла, т.к. методика расчета расхода топлива уже приведена выше.

Комфортные зоны

Основой экономичного расхода энергии на отопление является тщательное зонирование дома при требуемой / допустимой степени комфортности комнат. Частному домовладельцу, не ограниченному типичными стандартами и затратами на оплату труда проектировщиков, можно рекомендовать зонирование здания более детально, чем взятое при массовой застройке под потенциальных покупателей, но экономия тепла сильнее:

  1. Зона полного комфорта — это температурный диапазон 22-24 градуса, не более 2-х наружных стен.К ним относятся (особенно -) комнаты пожилых родителей, спортзал и тому подобное.
  2. Спальная зона есть разве, это комнаты общего назначения, где сосредоточена вся личная жизнь их обитателей: гостевая, прислуга, комнаты, аренда. Температурный режим — 21-25 градусов.
  3. Жилая зона — столовая, кабинет для умственного труда, хозяйка будинистки и др. Температурный режим — по санитарной норме 18-27 градусов.
  4. Торговая зона — Здесь активно работают люди, полностью одетые по сезону.Скорее всего, есть источники дополнительного обогрева. Сюда входят кухня, самодельная мастерская, зимний сад и т. Д. Верхний предел температуры не нормируется, нижний при отсутствии людей может быть понижен до 15-16 градусов.
  5. Зона временного использования, или зона прохождения — лесная клетка, гараж и т. Д. Поскольку люди здесь появляются попутно и в верхней одежде, нижний предел температуры установлен на 12 градусов. Для обогрева желательно использовать теплый пол или потолок инфракрасными (ИК) излучателями, см. Их.Далее в разделе, посвященном электрическому отоплению. Радиаторы отопления — аварийные, временно включены для защиты котла от перегрева.
  6. Хозяйственная зона — в помещениях этой зоны источники тепла не устанавливаются, температурный диапазон не нормируется, лишь бы он был положительным. Отопление осуществляется за счет теплоотдачи из соседних комнат. Сюда же можно поставить аварийные радиаторы CO.

Планирование

Если он рассчитан на уже построенный дом, то ничего не пострадает — надо зонировать то, что есть, и теплопотери вылезут наружу.Но все же меньше, чем по стандартной методике расчета. Если он вписывается в дом еще на предпроектной стадии, нужно руководствоваться следующими правилами:

  • Помещение должно иметь не более 2 внешних стен, т.е. не более 1 внешнего угла. Теплокотиери по углам максимальные.
  • Для котла хоть и настенного лучше выделить отдельное помещение, это повысит его средний КПД. Минимальные противопожарные нормы — объем от 8 куб. м, высота потолков от 2.4 м, должно быть проемное окно площади с 10% поля пола котельной, свободный поток воздуха нужен либо через прорезь под дверцу с 40 мм, либо через решетку воздушного фильтра в ней (желательно) или через опорные клапаны с улицы. В котельной требуется отдельный дымоход, не сообщающийся с общей вентиляцией и другими дымовыми каналами (скажем, с дымоходом камина). Отделка — из негорючих материалов, перегородки с прилегающими комнатами — не менее кирпича (27 см).
  • Помещение 1-й зоны Желательно иметь смежное со стороны котельной (топливное), чтобы полностью использовать теплоотвод котла. А вот дверь в котельную нужно делать либо с улицы, либо из помещений нежилых зон — хозяйственной, проходной, хозяйственной, кроме гаража.
  • Санузел желательно располагать или также примыкать к котельной или ближе к центру здания.
  • Помещения экономической, проходной и хозяйственной зон следует размещать с углов, у атмосферы, северных или северо-восточных стен.
  • Помещения экономической зоны, кроме того, желательно использовать в качестве буферов тепла между 1-3 и 5-6 зонами.

Примеры типовых (по типовым, но с учётом применяемых норм) и нестандартных планировочных решений показаны на рис. Обозначения: М-р Гостиная, С — Хозяева спальни, г — Спальня детская — Хозяева дорожной комнаты (бабушка ), К — Кухня, Каб — Хозяин кабинета, ТЛ — Туалет, ВН — Санузел, ГР — Гардероб, П — Холл, Т — чайник (котельная), ч — чулад, х — холл, е — фонарь над поликарбонатом Холл на плоская крыша, ГАРАГ.

Оба дома общей площадью не более 150 квадратных метров. м, а в стадии строительства для них достаточно 4 соток, и еще есть место для газона и сада на приусадебных участках. Тем не менее, гостиную 30-35 квадратов и спальню 15-20 квадратов по карману далеко не каждому обеспеченному горожанину.

Дом слева — для семьи с трудом и традиционным мышлением. Детскую приписали углу, а бабушкиную комнату — печи, потому что первенец избавился от крепости, а старухе полезно имитировать кости.Если бабушка, по ее собственным словам, лечится на свету до второй потребности детей, хозяйка соглашается подарить ей шкаф.

Дом справа — для молодой независимой семьи. Благодаря довольно большому залу неправильной формы можно было утопить (по выражению дизайнера) двери в комнату и раскачать ванную до центра здания. Крыша встроенного гаража (ее нет на основании, а потолок в нем ниже) более чем на 1,5 м ниже крыши дома.К тому моменту, когда родители выплатят ипотеку и потребуются вторые дети, над гаражом планируется поддержать полуторный этаж одной большой комнаты и отдать ее старшей дочери. 2, используя соотношение между Джоулями и Калориями и между Джоулями и Ваттами.

При типовой конструкции расчет теплопотерь осуществляется по их удельным значениям и самой температуре самой холодной недели в году. Результаты получаются достаточно точными для больших многоэтажных домов (таблицы удельных теплопотерь, вообще говоря, разрабатываются отдельно для зданий аналогичной конструкции). Небольшому частному дому по теплу отлично нужно рассчитывать на термическое сопротивление материалов. По удельным тепловым потерям частник может с достаточной точностью учесть отток тепла через холодный чердак и входную дверь.

Некоторые данные для расчета приведены на рис. Но, вообще говоря, RT и quap нужно брать из спецификации на материал. При этом кирпич и пенопласт существенно отличаются не только от производителя к производителю, но и от партии к партии. Если поставщик не предъявляет паспорт материала или нет РТ или квапа, лучше купить где-нибудь еще. Это тот случай, когда скряга платит не дважды, а всю жизнь.

На самом деле расчет прост: табличное значение RT для этого материала умножаем на толщину его слоя в метрах, на результат берем обратное значение, это не что иное, как теплопроводность этого слоя, и умножьте ее на площадь расчетной поверхности и перепад температур (градиент температуры) на обеих ее сторонах; Если на тепле накапливается несколько слоев разных материалов (например, штукатурка-кирпич-утеплитель), то РТ складывается каждый слой.В результате получаем поток потерь тепла из помещения в ваттах Q. Если расчет проводится по удельной теплоотдаче QP, их табличное значение умножается на разницу температур и площадь поверхности, но это Сложнее рассчитать многослойность по количеству, для этого их нужно довести до РТ.

Расчет ведется отдельно для стен, пола, потолка, окон и дверей. За максимальный температурный градиент Δt примем не менее допустимой температуры в помещении, а за ее минимальную:

  • Для стен и окон — средняя температура января, деленная на коэффициент сезонного использования мощности котла ξ.
  • Для потолка — среднесуточная температура самой холодной недели зимы, как при расчете удельных теплопотерь.
  • Для полов — средняя температура в данном помещении.

С точки зрения типового дизайна этот метод — полная ересь. Но мы учитываем то обстоятельство, что в многоэтажках не работает, а именно: котел в небольшом частном доме обеспечивает вентминомум воздухообмена с большим избытком. Тогда, как и сами хозяева в своем доме, воздух в котельную будет пропускать 2 пути: через щель под дверью из кухни или решетку с фильтром над полом в туалете / ванной, и с улицы через клапаны в наружной стене.

В середине холода вентили котельной закрыты. Вдруг подует аномальный иней, открываем их, блок воздуха к котлу из дома ограничен или перекрывается. «Тянутый» минимум 7 кубометров / час на человека мы предоставляем в Дедовски: форточки или, что более важно, вентлипаны в комнатах. Евробезопасности жизни здесь нет, но зато прикрыть / открыть клапаны не сложнее и не сложнее, чем яичницу-болтунью пожарить. Какая европа тоже извергается. И при такой конструкции при стоимости отопления частного дома меньшая, чем отпускная плата за тепло в городской квартире — это реальность.Наконец, если у хозяина голова и руки на месте, то кто мешает приточным клапанам с терморегулятором? Тогда с качеством жизни все будет нормально.

Поставил аккум

Какие?

В продаже есть радиаторы отопления 4 типа:

  1. Сталь тонкостенная — самая дешевая.
  2. Алюминий.
  3. Биметаллическая сталь-алюминий — самая дорогая.
  4. Чугун, не старые «гармошки», а профилированный.

Первый больше подходит для регионов с мягкой зимой и коротким отопительным сезоном.При интенсивной топке они могут вызывать коррозию, а вместе с тем в системе возможны гидроудары, которых не выдерживает тонкая сталь.

Алюминиевые батареи хорошо отдают тепло и обеспечивают небольшую тепловую инерцию системы; Теплопроводность алюминия очень высока, а теплоемкость мала. Но хрупкая, в регионах с резкими перепадами погода может перетекать с гидротранспорта. К тому же плохо с металлическими трубопроводами, у алюминия большой коэффициент температурного расширения (ТКР).Лучше всего использовать их в регионах севера черной земной полосы, где зимой стабильно холодно, тогда на недостатки алюминия не сказываются.

В биметаллических радиаторах алюминиевые профили приклепаны на тонкую прочную сердцевину из специальной конструкции. В биметалле нет технических недостатков, использовать биметаллические батареи можно где угодно без ограничений, но они очень дороги.

Чугун вечен, гидроудары вообще игнорируют, дешевизна вторая после стали.Однако помощник нужен сложно. И самое главное — у него очень большая теплоемкость по металлу. Тепловая инерция СО и Теполопотье в нем на Гистерезис будет велика.

Примечание:
все вышеперечисленные и следующие уловки экономии тепла в системе с «литыми окнами» недопустимы. Его нужно считать типичным.

Расчет радиаторов

Расчет батарей в помещении прост: найденная ранее температура теплоподъема делится на тепловую мощность одной секции, умножаем на коэффициент резерва 1.2 и округляя до ближайшего целого, мы получили количество секций в комнате. Но учтите: здесь не написано «по паспорту силовой части».

Дело в том, что паспортная мощность дана для температуры подачи 90 градусов и инверсии 70 градусов. В многоэтажках это оптимистично. Но у нас не так уж и велико соотношение температуры корма / возврата до 80/60 градусов. Невозможно, если реверс охладится ниже 50 градусов, тогда сработает байпас котла (см. Ниже) и деньги за тепло улетят в трубу, а еще хуже может упасть кислотный конденсат в котел, который способен быстро и полностью вывести его.4 = 0,865. На него и паспортную мощность умножить на расчет.

Куда поставить?

Размещение батарей также является тонким и требующим плавки корпусом. Взгляните на поз. А фиг. Типичная, в нишах под окнами. Правильно, кстати, тепловая завеса перед окном снизит потери через него. Расчетные значения: спальня — 4 секции, гостиная — 8, детская — 6.

Теперь поднимемся на 1 уровень плавки, поз.Б. В гостиной так и осталось 8 секций, 2- 4. И не пострадала экономия тепла: она создает основные потоки от 2-х батареек. Но по их причинам утепляют уже не внешнюю стену, а перегородку, как в секциях детского 4 класса. 2 — сэкономлен, причем не только на покупке, но и на мощности котла, см. Ниже.

Батарейки у боковых стенок не кушают? А вместо обычного подоконника поставим фигурный, как говорится — креативный, показан зеленой пунктирной линией. На нем можно разводить растения, устраивать рабочий уголок и т. Д.На поз. Б — вариант, интересный, например, для НФАО и Предкавказья. В гостиной нет батареек (3 зоны комфорта), а на стенах висят ИК-излучатели в виде картинок (для них дальше), настроенных на 18 градусов. Было сэкономлено даже 8 секций, а расход электроэнергии на ИК-обогрев оказался вдвое меньше, чем на газе.

Примечание:
есть еще тот факт, что человек излучает в среднем 60 Вт тепла. Батарейки не чувствуют, а ИК датчики полностью.

На экранирование аккумуляторов

В большинстве случаев аккум все равно придется ставить в ниши подкастов. Тогда потери от них непосредственно в стене можно уменьшить в разы, применяя рис справа. AeroCreck и термобезопасный инжектор нанизаны из жести или тонко оцинкованы, а на ИК-отражатель попадет кусок волокнистой теплоизоляции.

Выбрать систему

Здесь нужно знать, что тепловая инерция тем меньше, тем быстрее в нем циркулирует вода.А скорость его циркуляции, в свою очередь, зависит от давления в системе. Насколько позволяет прочность труб и аккумуляторов (с учетом возможности гидросистемы) давление следует увеличивать.

Открытый или закрытый?

Открытые, или атмосферные, Co (слева на рис. Ниже) до недавнего времени строились повсеместно, они просты и требуют минимум материалов. Теперь строить новое из открытого типа в большинстве стран запрещено по следующим основным причинам, помимо многих других:

  1. Для создания давления 1 ATI (избыточная атмосфера), которое примерно равно 1 бар, расширительный бачок закрывается на 10.5 мес.
  2. Расширителю нужен большой объем, что увеличивает инерцию CO и опасность гидропродукции.
  3. При любой изоляции расширителя его тепловые потери недопустимы.
  4. Открытый CO требует регулярного ухода и контроля.

Закрытые, более сложные и дорогие в строительстве, но отвечающие современным требованиям и могут работать неограниченное время без присмотра. Общая схема закрыта показанным справа на рис .:

Его часть справа от поперечных сечений, обозначенных АА, вполне доступна для самостоятельного изготовления.То, что осталось, это фактически уже обвязка котла. Это отдельная тема, во-первых. Во-вторых, сколько линеек котлов продается, столько к ним и обвязка, подробно описано в технических характеристиках компании. Поэтому мы указываем только для ориентации назначение его частей:

  • Т1 — Байпасный (байпасный, шунтирующий) котел. Если обратная температура падает до 50 градусов, термоклапан 10 срабатывает от датчика 12 и сдерживает часть воды из подачи в обратку.Перепускной клапан 5 перекрывается, если нагрев переключается на аварийно-резервный электрокотель вин (см. Ниже и ниже) 14.
  • Т2 — байпас циркуляционного насоса (простота — насос) 6. Работает от подающего термометра 3 (желательно тот же термометр на обратном) в случае перегрева подачи, при неисправности насоса или пропадании электричества. . При этом переходит в слабо нагревающийся и неэкономичный, но энергонезависимый термосифонный режим.
  • 2 — системный датчик.
  • 4 — емкость-накопитель (тепловой демпфер), необходима для предотвращения наводнения. Чаша все совмещена с бойлером ГВС, т.к. с ним соединяется не напрямую, а змеевик теплообменника. Если есть работа от альтернативного источника энергии (AI) 13, то второй змеевик встраивается в заслонку, если Ai — солнечный коллектор (SC), или низковольтный TEN, если Ai — солнечная панель (Sat) .
  • 7 — радиаторы отопления.
  • 15 — клапан стравливания воздуха, установленный в самой высокой точке системы.
  • 8 — разводка и коллекторы, нужны для предотвращения наводнения из-за перепада давления воды по высоте этажа. Количество разводящих / коллекторных труб — по этажности. Расположены примерно на середине высоты здания. В одноэтажном доме не нужен.
  • 9 — расширительный бак мембранный с аварийно-технологическим выпуском воды в канализацию. Он служит для компенсации теплового расширения теплоносителя.
  • 11 — подача СО от водопровода.В простейшем случае — поплавковый кран и фильтр-отстойник. Если вода плохая, поставьте дополнительные приспособления для ее приготовления. Система водоподготовки для ГВС показана условно, т.к. не относится к CO.
  • 14 — винный индукционный вихревой аварийно-резервный. Он работает от домашней электросети или от Ai-Sat через инвертор постоянного / переменного тока 220 В 50/60 Гц.

Как распределять тепло?

Схемы распределения теплоносителя для отопительных приборов бывают, в первую очередь, тупиковыми и оборотными.В первом поток воды перекрывается только через батареи, теплые полы, полотенцесушители и т. Д. Во-вторых, есть частичный непосредственный поток воды от подачи в обратку. Токовые схемы имеют наименьшую тепловую инерцию, минимум труб и допускают работу котла без байпаса, т.к. переохлажденный реверс задерживается при горячем питании от аккумуляторов, но хорошо работают только с очень длинными ответвлениями (лучами) подачи / возвращается, поэтому используются в основном в крупных производственных помещениях: цехах, складах.

О Lenignant

В данном случае Ленинградка — это не разновидность преференциальной карточной игры, а так называемая. Схема распределения тепла по ленграссу, см. Рис.

Схема с «Ленизагом»

Ленинград предельно прост, требует рекордно малого количества труб, а ответвления от разводки в частных домах часто сравнимы по длине с промышленными. Поэтому в последнее время в Рунете активно обсуждают ленван. Подробнее об этом можете посмотреть видео ниже.

Видео: Система отопления «Ленинградка»

  • Одноламповые — батареи включены последовательно, сплошная трубка только на обратной.
  • Двухтрубная — батареи включены параллельно между подающей и обратной трубами.
  • Комбинированный — последовательные секции (без учета) включаются отдельными батареями по двухтрубной схеме.

Одна труба

Однотрубная система (см. Рис.) Требует наименьшего количества материалов для конструкции.

Однако встречается мало общего из-за следующих недостатков:

  • Помпа и байпасный котел обязательны даже при открытом CO.
  • Требуется демпфер-аккумулятор большой, от 150 литров, емкостью, увеличивающей тепловую инерцию CO.
  • Регулировка батареи взаимозависима: если на балке больше 3-х и все разные, то можно пройти половину сезона. И вам нужны дорогие трехходовые перепускные клапаны.
  • Сами батареи нагреваются неравномерно, из-за этого растворимость газов в воде увеличивается с понижением температуры), поэтому для каждого радиатора нужен отдельный отвод воздуха.
  • Насос

  • требуется вдвое больше условной мощности, от 40-50 Вт на каждые 10 кВт мощности котла.

Две трубы

Двухтрубная схема (см. Рис.) Требует больше труб, но меньше арматуры, поэтому получается материалы немного дороже, чем однотрубка, только работы над ней побольше.

Вместимость заслонки — от 50 л. Некоторые типы газовых котлов при работе по двухтрубной схеме с длиной балки до 12-15 м допускаются к работе без байпаса.Регулировка радиаторов практически независимая, воздушный нужен только один. Самая распространенная схема.

Комби

Комбинированная схема, см. Рис., «Хеатшники» -типовики практически полностью неизвестны, т.к. для одноэтажных домов не подходят, а на этажах более 2-х точек накапливаются недочеты одно- и двухтрубные.

А вот как раз в 2-х этажном доме хоть циркулятор с байпасом тут нужен, плюсы есть и то, и другое:

  • Демпфер — от 50 литров, как 2-х трубный.
  • Если верхнее распределительное устройство М сделать трубой диаметром 60 мм и провести под потолком (можно спрятать под карниз или гипсокартон приподнят, то заслонка не нужна вообще.
  • Если при планировке здания отопительные приборы примерно такой же мощности исключить, то весь опуск можно отрегулировать одним простым шаровым краном, т.к. теплопотери второго этажа через потолок больше, чем у первого через перекрытие. пол.

Недостаток системы «Комби-двухэтажный» только один: отсутствует нормативная методика расчета.Чтобы правильно это сделать, потребуется большой опыт и профессиональное чутье.

Макет

Схема расположения трубопровода 2: Контурная (на рис. Слева) и радиально-балочная, есть еще и правая. Явных преимуществ друг перед другом нет. Балка требует обвязки труб чуть меньшего размера, если котельная находится в центре дома, но все равно будет смотреться при планировке. В общем, если вы проектируете на совесть или для себя, а не ради денег больше, то нужно останавливаться на контуре: вдруг что с трубами пол стены придется ломать, а не в середина комнаты.

О трубе

Лучшие трубы для СО — пропилен. Долговечность проверена 30-летним опытом, не требует дополнительной теплоизоляции при неподвижном движении и ударах. Он не только безразличен к гидродвигателям, но и закаливает их, т.к. пластик мало эластичен и очень сцепляется, а прочность пропилена на разрыв лучше, чем у других сталей. На TKR он отлично сочетается с любыми металлами, т.е. алюминиевые аккумуляторы на пропиленовых трубках можно применять где угодно.Не чрезмерно дороги, но сборка проста: нужно только уметь обращаться с паяльником для пропилена, что возможно. Сопротивление водяному току очень мало, что при том же давлении в СО обеспечивает более быструю циркуляцию и меньшую тепловую инерцию.

Сталь

тоже не так уж плоха: вечная и дешевая. Но с ней сложно работать: нужна сварка, мощная гибка труб и т. Д. Медь вечна, с ней можно работать на коленке: резка труб, трубогиб, оправка для роликовых концов и обветренная (инейная) нужен небольшой мануал.Подключается пайкой, что тоже несложно. Однако медь очень дорога, требует теплоизоляции труб даже при прокладке проводов через стены и внахлест, а гидропереставка хуже держит алюминий. В общем для богатых и амбициозных: а у меня медь, а не что-то там! Почему не золото или серебро? Они прочнее и дороже.

Анекдот из 90-х:
Есть два новых россиянина: «Ой, братан, у тебя новый галстук! — Да вот только 300 баксов отдал! — Слышал, ну ты соврал! Вон за углом бутика, там точно такие же 500». продажа.«

Металлопластик вообще исключают. Утверждения, что его можно смонтировать в один конфигурационный ключ — либо ложь, либо незнание. Нужен специальный инструмент, такой же, как для меди. Тогда максимально допустимая температура покрытия ПВХ — 80 градусов. И самое главное — штуцеры (соединители) текут, хоть вы и ненормальный, и пока ни один производитель с ними не справился. Чревато тем, что чревато такой большой утечкой, как недавняя на полном ходу, что грозит настоящей бедой.

О шлонах

Каждому однажды придется поработать на термосимфоне, без помпы. Чтобы при этом котел не перегревался, а в помещениях было достаточно тепла, установку подачи с реверсом следует проводить с прорезями 5 мм / м, см. Рис. на правом. «Профи» -Халньерс часто этим пренебрегает, надеясь на термобарфейс в трубах, но для себя, конечно, лучше попробовать и сделать надежно.

Расчет котла

Теперь можно брать за бойлер.При описанном подходе к проектированию при недостаточности / избыточности его тепловой мощности относительно таких радиаторов (а это тонкие и сложные вопросы) не уточняю. Принудительный подогрев при необходимости будет обеспечен резервом температуры подачи (мы его занижаем), и более-менее нормальной работой на термосимфоне — батареей и смещением. Тогда мощность котла рассчитывается несложно:

  • Складываем мощность всех отопительных приборов питаемых водой от котла.
  • Умножаем на 1,4, учли 40% тепловыделения по вентиляции.
  • Результат Ограничение сезонного коэффициента использования электроэнергии.
  • Второй результат делится на КПД предварительно выбранного котла.
  • Выберите из оспариваемых ленточных котлов ближайшую мощность.
  • Если его КПД ниже заданного, повторяем расчет; Возможно, придется брать котел посильнее или другого производителя.

Например, для домов, описанных выше, при надлежащей теплоизоляции совокупные тепловые потери без вентиляции составят около 8 кВт.Мощность всех радиаторов и других обогревателей составила 9,5 кВт. Тогда: (9,5 * 1,4) / (0,5 * 0,85) = 31,3 кВт. Выбираем котел на 30 кВт, а к нему — вин на 3 кВт. По типовому расчету, мощность 40 кВт в виде 2-20-киловаттных котлов была вдвое дороже, чем одна 30-киловаттная с вином.

Видео: Пример отопления частного дома площадью 300 кв.м.

ВНИМАНИЕ: Редакция не имеет значения содержание и качество ролика!

Электромонтаж

Здесь речь не идет об электричках, электричество дорогое и ставить их можно, только если топлива совсем нет.Речь пойдет о дополнительных устройствах для воды и отопления. Электроотопление с их помощью в Мезезисоне может быть дешевле твердого или жидкого топлива.

вино

Вино, о котором говорилось выше, по устройству — электротрансформатор с короткозамкнутой вторичной обмоткой, он же магнитопровод. В изделии — отрезок стальной трубы, на который наложена первичная обмотка толстой медной шины, см. Рис. Вихревые токи (токи Фуко из школьной физики) просачиваются во вторичную среду, частично в воду, и они ее нагревают.Неисправности вечны и отличаются редкой «дублированностью»: им не страшны даже молнии и кошмар всех электриков — ноша нуля на подстанции.

Но главное их достоинство — нулевая тепловая инерция. Площадь контакта с водой в тысячи раз больше, чем у Тана, а его объем в трубе в сотни раз меньше, чем в баке котла. Благодаря этому, если в межсезонье, когда топливный котел еще дышит на малом КПД, его окупят и включат вина, то затраты на электроотопление будут меньше затрат на уголь и сопоставимы с газом.

Это обусловлено индифферентностью вин к температуре возврата. В топке нет пламени, нет выхлопных газов, пары кислоты просто забирать. Можно снизить температуру питания минимум на 40 градусов, практически полностью исключив наведенные тепловые потери (они, как мы помним, пропорциональны 4 градусам батарей). Топливный котел в этом случае будет зря сжигать топливо на отгонке воды байпасом.

ИК картины

Про ИК обогреватели тоже сказано.Их 2 вида: пленочные (на рис. Слева) и светодиодные (ИК-картины), там по центру и справа. Первый относительно дешевый, это те же электрокамины, только низкотемпературные. Непослушный, подходит для временного локального отопления, скажем, на даче. В ванных комнатах и ​​др. Помещения с повышенной влажностью опасны.

Инфракрасные обогреватели — Фотографии

ИК картин — другое дело. Они, по сути, цифровые фоторамки, т.е.изображение можно менять, записывать на память.Но в ИК-изображениях каждый пиксель содержит больше инфракрасных излучателей, кроме цвета (R, G и B). КПД ИК-светодиодов высокий, но главное — высокая и направленность излучения; Сзади и по бокам они почти не нагреваются. Желаемая температура в помещении устанавливается с пульта. Поэтому ИК-картины можно использовать для экономичного обогрева 4-6 зон помещений или даже 2-3 в теплых помещениях. Одно одно: на дорогах стоят эти аппараты, причем очень.

Примечание:
Излучатели
ИК выпускаются и без картинок, потолка для обогрева гаражей и дотации.Они дешевле, но небольшие.

альтернативная энергия

В Российской Федерации и в субтропиках, расположенных выше географических широт Солнечное альтернативное отопление в обозримой перспективе : Инсоляция зимой в ясный день не превышает 300 Вт / кв. М. С учетом эффективности преобразователей энергии площадь панелей нужны десятки и сотни квадратных метров. м, что в частных домах нереально. Например, самый дешевый из предложенного энергонезависимого дома на 26 квадратах жилого (общая комната и крохотная спальня + мини-кухня и совмещенный санузел, как в вагоне) стоит более 500 000 долларов.

(ВСУ) тоже стоит дороже хорошего дома и требует большой площади для установки, а земля еще дороже. К тому же ветры в России в основном несильные. Некоторый интерес представляют солнечные коллекторы, т.к. их можно сделать своими руками. Но горячая вода самодельная подается только летом. Брендовые модели, теплая вода зимой до 70 градусов, буквально напичканы чудесами высоких технологий и стоят очень дорого.

Устройство солнечного коллектора показано на рис.в центре. Корпус панели из газонепроницаемого материала тщательно уплотнен и не менее тщательно со всех сторон, кроме лицевой, утеплен. Внутри он пересекается вместе со спиралью специальной краски, хорошо поглощающей тепловое излучение, и закрывает 2-5-слойное остекление на герметике. Стекло тоже особенное, теплоотражающее. Затем панель заполняется аргоном или углекислым газом под давлением, чем больше, тем лучше. Известны брендовые модели с давлением внутри более 10 бар. В такой конструкции присутствует сильный парниковый эффект; Коллекторы CAP достигли 78%

Солнечные батареи — слой кремния особой чистоты на проводящей подложке, на который напыляются токопроводящие дорожки, справа на рис.Электричество генерируется фотоэффектом в полупроводнике — кремнии. Самые дешевые поликристаллические кремниевые аккумуляторы, но КПД у них всего процентный блок, они подходят для питания магнитолы в походе и подзарядки пальчиковых батареек.

В качестве ИВ для нагрева используются монокристаллические кремниевые батареи (монокремиевые), КПД до 30% и более. Они стабильно дешевле и при установке на крыше (слева на рис.) Способны в пригороде развивать мощность до 3-5 кВт зимой в пасмурный день, чего достаточно для подачи вина через инвертор.В целом дело перспективное, отслеживать нужно. Более того, необязательно превращать вино в вино.

Наконец весла

Печное отопление определенно создает здоровый микроклимат в доме, т.к. кирпичная печь дышит и поддерживает оптимальную влажность воздуха при колебаниях температуры. Можно сделать дыхательные и металлические печи, облизывая их стеатитными циновками или просто минеральным картоном. А строительство печи обойдется не дороже хорошей воды.

Leave a Comment

Схемы монтажные электрические: Как читать монтажные схемы и делать по ним монтаж

Принципиальные и монтажные электрические схемы

Современное
электрическое оборудование в своей работе использует многочисленные
технологические процессы, протекающие по различным алгоритмам.

Электромонтёру,
напомним, что это специалист, который занимается эксплуатацией, монтажом,
наладкой и ремонтом электрооборудования, нужно иметь правильную информацию обо
всех особенностях электрооборудования. Для этого создают специальные электрические
схемы
.

Электросхема
представляет собой документ, в котором по определённым правилам обозначаются связи
между составными частями устройств, которые работают за счёт протекания
электроэнергии.

Проще
говоря, электрическая схема – это чертёж или графическое
изображение электрооборудования и цепей связи.

Самая
простая электрическая цепь может содержать всего лишь три элемента: источник,
нагрузку и соединительные провода.

Но
в реальности электрические цепи намного сложнее. Они, помимо основных
элементов, содержат различные выключатели, рубильники, пускатели, контакторы,
предохранители, реле в автоматах, электроизмерительные приборы, розетки, вилки
и другое.

Всё
это и указывается в электрической схеме и даёт понимание электромонтёрам о том,
как работает установка и из каких элементов она состоит.

Основное
назначение электросхемы
– помощь в подключении установок, а
также в поиске неисправности в цепи.

Электрические
схемы создаются для электриков всех специальностей. Но каждая отдельная схема
имеет свои особенности оформления. Чаще всего электрические схемы делят на принципиальные
и монтажные.

Оба
типа этих схем очень взаимосвязаны. Они дополняют информацию друг у друга,
выполняются по единым стандартам, понятным всем пользователям, но имеют отличия
в своём назначении.

Итак,
принципиальная электрическая схема представляет собой графическое
изображение электрической цепи, на котором все её элементы изображают в виде
условных знаков.

На
экране вы видите таблицу с условными обозначениями элементов электрической
цепи.

Принципиальные
электрические схемы
создают в первую очередь для того,
чтобы показать принцип работы и взаимодействие составляющих элементов в порядке
очерёдности их срабатывания.

На
экране вы видите простейшую принципиальную электрическую схему цепи.

Обратите
внимание, она состоит из источника электрической энергии в виде батареи
гальванических элементов, нагрузки в виде лампы накаливания и выключателя.

Что
касается монтажных электрических схем, то они представляют собой
чертежи или эскизы частей электрооборудования, по которым выполняется сборка,
монтаж электроустановки. В монтажных схемах учитываются расположение,
компоновка составных частей и отображаются все электрические связи между ними.

На
экране вы видите пример монтажной электрической схемы.

По
этой схеме электромонтёр увидит, что все элементы электрической цепи крепятся
на монтажной плате. Источником электроэнергии служит батарея от карманного
фонарика. Монтажные провода, которые идут к батарее, припаиваются
непосредственно к её электродам. А малогабаритная лампочка вворачивается в
ламповый патрон, который закреплён на плате. В свою очередь монтажные провода
крепятся к клеммам лампового патрона с помощью пайки, как и провода к
выключателю. А контакты выключателя также закреплены на монтажной плате.

По
указанным примерам схем можно сделать вывод, что основным отличием
принципиальной и монтажной электрических схем является
то, что
принципиальная схема показывает соединение только основных элементов цепи, без
комплектующей арматуры (например, электророзеток, вилок, ламповых патронов), а
вот монтажная электрическая схема показывает точное (реальное) расположение
элементов относительно друг друга, комплектующую арматуру и места подключения
проводов.

Получается,
что все монтажные схемы создаются на основе принципиальных и содержат всю
необходимую информацию по производству монтажа электроустановки, включая
выполнение электрических соединений. Без их использования создать качественно,
надёжно и понятно для всех специалистов электрические подключения современного
оборудования невозможно.

Для
того чтобы правильно вычертить электрическую схему нужно обязательно соблюдать
размеры и пропорции условных графических обозначений
.

Линии
связей между элементами схемы обязательно нужно проводить параллельно или
взаимно перпендикулярно, соблюдая условие замкнутости цепи, наклонные линии не
применять.

Итоги
урока

На
этом уроке мы говорили об электрических схемах. Узнали, что электросхема – это
чертёж или графическое изображение электрооборудования и цепей связи. Основное
назначение электрической схемы – помощь в подключении установок, а также в
поиске неисправности в цепи. Электрические схемы чаще всего делят на
принципиальные и монтажные. Принципиальные электрические схемы создают для
того, чтобы показать принцип работы и взаимодействие составляющих элементов в
порядке очерёдности их срабатывания. В монтажных схемах учитываются
расположение, компоновка составных частей и отображаются все электрические
связи между ними.

Монтажная схема: назначение, порядок разработки, примеры

В конструкторской документации к любому электротехническому оборудованию в обязательном порядке включается монтажная схема. Давайте рассмотрим, насколько важен этот чертеж, что он позволяет понять персоналу, обслуживающему или эксплуатирующему оборудование, то есть его прямое назначение. Ознакомимся с примерами и принципом построения.

Назначение

Начнем с базисной основы. Для обслуживания, ремонта, монтажа или наладки оборудования необходимо понимать как алгоритм его работы, так и принцип действия. С этой целью в сопроводительную документацию изделий включаются схемы, представляющие собой чертежи, на которых отображаются условные обозначения компонентов и составных узлов устройства, а также существующие между ними связи.

Построение схем выполняется по нормам ЕСКД, которые регулирует соответствующий ГОСТ. Данные чертежи востребованы на этапе проектирования, производства, а также в процессе эксплуатации оборудования. В зависимости от назначения электрические схемы принято классифицировать по типам. Они бывают:

  1. Структурными. Используются для определения основных функциональных узлов устройства, отображения существующих взаимосвязей между ними и общего назначения.
  2. Функциональными. Содержат описание протекающих в участках цепи процессов. На этапе разработки позволяют составить аналитическую модель устройства, дающую представление о его функциональном назначении того или иного узла. В процессе эксплуатации на основании такой схемы обосновывается поведение оборудования, что существенно облегчает диагностику, отладку и ремонт.
    Пример функциональной схемы управления скоростью вращения двигателя асинхронного типа
  3. Принципиальными. Отображают элементную базу и связь всех компонентов между собой. Именно принципиальные схемы являются базисной основой для процесса разработки электрооборудования. Пример такой схемы показан ниже.
    Схема управления реверсом двигателя асинхронного типа
  4. Монтажными. Указывают геометрическое положение всех компонентов узла, а также отображают соединения между ними, выполненные связующими элементами. На основе схем данного типа производится сборка электрооборудования или его составных узлов. Рисунок ниже демонстрирует пример монтажной схемы запуска двигателя под управлением реверсивного магнитного пускателя, позволяющей наглядно представить подключение кнопочного поста.
    Управление реверсом (красным выделен кнопочный пост и магнитные пускатели)
  5. Схемами подключений, отображающих подключение внешних устройств.
  6. Схемами расположений, в отличие от монтажных показывают только положение элементов узла без отображения связей.
  7. Общими, этот тип схем позволяет получить наглядное представление об узлах и связях между всеми элементами, что облегчает понимание устройства сложного объекта.

Подведем итог, без перечисленных выше схем, не только невозможно создать качественное и надежное оборудование, но и затруднительно организовать его квалифицированное обслуживание.

Порядок разработки монтажной электрической схемы

Практикуется несколько способов разработки схем данного типа, выбор того или иного из них зависит как от типа монтажа элементов, так и функционального назначения оборудования. Например, для описания коммутации вторичной цепи используется адресная маркировка. Поскольку данный способ наиболее распространен, распишем порядок его разработки.

В первую очередь на чертеж наносится контур устройства, в который вписаны используемые в оборудовании элементы, например, клемники или рейки с зажимами. Масштаб при этом можно не соблюдать. Сверху чертежа (над контуром) указывается вид, в приведенном ниже примере это надпись «Задняя стенка ящика».

Каждый задействованный в схеме элемент получает уникальный адрес. Для его отображения чертят окружность (диаметр которой от 10 до 12мм. ), разделенную горизонтально напополам. В верхнюю часть разделенной окружности заносится номер компонента, а в нижнюю условное обозначение, в соответствии с элементной схемой. Например, для клеммной колодки, состоящей из 10 зажимов, в монтажной схеме каждому из них допускается присвоить уникальный адрес.

Заметим, что элементам, коммутирующим силовые цепи, присваивается только условное обозначение, то есть без номера компонента.

Разработка схемы начинается с составления заготовки, согласно описанным выше правилам. Когда она готова, приступают к обозначению соединений, при этом используются адреса, а не линии. Такой принцип маркировки позволяет легко определять направления проводов, что существенно упрощает процесс монтажа.

Монтажно-коммуникационная схема ящика управления

Для более детального объяснения принципа построения монтажных схем рассмотрим несколько примеров.

Пример: монтажная схема электропроводки 1 комнатной квартиры.

На рисунке ниже приведена типовая схема электрической проводки. Глядя на графическое изображение, становится понятно, что она включает в себя две ветви. Первая обеспечивает поступление электричества в зал и прихожую, вторая предназначена для санузла, кухни и ванной комнаты. При этом обе линии одновременно запитывают как освещение, так и розетки для подключения электроприборов.

Пример монтажной схемы проводки

Безусловно, такой принцип подключения иррационален, поскольку в случае КЗ обесточится полностью помещение. Помимо этого, если планируется установка таких мощных потребителей электроэнергии, как кондиционер, бойлер или электропечь, для каждого из них желательно проводить отдельную линию питания.

Данная схема приведена в качестве примера, чтобы наглядно показать, как имея перед собой графическое изображение проекта, определить его слабые стороны.

Пример монтажной схемы теплого водяного пола в квартире.

Схема соединений может применяться не только для электрооборудования, как видно из рисунка ниже, она отлично отображает структуру теплого пола, подключенного к контуру центральной отопительной системы.

Монтажно-технологическая схема теплого пола

Условные обозначения:

  • 1 – вентиль шарового типа, установленный на подающую линию;
  • 2 – вентиль шарового типа, на выходе;
  • 3 — очищающий фильтр;
  • 4 – клапан на обратную линию;
  • 5 – трехходовая смесительная запорная арматура;
  • 6 – клапан для перезапуска;
  • 7 – насос, обеспечивающий циркуляцию рабочей жидкости;
  • 8 – кран, перекрывающий обратный коллектор;
  • 9 – запорная арматура, перекрывающая вход в подающий коллектор;
  • 10 – корпус обратного коллектора;
  • 11 – подающий коллектор;
  • 12 – запорная арматура шарового типа, перекрывающая обратку;
  • 13 – вентили для перекрытия подачи;
  • 14 – кран для стравливания воздуха;
  • 15 – дренажная запорная арматура;
  • 16 – батарея центрального отопления.

Данная схема приведена в качестве примера, не следует воспринимать такую организацию как эталонную. Если вы хотите сделать водяной теплый пол по такому принципу, то в первую очередь необходимо согласовать свой проект с компанией, предоставляющей услуги центрального отопления.

И в завершении приведем пример грамотно составленной монтажной схемы системы отопления на базе конвектора с термостатом.

Схема соединений отопительной системы с использованием конвекторов

Как правильно читать монтажные схемы.

Для понимания схем необходимо знать условные графические изображения компонентов, их буквенно-цифровые обозначения. Понимание принципа действия и алгоритма работы элементов будет существенно способствовать процессу сборки и отладке. В качестве обоснования таких требований приведем для примера монтажную схему базовой платы коротковолнового трансивера.

Монтажная схема КВ трансивера «Дружба М»

Как видно из рисунка, к схеме прилагается пояснение, в котором содержится необходимая для монтажа информация. Но ее будет явно недостаточно при отсутствии базовых знаний, в результате можно ошибиться с полярностью электролитических конденсаторов или диодов, и собранное устройство не будет функционировать.

Ради справедливости необходимо заметить, что подобную оплошность может допустить и специалист, именно поэтому на монтажных платах, изготовленных промышленным способом, принято наносить расположения элементов и указывать их полярность (см. рис. 9). Это существенно снижает вероятность ошибок при сборке.

Фотография фрагмента монтажной платы, на которою нанесены места «посадки» элементов

Принципиальная И Монтажная Электрическая Схема

Однако тем у кого такого курса нет им не суждено, они сами выбрали свою специальность. На первом этапе монтажа на все вторые концы проводов одеваются кембрики с указанием маршрутов, концы завязывают в узел, чтобы кембрик не вылетел и провод бросают.

В процессе обозначения цепей допускается оставлять резервные номера.

На схемах приводят текстовую информацию, содержащую различные пояснения например, наименования сигналов и функциональных групп, таблицы коммутации многопозиционных переключателей.
Монтажные схемы и маркировка электрических цепей

При этом обе линии одновременно запитывают как освещение, так и розетки для подключения электроприборов. Так, например, записаны реле от К4 до К12 в табл.

Рисунок ниже демонстрирует пример монтажной схемы запуска двигателя под управлением реверсивного магнитного пускателя, позволяющей наглядно представить подключение кнопочного поста.

Содержат описание протекающих в участках цепи процессов. Рассматривая схемы по электрике, перечисленные обозначения, по названию электросхемы определяют тип и вид.

В данной статье мы научимся читать монтажные схемы и делать монтаж, все примеры буду приводить с электрическими шкафами. Именно поэтому стандарт предписывает изображать схемы в предположении, что питание отключено, а аппараты и их части например, якоря реле не подвержены принудительным воздействиям.

Новые интегральные компоненты для импульсных силовых преобразователей: рис. В этом случае схема состоит из ряда цепей, расположенных слева направо или сверху вниз, как правило, в порядке последовательности действия отдельных элементов схемы строчный способ.

как научиться читать схемы

Электрические схемы. Типы. Правила выполнения

Разработка принципиальных электрических схем всегда содержит определённые элементы творчества и требует умелого применения элементарных электрических цепей и типовых функциональных узлов, оптимальной компоновки их в единую схему с учётом удовлетворения предъявляемых к схемам требований, а также возможного упрощения и минимизации схем. Основное отличие заключается в том, что функциональная схема более детально показывает принцип работы устройства изделия, установки. Чёткость оформления.

Такие перемычки обычно рисуют в тех случаях, когда проще провести линию между элементами, особенно если они располагаются рядом друг с другом, чем писать маршрут на схеме.

Допускается, если это не вызывает ошибочного подключения, обозначать фазы цепей переменного тока буквами А, В, С на рис.

В свою очередь, принципиальная электросхема может иметь две разновидности: однолинейная или полная. Изображения проводов выполняются линиями прямого направления и маркируются тем же способом, как и на принципиальной схеме.

Соединяем ее параллельно к любой лампе. Матрицы должны быть предварительно изготовлены и размножены на отдельных листах.

Удобство эксплуатации. Принципиальные электрические схемы составляют на основании схем автоматизации, исходя из заданных алгоритмов функционирования отдельных узлов контроля, сигнализации, автоматического регулирования и управления и общих технических требований, предъявляемых к автоматизируемому объекту.

В сложных схемах для облегчения нахождения составных частей реле, изображенных разнесённым способом, рекомендуется разбивать поле схемы на зоны, а около графического обозначения обмотки реле справа помещать таблицу с указанием в ней типов контактов реле размыкающий, замыкающий , обозначений номеров контактов и место на схеме, адрес, где эти контакты расположены. Устройства и элементы на схеме лучше изображать в виде упрощенных внешних очертаний, а их положение должно примерно соответствовать действительному положению в изделии.
Обзор электрической схемы консольно-фрезерного станка 6Р82.

Содержание

Монтажно-технологическая схема теплого пола 1 — вентиль шарового типа, установленный на подающую линию; 2 — вентиль шарового типа, на выходе; 3 — очищающий фильтр; 4 — клапан на обратную линию; 5 — трехходовая смесительная запорная арматура; 6 — клапан для перезапуска; 7 — насос, обеспечивающий циркуляцию рабочей жидкости; 8 — кран, перекрывающий обратный коллектор; 9 — запорная арматура, перекрывающая вход в подающий коллектор; 10 — корпус обратного коллектора; 12 — запорная арматура шарового типа, перекрывающая обратку; 13 — вентили для перекрытия подачи; 14 — кран для стравливания воздуха; 15 — дренажная запорная арматура; 16 — батарея центрального отопления. Очень помогли, ещё и объяснили много, теперь пытаюсь сама разбираться, но иногда ещё обращаюсь к этой компании за консультацией.

Поскольку элементы схемы обычно изображают разнесенным способом, например, катушка контактора — в одном месте, а его контакты — в другом , необходимо, чтобы все его части катушки, главные и вспомогательные контакты имели одно и то же позиционное обозначение, присвоенное данному элементу, а именно: если катушка контактора обозначена КМ2 КМ — общее обозначение катушек электромагнитных контакторов, 2 — порядковый номер контактора в схеме электропривода , то контакты этого контактора обозначаются как КМ2. Чёткость действия схемы при аварийных режимах. Их реальное расположение при этом не принимается во внимание.

Назначение Начнем с базисной основы.

При разработке систем автоматизации технологических процессов обычно выполняют принципиальные электрические схемы самостоятельных элементов, установок или участков автоматизируемой системы, например схему управления задвижкой, схему автоматического и дистанционного управления насосом, схему сигнализации уровня в резервуаре и т. В свою очередь, принципиальная электросхема может иметь две разновидности: однолинейная или полная. Например, для клеммной колодки, состоящей из 10 зажимов, в монтажной схеме каждому из них допускается присвоить уникальный адрес.

Чаще силовые провода используются для питающих цепей и на кембриках как правило указывается только фаза. Со временем вы сами будете знать где, что должно быть. В свою очередь, принципиальная электросхема может иметь две разновидности: однолинейная или полная. Линии связи должны состоять из горизонтальных и вертикальных отрезков и иметь наименьшее число изломов и взаимных пересечений.

Общая классификация

Оцените статью. Если при повороте или зеркальном изображении условных графических обозначений может нарушиться смысл или ухудшиться читаемость обозначений, то такие обозначения изображаются только в положении, в котором они приведены в соответствующих стандартах. Он обеспечивает полное раскрытие работы электрооборудования. Нужно знать, как читать и собирать схему. Пример выполнения поясняющей технологической схемы приведен на рис.

Каких-либо стандартов в изображении условных графических обозначениях этих схем нет. Потом эта косичка аккуратно собирается и прокладывается по корпусу по стенке шкафа, провода прокладываются до того элемента, куда должны идти по монтажной схеме, то есть с одного элемента до другого. Сначала определим порядок работы люстры. При подходе общей линии к элементам каждую линию связи вновь изображают отдельной линией.

Вообще, в мои обязанности входило только монтаж схемы, а настройку уже выполнял другой специалист. Обычно кглавным относят цепи обмоток якорей двигателей постоянного тока, обмоток статоров асинхронных двигателей и т. Этот вид схем дает общее представление о работе электроустановки. Схема используется для непосредственного производства работ или для изготовления изделия. Средний проводник обозначают буквой М.
Как читать электрические схемы

Порядок разработки монтажной электрической схемы

Объединенная Ну и последней из применяемых в распределительных сетях электросхемой является объединенная, которая может включать в себя несколько видов и типов документов.

Первая обеспечивает поступление электричества в зал и прихожую, вторая предназначена для санузла, кухни и ванной комнаты. Структурные электрические схемы[ править править код ] Разрабатываются на первом этапе проектирования. Например, для пуска электродвигателя нужно включить.

Прежде чем приступать к монтажу, прикиньте в голове, как будете прокладывать жгуты проводов внутри шкафа. Графическое обозначение элементов и соединяющие их линии связи необходимо стремиться располагать на схеме таким образом, чтобы обеспечить наилучшее представление о взаимодействии её составных частей.

Схема питающей и распределительной сетей могут изображаться на отдельных листах либо на одном, если распределительная сеть состоит из небольшого числа групп питания. Изображения проводов выполняются линиями прямого направления и маркируются тем же способом, как и на принципиальной схеме. Пример такой схемы показан ниже.

См. также: Подключение двухклавишного выключателя двухжильным проводом

Назначение каждой электросхемы

Однако схемы питающей сети системы электропитания иногда целесообразно выполнять в однолинейном изображении, так как в этом случае достигается сокращение объема графических работ и уменьшение размеров схемы без какой-либо потери наглядности и удобства пользования ею рис. Монтаж Монтажник обычно занимается соединением деталей в корпусе шкафа между собой проводами. Схемы служат основанием для разработки других конструкторских документов, например, схем соединений монтажных и чертежей. Данная схема приведена в качестве примера, чтобы наглядно показать, как имея перед собой графическое изображение проекта, определить его слабые стороны.

В конструкторской документации к любому электротехническому оборудованию в обязательном порядке включается монтажная схема. Из перечисленных там стандартов ГОСТ 2. На этапе разработки позволяют составить аналитическую модель устройства, дающую представление о его функциональном назначении того или иного узла.

Никогда не снимайте изоляцию с провода больше, чем это нужно, это во первых не красиво, во вторых, может случайно коротнуть, если провода располагаются рядом. На чертеже обязательно обозначают функциональные узлы, их связь. Работа схемы. Общая схема по своей сути похожа на схему подключения [2, п.

Основное отличие заключается в том, что функциональная схема более детально показывает принцип работы устройства изделия, установки. Принципиальная электросхема может быть как общей, так и однолинейной. Циклограммы работы аппаратуры, таблицы применяемости, пояснения и примечания помещают на принципиальных электрических схемах только в случаях, когда они необходимы и способствуют более лёгкому прочтению схемы. На основе схем данного типа производится сборка электрооборудования или его составных узлов.
КОМПАС Электрик Часть 2 Разработка схемы принципиальной Э3

Принципиальные схемы электрических цепей — Вольтик.ру

При разработке электрических/электронных устройств без электрических схем не перейти к созданию этих устройств (кроме самых простых).

 Схема электрической цепи – графическое представление всех её элементов, их параметров и соединений между ними. Условные обозначения на схемах стандартизированы ЕСКД (Единая Система Конструкторской Документации).

 Схемы электрических цепей по своему назначению делятся на несколько типов. Чаще всего используются принципиальные и монтажные схемы. Принципиальные схемы дают наиболее полное представление о работе и составе устройства, а монтажные схемы используются при проведении монтажных работ. Принципиальная схема, в отличие от монтажной схемы не показывает физическое расположение элементов относительно друг друга. На рисунке внизу можно увидеть отдельные элементы, пример простой принципиальной электрической схемы и направление тока в них.

На электрически заряженные частицы в цепи воздействуют не только силы электрической природы, но и при определённых условиях силы, обусловленные воздействием сторонних процессов, таких как, например, химические реакции, тепловые процессы и прочее. В результате этого в цепях образуется ЭДС (электродвижущая сила). То есть, ЭДС характеризует работу сил неэлектрического происхождения. В международной системе единиц ЭДС измеряется в вольтах, так же как и напряжение.

 Ниже приведены условные обозначения самых распространённых радиоэлементов на принципиальных схемах.

Рисовать принципиальные схемы можно как от руки (удобно в небольших проектах), так и с помощью специализированного программного обеспечения, например, Proteus VSM. Proteus позволяет собрать принципиальную схему и эмулировать её работу, если схема содержит микроконтроллер  – отладить его прошивку. Его бесплатная версия не позволяет сохранять файлы.

Также можно рекомендовать полностью бесплатную программу Fritzing, помимо создания принципиальных схем имеющую возможность создавать монтажные схемы. Однако, эмулировать работу цепи она не умеет. Fritzing предназначена в первую очередь для создания схем с использованием Arduino.

Конспект урока по технологии «Принципиальные и монтажные электрические схемы»

Конспект
урока по Технологии 8 класса

 «Принципиальные
и монтажные электрические схемы»

 

Современное электрическое оборудование в своей работе использует
многочисленные технологические процессы, протекающие по различным алгоритмам.

Электромонтёру,
напомним, что это специалист, который занимается эксплуатацией, монтажом,
наладкой и ремонтом электрооборудования, нужно иметь правильную информацию обо
всех особенностях электрооборудования. Для этого создают специальные электрические
схемы
.

Электросхема представляет
собой документ, в котором по определённым правилам обозначаются связи между
составными частями устройств, которые работают за счёт протекания
электроэнергии.

Проще говоря, электрическая
схема
 – это чертёж или графическое изображение электрооборудования
и цепей связи.

Самая простая электрическая цепь
может содержать всего лишь три элемента: источникнагрузку и соединительные
провода
.

Но в реальности электрические цепи намного сложнее. Они, помимо
основных элементов, содержат различные выключатели, рубильники, пускатели,
контакторы, предохранители, реле в автоматах, электроизмерительные приборы,
розетки, вилки и другое.

Всё это и указывается в электрической схеме и даёт понимание
электромонтёрам о том, как работает установка и из каких элементов она состоит.

Основное назначение электросхемы –
помощь в подключении установок, а также в поиске неисправности в цепи.

Электрические схемы создаются для
электриков всех специальностей. Но каждая отдельная схема имеет свои особенности
оформления. Чаще всего электрические схемы делят на принципиальные и монтажные.

Оба типа этих схем очень взаимосвязаны. Они дополняют информацию
друг у друга, выполняются по единым стандартам, понятным всем пользователям, но
имеют отличия в своём назначении.

Итак, принципиальная
электрическая схема
 представляет собой графическое изображение
электрической цепи, на котором все её элементы изображают в виде условных
знаков.

На экране вы видите таблицу с условными обозначениями элементов
электрической цепи.

Принципиальные электрические
схемы
 создают в первую очередь для того, чтобы показать принцип
работы и взаимодействие составляющих элементов в порядке очерёдности их
срабатывания.

На экране вы видите простейшую принципиальную электрическую схему цепи.

Обратите внимание, она состоит из источника электрической энергии
в виде батареи гальванических элементов, нагрузки в виде лампы накаливания и
выключателя.

Что касается монтажных
электрических схем
, то они представляют собой чертежи или эскизы частей
электрооборудования, по которым выполняется сборка, монтаж электроустановки. В
монтажных схемах учитываются расположение, компоновка составных частей и
отображаются все электрические связи между ними.

На экране вы видите пример монтажной электрической схемы.

По этой схеме электромонтёр увидит, что все элементы электрической
цепи крепятся на монтажной плате. Источником электроэнергии служит батарея от
карманного фонарика. Монтажные провода, которые идут к батарее, припаиваются
непосредственно к её электродам. А малогабаритная лампочка вворачивается в
ламповый патрон, который закреплён на плате. В свою очередь монтажные провода
крепятся к клеммам лампового патрона с помощью пайки, как и провода к
выключателю. А контакты выключателя также закреплены на монтажной плате.

По указанным примерам схем можно
сделать вывод, что основным отличием принципиальной и монтажной
электрических схем является
 то, что принципиальная схема показывает
соединение только основных элементов цепи, без комплектующей арматуры (например,
электророзеток, вилок, ламповых патронов), а вот монтажная электрическая схема
показывает точное (реальное) расположение элементов относительно друг друга,
комплектующую арматуру и места подключения проводов.

Получается, что все монтажные схемы создаются на основе
принципиальных и содержат всю необходимую информацию по производству монтажа
электроустановки, включая выполнение электрических соединений. Без их
использования создать качественно, надёжно и понятно для всех специалистов
электрические подключения современного оборудования невозможно.

Для того чтобы правильно вычертить
электрическую схему нужно обязательно соблюдать размеры и пропорции условных
графических обозначений
.

Линии связей между элементами схемы обязательно нужно проводить
параллельно или взаимно перпендикулярно, соблюдая условие замкнутости цепи,
наклонные линии не применять.

Итоги урока

На этом уроке мы говорили об электрических схемах. Узнали, что
электросхема – это чертёж или графическое изображение электрооборудования и
цепей связи. Основное назначение электрической схемы – помощь в подключении
установок, а также в поиске неисправности в цепи. Электрические схемы чаще
всего делят на принципиальные и монтажные. Принципиальные электрические схемы
создают для того, чтобы показать принцип работы и взаимодействие составляющих
элементов в порядке очерёдности их срабатывания. В монтажных схемах учитываются
расположение, компоновка составных частей и отображаются все электрические
связи между ними.

 

Монтажная электрическая схема — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Монтажная электрическая схема

Cтраница 1

Монтажные электрические схемы представляют собой рабочие чертежи, по которым производят монтаж электроустановки.
 [2]

Монтажные электрические схемы представляют собой рабочие чертежи, по которым ведется монтаж.
 [3]

Монтажные электрические схемы предназначены для использования при изготовлении отдельных устройств, а также для наладки и эксплуатации электрических установок. Монтажные схемы показывают все электрические соединения между выводами отдельных аппаратов данного устройства, а также марку, сечения, способ прокладки проводов, которыми выполняются соединения. Внутренние соединения аппаратов, составляющих устройство, показываются при необходимости.
 [4]

Монтажные электрические схемы представляют собой рабочие чертежи, по которым ведется монтаж.
 [6]

Монтажная электрическая схема показывает с более или менее точным соблюдением масштаба расположение всего электрооборудования сварочной машины, расположение и сечение всех соединительных проводов и содержит другие сведения, необходимые для монтажа.
 [7]

Монтажные электрические схемы представляют собой рабочие чертежи, по которым ведется монтаж.
 [8]

Монтажная электрическая схема газоанализатора приведена иа фиг.
 [9]

Монтажная электрическая схема автоматической системы была приведена в предыдущих изданиях книги. Такая схема может быть применена и для регулирования температуры воздуха в горячих аэрируемых химических цехах. Если имеется устройство для механического открывания створок фонарей и приточных окон, то для автоматизации их открывания потребуется минимальное количество дополнительных приборов.
 [10]

Существуют принципиальные и монтажные электрические схемы. На принципиальных схемах показывают лишь условные изображения катушек и контактов аппаратов и приборов и соединяющие их провода. Такие схемы стараются насколько возможно упростить, чтобы легче было понять взаимодействие аппаратов. Иногда на принципиальных схемах условно показывают сечение проводов в квадратных миллиметрах, величину сопротивлений, приводят основные данные приборов, предохранителей, реле, контакторов, а также перечень входящих в схему узлов и аппаратов. На монтажных схемах показывают все выводные зажимы аппаратов и приборов, клеммовые рейки, провода с их отпайками и разветвлениями, полную нумерацию и буквенные обозначения проводов.
 [11]

Начертание элементных и монтажных электрических схем выполняется с учетом следующих положений. Главные цепи, например цепи якорей, статоров и роторов основных электродвигателей, изображаются сплошными жирными прямыми, цепи управления — сплошными тонкими прямыми. В схемах желательно иметь меньшее число пересечений изображений проводов. В местах электрических соединений проводов ставятся точки. Все контакты аппаратов изображаются в нормальном положении, за которое для реле и контакторов принимается положение при невтянутой магнитной системе, для ( путевых выключателей и кнопок с самовозвратом — положение при отсутствии нажатия на рычаг или кнопку.
 [12]

Чем различаются принципиальные и монтажные электрические схемы.
 [13]

На рис. 2, в показана принципиальная монтажная электрическая схема поста для ручной дуговой сварки постоянным током, а на рис. 2, г — общий вид поста. В этом случае ток от сети напряжением 220 или 380 в поступает не к сварочному трансформатору, а к преобразователю, состоящему из асинхронного электродвигателя и сварочного генератора, соединенных между собой общим валом.
 [14]

Правильность оборки оборудования проверяется по чертежам, а электрических соединений — по монтажным и электрическим схемам. Крепление оборудования должно быть жестким и надежным.
 [15]

Страницы:  

   1

   2

   3




Монтажные электрические схемы лифтов


Категория:

   Монтаж и эксплуатация лифтов


Публикация:

   Монтажные электрические схемы лифтов


Читать далее:

Монтажные электрические схемы лифтов

Электропроводку лифтов монтируют не по принципиальным электрическим схемам, а по монтажным схемам. Основной метод построения монтажных электрических схем состоит в том, что электрические машины и аппараты изображены на них в одном месте со всеми элементами. Выводы элементов на монтажных схемах соединены проводами так, как это должно быть сделано при монтаже.

Разновидности этих схем — схемы внешних соединений, с помощью которых отдельные группы электрооборудования монтируют между собой. Собственно монтажные схемы используют для заводского монтажа сборочных единиц электрооборудования, которые сами состоят из многих отдельных электрических аппаратов. К ним относятся панели и блоки управления, кнопочные посты и кнопочные панели и другие виды электрооборудования. Монтажные схемы этого электрооборудования используют также при ремонте лифтов.

Электропроводку лифта непосредственно на монтажной площадке монтируют по схемам внешних соединений. В проекте лифта предусматривают схемы внешних соединений электрооборудования кабины, электрооборудования, расположенного в шахте, и электрооборудования машинного помещения.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

На схемах внешних соединений изображены (теми же условными обозначениями, что и на принципиальных схемах) электроаппаратура, устанавливаемая в соответствующей части лифта; номера всех проводов, прокладываемых при монтаже; количество и сечение проводов, которые при монтаже должны быть сформированы в отдельные пучки проводов, и номера пучков проводов. В примечаниях к схемам внешних соединений указывают тип провода или кабеля для монтажа, а также способ прокладки проводов (в трубах или металлору-кавах).

Для удобства монтажа, проверки состояния электрической схемы один аппарат с другим соединяют проводами, проходящими через наборы выводов. Поэтому в схеме внешних соединений указано, какие провода идут от аппарата к выводам и какие — от выводов в другие части лифта. Нумерация проводов в принципиальных электрических схемах, в монтажных схемах и в схемах внешних соединений одного лифта одна и та же.

В качестве примера на рис. 104 показана схема внешних соединений электрооборудования кабины малого грузового лифта. Из этой схемы видно, что в кабине (или на кабине) находятся концевой выключатель ВК, контакт ловителя КЛ, лампа освещения кабины ОК и штепсельная розетка ШРК. От этого электрооборудования к выводам идут четыре пучка проводов, обозначенные номерами. Обозначение 2X1,5 говорит о том, что пучок состоит из двух проводов сечением 1,5 мм2. От выводов в шахту идет подвесной кабель, в котором должно быть шесть жил сечением 1 мм2.

Рис. 104. Схема внешних соединений электрооборудования кабины лого грузового лифта




Рекламные предложения:

Читать далее: Документация, используемая при монтаже. Состав бригады

Категория: —
Монтаж и эксплуатация лифтов

Главная → Справочник → Статьи → Форум

Электрические схемы переключателя света

— Do-it-yourself-help.com

Перед началом электромонтажных работ ознакомьтесь с местными правилами на предмет ограничений и разрешительных требований. Согласно NEC, количество проводов, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и калибра провода. Рассчитайте общее количество проводов, разрешенных в коробке, перед добавлением новой проводки и т. Д. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и передовых методов при выполнении электромонтажных работ. Если пользователь не может самостоятельно выполнить электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком.Как читать эти диаграммы

Эта страница содержит схемы подключения бытовых выключателей света и включает в себя: петлю выключателя, однополюсные выключатели, регулятор света и несколько вариантов подключения комбинированного устройства с выключателем на розетке. Также включены схемы подключения нескольких осветительных приборов, управляемых одним переключателем, двумя переключателями на одной коробке и раздельной розеткой, управляемой двумя переключателями.

Подключение контура переключателя

Когда источник электрического тока исходит от осветительной арматуры и управляется из удаленного места, используется петля переключателя.

Эта схема соединена двухжильным кабелем, идущим от источника света до места выключателя. Нейтраль от источника подключается непосредственно к нейтральному выводу на лампе, а горячий источник соединяется с белым контурным проводом. Белый провод имеет черную маркировку на обоих концах, чтобы идентифицировать его как горячий. На SW1 он подключен к одному из выводов. Черный контурный провод подключается к другому выводу, а на индикаторе — к горячему выводу на приспособлении.

Это обновленная версия первой аранжировки.Поскольку электрический код в обновлении NEC 2011 года требует наличия нейтрального провода в большинстве новых распределительных коробок, между светом и выключателем проходит трехжильный кабель. Красный и черный используются для горячего, а белый нейтральный провод на распределительной коробке позволяет запитать таймер, пульт дистанционного управления или другой программируемый переключатель.

Подключение однополюсного выключателя света

Здесь однополюсный переключатель управляет питанием осветительной арматуры. Источник находится на переключателе, и оттуда к свету идет двухжильный кабель.Горячий провод источника подключается к одному выводу переключателя, а другой вывод подключается к черному проводу кабеля, идущему к свету. Нейтральный провод от источника соединяется с белым проводом кабеля и продолжается до света. На светофоре белый провод подключается к нейтральному выводу, а черный провод подключается к горячему выводу.

Подключение двух переключателей для двух ламп

Здесь два переключателя подключены к одному блоку для управления двумя отдельными лампами. Источник находится в распределительной коробке, и к каждому светильнику подведен двухжильный кабель.Один источник соединен с каждым переключателем с помощью кабеля для питания двух ламп.

Схема подключения нескольких источников света

На этой схеме показано подключение одного переключателя для управления 2 или более лампами. Источник находится на SW1, и оттуда к приборам идет двухжильный кабель. Горячие и нейтральные клеммы на каждом приспособлении соединяются с помощью гибкого кабеля с проводами цепи, которые затем переходят к следующему свету. Это простейшее размещение более одного светильника на одном выключателе.

Схема подключения переключателя яркости

Реостат, или диммер, позволяет изменять ток, протекающий к осветительной арматуре, тем самым изменяя интенсивность света.Переключатель диммера будет иметь многожильные провода, которые необходимо отрезать от сплошной проводки кабеля косичками. Подобное устройство следует использовать только с лампой накаливания, а не с потолочным вентилятором или другим двигателем. См. Раздел «Подключение регулятора скорости» для получения информации о подключении реостата для управления скоростью вентилятора.

Для подключения этой цепи от диммера к свету идет двухжильный кабель. Источник находится в диммере, и горячий провод соединен с одним горячим проводом на устройстве. Другой провод от диммера соединен с черным проводом кабеля, идущим к горячему выводу на светильник.Нейтральный провод источника соединен с белым проводом кабеля, который продолжается до нейтрального вывода на светильник.

Подключение коммутатора к настенной розетке

Здесь розетка управляется однополюсным выключателем. Обычно это используется для включения и выключения настольной лампы при входе в комнату. На этой схеме 2-проводной кабель проходит между переключателем SW1 и розеткой. Источник находится на SW1, и горячий провод подключен к одной из клемм там. Другая клемма переключателя подключена к черному проводу кабеля, идущему к горячей клемме на розетке.Нейтраль источника соединяется в распределительной коробке с белым проводом кабеля, идущим к нейтрали на розетке.

Схема подключения

для раздельной розетки

На этой схеме показано подключение разъемной розетки, при которой верхняя половина контролируется переключателем SW1, а нижняя половина всегда горячая. Розетка разделяется путем разрыва перемычки между двумя клеммами цвета латуни. Перемычка между нейтральными серебряными клеммами должна оставаться нетронутой.

Здесь источник находится на выходе, а оттуда к SW1 идет двухжильный кабель.Нейтральный провод цепи подключается к одной из нейтральных клемм на розетке, к выключателю он не идет. Горячий источник соединен с кабелем, который подключается к нижней, всегда горячей половине розетки, и к белому кабельному проводу, идущему к SW1. Белый провод имеет черную маркировку на обоих концах, чтобы идентифицировать его как горячий. Черный провод кабеля идет к SW1, соединяя его с горячей верхней половиной раздельной розетки.

На этой обновленной схеме 3-проводной кабель проходит между розеткой и коммутатором, а красный провод кабеля используется для передачи горячего источника к коммутатору.Нейтраль от источника соединяется с распределительной коробкой с помощью белого провода, и на этой схеме белый провод закрывается гайкой. Это представляет собой изменение кода NEC, которое требует наличия нейтрального провода в большинстве новых распределительных коробок. Если вы запускаете новую цепь, проверьте электрический код, чтобы понять это и любые другие обновления требуемой процедуры.

Подключение переключаемой розетки с двойным разделением каналов

В этой схеме раздельная розетка управляется двумя отдельными переключателями.При таком расположении две лампы можно подключить к одной розетке, и каждой можно управлять отдельно из двух разных мест.

Здесь снова соединительный язычок между клеммами розетки сломан, а нейтральный язычок остается целым. Источник находится на SW1, и 3-проводной кабель идет оттуда к розетке, 2-проводный кабель идет оттуда к SW2. Горячий провод источника подсоединяется к разъему SW1 и к черному проводу, идущему к коробке розеток. В коробке черный провод соединен с белым проводом, идущим к SW2.Белый провод имеет черные отметки на обоих концах, чтобы идентифицировать его как горячий.

Красный провод кабеля идет от SW1 к клемме под напряжением в верхней половине разъемной розетки. Нейтраль источника соединяется с белым проводом, идущим к нейтрали розетки. Неважно, какой именно, требуется только одно соединение.

От розетки черный провод кабеля, идущий к SW2, подключается к горячей клемме на нижней половине и к переключателю на другом конце.

На этой обновленной схеме 3-проводной кабель проходит между розеткой и переключателем SW2, чтобы обеспечить соединение источника нейтрали со второй распределительной коробкой.

Здесь белый не используется для горячего, а вместо этого черный провод служит для второго переключателя. Красный провод к SW2 подключен к горячему выводу в нижней половине розетки и к переключателю на другом конце.

Подключение к 3-ходовой розетке

На этой схеме два трехпозиционных переключателя управляют розеткой настенной розетки, которая может использоваться для управления лампой от двух входов в комнату. Эта схема подключается так же, как и 3-сторонние фонари по этой ссылке.

Между выключателями и розеткой проложен трехжильный кабель.Источник находится в SW1, где горячий соединяется с общей клеммой, а нейтраль соединяется с нейтралью на выходе. Красный и черный провода, идущие от SW1 к розетке, используются в качестве дорожных. На выходе путешественники соединяются, чтобы бежать к SW2, используя красный и белый провода в этом кабеле. Белый провод имеет черную маркировку на обоих концах, чтобы идентифицировать его как горячий. Черный провод к SW2 подключается к горячей клемме розетки и к общей клемме SW2 на другом конце.

Электропроводка для розетки и комбинированного переключателя

Комбинированный выключатель розетки удобен, когда вам нужны оба, но у вас есть только одна коробка.Подобно ранее упомянутым разъемным розеткам, эти устройства используют съемный соединитель между двумя горячими клеммами, чтобы при необходимости разделить его. В неповрежденном состоянии и подключенном к одному проводу горячего источника, комбо можно использовать для выключения и включения света, пока розетка будет постоянно горячей. Если вам нужно подобное устройство с защитой от замыкания на землю на кухне, в ванной или прачечной, посмотрите здесь электрические схемы для комбинированного выключателя розетки gfci.

На этой схеме показан первый вариант подключения для этого устройства.При таком расположении соединительный язычок между горячими выводами остается нетронутым. Источник находится на устройстве, а горячий подключается непосредственно к одному из горячих выводов, неважно, какой из них. Двухжильный кабель проходит от комбо к осветительной арматуре, а выход переключателя подключается к черному проводу, идущему к горячей клемме светильника. Нейтральный провод источника соединен с нейтралью на половине розетки комбинированного устройства и с белым проводом кабеля, идущим к свету. На свету он подключается к нейтральному выводу.

Если у вас есть второе устройство в той же коробке с комбинированным переключателем, вы можете соединить их вместе, как показано на этой схеме. Здесь мы используем розетку, но любое устройство, такое как выключатель, таймер и т. Д., Будет подключено таким же образом. Вкладка на комбо остается нетронутой, и источник горячего подключения соединен с помощью гибкого провода к горячим клеммам на каждом устройстве в коробке. Нейтраль источника подсоединяется к обоим устройствам и к белому проводу, идущему к клемме нейтрали устройства. Выход комбинированного переключателя подключается к черному проводу, идущему к горячему выводу прибора.

Это еще один вариант подключения комбинированного устройства, в котором используются два электрических источника. В этом случае соединительный язычок между горячими клеммами на устройстве сломан, чтобы разделить их. Переключатель управляет светом, и половина розетки комбинированного устройства всегда горячая.

Источник 1 входит в осветительную арматуру, и оттуда проходит трехжильный кабель к половине переключателя на устройстве. Горячий от источника подключается к черному проводу, идущему к комбо и к входной стороне переключателя.Белая нейтраль от источника подключается непосредственно к светильнику. Красный провод от лампы подключается к выходу переключателя и к горячему выводу на другом конце.

Источник 2 подключается к комбинированному устройству, где горячий и нейтральный провода подключаются к соответствующим клеммам на розеточной половине устройства.

Наконец, комбинированный переключатель можно использовать для управления самой встроенной розеткой, что позволяет ей работать как переключаемая розетка.Это удобно, если вы хотите использовать переключатель для управления осветительной арматурой или другим устройством, подключенным к комбо. Здесь перемычка между двумя половинками удаляется, и горячая цепь подключается к входной стороне переключателя. Релейный выход направляется на горячую сторону розетки с помощью короткой перемычки того же калибра. Нейтраль контура подключается к нейтральной стороне розетки.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Электрические схемы для нескольких розеток

Перед началом электромонтажных работ ознакомьтесь с местными правилами на предмет ограничений и разрешительных требований.Согласно NEC, количество проводов, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и калибра провода. Рассчитайте общее количество проводов, разрешенных в коробке, перед добавлением новой проводки и т. Д. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и передовых методов при выполнении электромонтажных работ. Если пользователь не может самостоятельно выполнить электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком. Как читать эти диаграммы

Эта страница содержит несколько схем для 2 или более розеток в одной цепи.Проводка для множественных прерывателей цепи замыкания на землю (gfci) и стандартных дуплексных розеток поставляется с защищенными и незащищенными схемами.

Подключение нескольких розеток в серии

На этой схеме розетки соединены в ряд с помощью клеммных винтов для передачи напряжения от одной розетки к другой. Соединение розеток вместе с использованием клемм устройства вместо сращивания пигтейла, как показано на следующей схеме, может создать проблему с самым слабым звеном. При использовании этого метода любой разрыв или неисправность одной розетки, скорее всего, приведет к отказу всех последующих розеток.

Схема подключения

для нескольких розеток

На этой схеме показана проводка для нескольких розеток, каждая из которых подключается к источнику по отдельности. Все провода соединены в косичку, которая подключается к каждому устройству отдельно от всех остальных в ряду. Такая разводка позволяет подавать напряжение на каждую розетку независимо от других в цепи.

Схема подключения

для двойных розеток

Здесь 3-проводной кабель проложен от двухполюсного выключателя, обеспечивающего независимое напряжение 120 В на два набора с несколькими розетками.Нейтральный провод схемы используется обоими наборами. Эта проводка обычно используется в кухонной цепи на 20 А, где требуются два источника питания для приборов, например, для холодильника и микроволновой печи в одном и том же месте.

Схема подключения

для нескольких GFCI

На этой схеме несколько розеток прерывателя цепи замыкания на землю соединены вместе проводами для подключения источника. Двухжильный кабель проложен между GFCI, а горячий и нейтральный провода от источника присоединены к линейным клеммам на каждом устройстве.Клеммы нагрузки не используются, и каждое устройство обеспечивает собственную защиту в одном месте.

Подключение нескольких розеток и GFCI

Здесь розетка gfci добавлена ​​в конце ряда дуплексных розеток для защиты одного места. Первая розетка подключается к источнику, и от коробки к коробке проходит двухжильный кабель. Все провода соединены косичками на устройствах, чтобы пропускать ток к следующему. Клеммы нагрузки на gfci не используются и не защищают другие розетки в цепи.

Подключение GFCI для защиты нескольких розеток

Здесь один прерыватель цепи замыкания на землю защищает несколько дуплексных розеток, идущих после него, что называется защитой нескольких мест. Двухжильный кабель идет от GFCI ко всем следующим розеткам. Клеммы линии на gfci подключаются к источнику цепи, а клеммы нагрузки подключаются к каждой последующей розетке с помощью соединительного кабеля. Благодаря этому каждая дуплексная розетка подключена напрямую к GFCI.

Больше похожих на эту в справке «Сделай сам».com

Электрические навыки — схемы подключения

Основные схемы подключения: Глава 2

Схемы подключения

В этом модуле мы рассмотрим электрические схемы. Вы узнаете, как использовать схему подключения для подключения системы.

Перейти к викторине!

Компоненты

Напомним, что электрическая схема — это чертеж электрической системы. Отображение электрических схем:

Существует несколько типов электрических схем, в том числе:

  • Лестничные схемы и

  • Схематические схемы

Для подключения в основном вы будете использовать принципиальную схему.Умение читать принципиальную схему — один из важнейших навыков электромонтажа.

Принципиальная схема расскажет нам, какие компоненты находятся в системе. Схема также покажет нам проводку между каждым компонентом.

Напомним, что схематическая диаграмма использует символы для представления компонента. На изображении вы можете увидеть символы двойного рабочего конденсатора, пускового конденсатора и пускового термистора.

Вы также можете увидеть проводку между каждым компонентом. На этом изображении желтый провод идет от пускового конденсатора к клемме COM на двойном рабочем конденсаторе.«YEL» обозначает желтый провод.

Напомним, что на схемах подключения указаны:

  • Заводская проводка и

  • Полевая проводка.

Заводская электропроводка уже смонтирована производителем. Все провода, установленные на заводе, уже подключены.

Полевая проводка — это проводка, которая должна выполняться в полевых условиях. Любой провод, обозначенный как полевая проводка, должен быть подключен вами.

Компонентные соединения

Напомним, что мы разделяем проводку на три категории:

  • Горячие провода,

  • Нейтральные провода и

  • Заземляющий провод 9146

  • Каждый провод имеет разные
  • работа в цепи.

    Каждый компонент в цепи должен иметь горячий провод. Горячий провод обычно бывает черного или красного цвета. Некоторые компоненты схемы должны иметь заземление и нейтральный провод.

    Напомним, что горячий провод подает питание на каждый компонент. Вы можете думать о горячей проволоке как о передаче энергии от источника ко входу в компонент.

    Напомним, что нейтральный провод соединяет последний компонент в цепи с источником питания. Нейтральный провод создает полный путь для прохождения тока.

    Напомним, что заземляющий провод соединяет цепь с землей. Провод заземления защищает нас от короткого замыкания в системе.

    Последовательный / параллельный

    Напомним, что компоненты могут быть подключены двумя способами:

    На схеме подключения показано, подключены ли компоненты последовательно или параллельно.

    Напомним, что компоненты, соединенные последовательно, имеют только один путь для прохождения тока. Ток движется от выхода одного компонента прямо к входу следующего компонента.

    Например, посмотрите на диаграмму справа. Вы можете видеть, что есть три переключателя.

    Эти переключатели включены друг за другом. После выхода из переключателя ток может течь только по одному пути.

    Компоненты также можно подключать параллельно. Напомним, что параллельные компоненты имеют несколько путей прохождения тока.

    Например, посмотрите на схему справа. OFM, COMP и SR подключены параллельно. После выхода из клеммы «21» контактора ток может протекать по трем путям.

    Чтение диаграммы

    На рисунке справа вы можете увидеть схематическую диаграмму. Напомним, что схематическая диаграмма показывает проводку и компоненты системы.

    L1 и L2 — это провода, идущие к источнику питания и от него. L1 — это горячая проволока. Он подает на компоненты 120 В. L2 — нейтральный провод. Он передает 120В обратно к источнику.

    На этом графике вы можете видеть, что горячий провод (L1) входит в левую часть схемы.L1 подает питание на клемму 11 переключателя контактора. L1 также подает питание на CHS.

    Тот же образец продолжается на всей диаграмме. Горячий провод будет передавать напряжение на каждый компонент на схеме.

    L2 действует как нейтральный провод для цепи. Вы можете найти нейтральный провод на схеме на клемме 23 контактора.

    На этой схеме вы найдете символ заземляющего провода в верхнем левом углу. Вы также найдете символ заземления на внешнем двигателе вентилятора (OFM).

    Обратите внимание, что схематическая диаграмма также включает цвет проводов. Над каждым проводом вы увидите метку типа «YEL», обозначающую желтый провод. «YEL / BLU» обозначает желто-синий провод.

    В этом модуле мы объяснили важность монтажной схемы для подключения. Схема подключения покажет вам компоненты в системе и то, как они подключены.

    Вопрос № 1: На схематической диаграмме отображается:

    1. Компоненты в системе

    2. Проводка между компонентами

    3. Оба

    Прокрутите вниз, чтобы найти ответ…

    Ответ: Оба

    На принципиальной схеме показаны компоненты и проводка в электрической системе.

    Вопрос № 2: Заводская проводка подключена:

    1. В поле

    2. Производителем

    3. Собственником

    4. Все вышеперечисленное

    5. 902 за ответ …

      Ответ: Изготовителем

      Заводская проводка произведена производителем.Все продукты, которые они продают, будут поставляться с предустановленной заводской проводкой.

      Вопрос № 3: Подключена внешняя проводка:

      1. На стройплощадке

      2. Производителем

      3. Собственником бизнеса

      4. Все вышеперечисленное

        83

      5. 0 Scroll вниз для ответа …

        Ответ: На стройплощадке

        На стройплощадке проводится электромонтаж. Полевая проводка — это то, что вы должны подключить, чтобы система функционировала.

        Вопрос № 4: Последовательные компоненты имеют:

        1. Один путь прохождения тока

        2. Два пути прохождения тока

        3. Несколько путей прохождения тока

        4. Оба “ B »и« C »

        Прокрутите вниз, чтобы найти ответ …

        Ответ: Один путь для прохождения тока

        Последовательные провода имеют только один путь для прохождения тока. Он переместится от выхода одного компонента прямо к входу следующего компонента.

        Вопрос № 5: Компоненты, подключенные параллельно, имеют:

        1. Один путь для прохождения тока

        2. Несколько путей для прохождения тока

        Прокрутите вниз, чтобы найти ответ …

        Ответ: Несколько путей прохождения тока

        Параллельно подключенные компоненты имеют более одного пути прохождения тока.

        Вопрос № 6: L1 и L2:

        1. Ваш источник питания

        2. Компоненты

        3. Контакторы

        4. Реле

        прокрутите вниз для

        Ответ: Ваш источник питания

        L1 и L2 — это входящее питание для системы. L1 действует как горячая проволока. L2 — нейтральный провод.

        Схемы электрических соединений

        Результаты обучения

        Электрооборудование Электромонтаж Схемы � Опишите различные компоненты электрической схемы. (например, маркировка проводов, размер проводов, символы компонентов, заземление, взаимосвязь между компонентами и цепями, распределение питания) � Определите различные электрические символы.(SAE, DIN, Valley Forge) � Опишите, как читать электрические схемы. � Опишите различные варианты использования электрических схем. � Опишите различия между различными типами электрических схем. (Графические, изометрические, блочные, принципиальные и электрические схемы, распределение питания и заземления) � Обозначьте электрические цепи на схеме. � Рекомендовать диагностические стратегии с использованием электрических схем и испытательного оборудования. Электропроводка Схемы В 1950 году в грузовике было около 200 электрических цепей.Сегодня в коммерческих автомобилях HD используется более 3000 схем. В 1950 году основной интерес вызвали цепи запуска, зажигания и освещения. Теперь электронное управление, применяемое к каждой системе транспортного средства, и объединенные в сеть электрические системы значительно усложнили современные транспортные средства. К традиционным системам транспортных средств добавляются удобные устройства, такие как навигационные и мультимедийные устройства, системы безопасности транспортных средств, специальные схемы кузовостроения и т. Д. Правильное понимание и интерпретация электрической схемы важны для техника, чтобы сократить время диагностики электрических проблем и исключить догадки.Схема подключения обычно позволяет технику отслеживать цепи от источников питания через переключатели, компоненты, устройство защиты цепи, жгуты, соединительные блоки, соединители и заземления. Диаграммы Электромонтаж составляются производителями в различных стилях, чтобы с высокой степенью ясности отображать отдельные компоненты схемы и их расположение. Типы электрических схем включают в себя: � Карта � Графическая � Схема � DIN (Нормы Немецкого института) � Карта Valley Forge Схемы На схемах на картах показана вся электрическая схема транспортного средства.Символы для компонентов обычно графические, что означает, что символ выглядит как компонент, который он представляет. Отдельные компоненты и их пространственное отношение друг к другу не обязательно передаются так четко, как логическое и разборчивое представление работы схемы. Вариантом схемы карты является линейная диаграмма. Эти

        6 лучших программных схем для построения схем электропроводки

        Нарисуйте схему подключения независимо от того, новичок вы или профессионал

        Электромонтаж — сложная и утомительная задача, решать которую должны только профессионалы.Различные конструкции, такие как здания или даже небольшой компьютерный чип, требуют проводки. Следовательно, электромонтаж является важным ключевым элементом в различных областях, таких как инженерия, информатика, проектирование программного обеспечения и т.д. аспекты. Здесь в игру вступает программное обеспечение для электрических схем .

        С помощью инструмента для создания электрических схем вы можете создавать профессиональные схемы электрических соединений, независимо от того, являетесь ли вы инженером, электриком, программистом или архитектором.Используйте лучшее профессиональное программное обеспечение для электрических схем и быстро и легко создавайте любые электрические схемы. Если вы не знаете, какой инструмент для рисования вам подходит, не волнуйтесь. Сегодня мы поговорим о 6 лучших программах для электрических схем, которые вы можете использовать прямо сейчас!

        6 лучших программ для построения электрических схем для вашего бизнеса
        1.

        EdrawMax

        EdrawMax — это профессиональный инструмент для рисования, который можно использовать для создания различных типов визуального содержимого, включая диаграммы, раскадровки, диаграммы и многое другое. EdrawMax также работает как программное обеспечение для схем подключения, поскольку содержит как инструменты, так и готовые шаблоны для быстрого и точного создания схем подключения.

        EdrawMax — удобный инструмент для всех технических специалистов, инженеров и программистов, позволяющий создавать профессиональные диаграммы с нуля. Вы можете использовать EdrawMax онлайн или офлайн, поскольку он также поставляется с настольным приложением. Более того, вы также можете экспортировать свой документ в любой формат файла по своему усмотрению и открыть его с помощью соответствующего программного обеспечения, чтобы поделиться им и отредактировать позже.

        Доступны различные инструменты для рисования

        Бесплатные шаблоны для рисования

        Совместимость с различными форматами файлов

        Поддерживает загрузку и хранение в облако

        Доступная премиум подписка

        Простая регистрация

        Водяной знак в бесплатном режиме

        Стоимость:

        • Онлайн-инструмент: бесплатно
        • Бессрочная лицензия: 139 долларов США.
        • Бессрочная лицензия: 179 долларов США.
        • Годовая подписка: 99 долларов США

        Поддерживаемые системы: Windows, Mac, Linux и Интернет

        Software Tool URL: https: // www.edrawsoft.com/edraw-max/

        EdrawMax

        Программное обеспечение для создания диаграмм All-in-One

        Создавайте более 280 типов диаграмм без усилий

        Легко приступайте к построению диаграмм с помощью различных шаблонов и символов

        • Превосходная совместимость файлов: Импорт и экспорт чертежей в файлы различных форматов, например Visio
        • Поддерживается кроссплатформенность (Windows, Mac, Linux, Интернет)
        2.Концепт-розыгрыш

        Concept Draw — отличный инструмент для создания диаграмм для всех целей. Вы можете использовать этот универсальный инструмент для создания визуального контента профессионального уровня для различных областей, от компьютеров, электроники и инженерии до менеджмента, маркетинга и путешествий. Точно так же вы также можете использовать Concept Draw в качестве программного обеспечения для монтажных схем. Вы можете создавать электрические схемы для инженерии, архитектуры, электроники и т. Д.

        Этот инструмент для рисования может использоваться как учениками, учителями, так и профессионалами.Он доступен в разных версиях в зависимости от функциональности и цены. Однако доступна бесплатная пробная версия.

        Различные шаблоны чертежей

        Универсальный инструмент для рисования

        Нет онлайн-инструмента

        Требуется регистрация

        Не бесплатно для базового использования

        Цена: В диапазоне от 199 до 499 долларов.

        Поддерживаемые системы: Windows и Mac

        Software Tool URL: https: // www.conceptdraw.com/

        3. SmartDraw

        SmartDraw — еще один многоцелевой инструмент для рисования, популярный благодаря простому и удобному интерфейсу. Кто угодно может использовать этот инструмент для создания диаграмм, интеллект-карт, бизнес-визуалов и профессиональных диаграмм. Он поставляется с бесплатными оригинальными шаблонами для быстрого создания графического контента.

        С помощью инструментов SmartDraw вы также можете создавать схемы соединений либо с нуля, либо с помощью готового шаблона.Вы можете использовать SmartDraw онлайн, а также загрузить его для настольного использования.

        Различные инструменты и шаблоны

        Удобный интерфейс

        Доступно онлайн и офлайн

        Высокая подписка

        Нет для iOS

        Стоимость:

        • Для одного пользователя: 297 долларов США (единовременный платеж)
        • Несколько пользователей: 595 долларов США (ежегодно)

        Поддерживаемые системы: Windows и Интернет

        Software Tool URL: https: // www.smartdraw.com/

        4. Программное обеспечение для электрических САПР

        Программное обеспечение для электрических САПР или ProfiCAD — это программное обеспечение, специально созданное для схем подключения печатных плат. Этот инструмент очень прост в использовании и предлагает множество удивительных функций. Вы также можете использовать ProfiCAD для создания многих других электрических и электронных схем.

        Это отличный инструмент для новичков и студентов, поскольку он содержит основные инструменты и функции, которые помогут вам быстро начать работу.Загрузите ProfiCAD, чтобы создать электрическую схему с нуля! Время обработки очень короткое, и программа работает очень плавно. Вы можете использовать программное обеспечение CAD для электрических систем бесплатно, но в зависимости от типа пользователей также доступны три различных версии премиум-класса.

        Бесплатная пробная версия

        Доступны видеоуроки

        Не хватает различных инструментов и шаблонов.

        Не подходит для другого визуального контента

        Стоимость:

        • Для одного пользователя: 277 долларов США
        • Школьная лицензия: 277 долларов США
        • Лицензия на создание веб-сайта: 877 долларов США.

        Поддерживаемые системы: Windows

        Software Tool URL: https: // www.proficad.com/

        5. Студия диаграмм

        Это очень полезное и мощное приложение для рисования, которое можно использовать для создания визуальных данных для бизнес-диаграмм и графиков, технических диаграмм, а также профессиональных чертежей и иллюстраций. Diagram Studio — это также программное обеспечение для создания электрических схем, которое позволяет профессионалам максимально легко создавать электрические схемы.

        Diagram Studio — это бесплатный инструмент, который можно использовать онлайн без каких-либо ограничений.Однако операционных систем для настольных приложений, кроме Windows, не существует. Это программное обеспечение также предлагает множество шаблонов чертежей, таких как блок-схемы, интеллектуальные карты, графики и диаграммы P&I. Более того, вы можете использовать этот инструмент на любом устройстве. Чтобы использовать это программное обеспечение в Интернете, вам просто нужен веб-браузер, поскольку версия приложения недоступна для Mac или Linux.

        Доступно настольное приложение

        Доступны учебные пособия

        Простой в использовании

        Недоступно на разных клеммах

        Отсутствует премиум-функции

        Стоимость: Бесплатно

        Поддерживаемые системы: Windows 7 и выше.

        Software Tool URL: https://www.gadwin.com/download_free_graphics_software.htm

        6. Принципиальная схема

        Чтобы создать электрические или принципиальные схемы с нуля, используйте инструмент рисования принципиальной схемы. Это удобный инструмент, доступный как для браузера, так и для настольного компьютера. Он работает как инструмент схемы подключения, поскольку содержит все важные инструменты и компоненты, необходимые для создания хорошего чертежа проводки.Однако он больше подходит для профессионалов, чем для новичков, из-за отсутствия руководств или шаблонов.

        Что делает Circuit diagram одним из лучших программ для электрических схем, так это то, что оно супер безопасное, быстрое и простое в использовании. Поместите компоненты проводки, такие как провода, плюс и цепи, на лист и добавьте соединительные линии, чтобы сформировать схему. Когда диаграмма будет завершена, вы можете сохранить ее на своем устройстве.

        Бесплатный инструмент

        Офлайн- и онлайн-версии

        Простой в использовании

        Нет шаблонов

        Нет премиум-версии

        Стоимость: Бесплатно

        Поддерживаемые системы: : Интернет

        Software Tool URL: https: // www.circuit-diagram.org/editor/

        Выберите подходящий программный инструмент для монтажных схем

        Теперь, когда вы знаете, что такое лучшее программное обеспечение для электрических схем , выбор подходящего может быть довольно запутанным. Хотя все упомянутые выше инструменты отлично подходят для создания схем подключения, некоторые из них лучше других. Например, программное обеспечение CAD для электрических систем подходит для студентов или разовых пользователей, тогда как для профессионалов Diagram Studio — лучший вариант.Точно так же для людей, которым приходится иметь дело с широким спектром визуального контента, Smart Draw, Concept Draw и EdrawMax — подходящий выбор.

        Однако в упомянутом выше списке есть одно программное обеспечение, доступное по цене, отвечающее требованиям каждого пользователя, имеющее все инструменты для рисования и бесплатные шаблоны, а также все дополнительные функции, предлагаемые другим программным обеспечением, то есть EdrawMax .

        EdrawMax — удобный, универсальный и доступный по цене.Более того, он доступен для всех устройств, так как поддерживает все терминалы, то есть Интернет, macOS, Linux и Windows. EdrawMax также поддерживает облачное хранилище и службы загрузки, поэтому вы можете использовать Dropbox, Google Drive и т. Д. Следовательно, не имеет значения, где вы находитесь и какое устройство используете; Вы можете использовать EdrawMax где угодно и когда угодно!

        В заключение, EdrawMax — это не только лучшее программное обеспечение для схем соединений, но и в целом отличный инструмент для рисования.

        Как читать автомобильные электрические схемы (Краткая версия для начинающих) — Rustyautos.com

        Автомобильная электрическая схема может выглядеть устрашающе, но как только вы поймете несколько основ, вы увидите, что они на самом деле очень простые.

        Схема подключения автомобиля — это карта. Чтобы прочитать его, определите рассматриваемую цепь и, начиная с источника питания, проследите за ней до земли. Используйте легенду, чтобы понять, что означает каждый символ в цепи.

        Я работаю автомехаником более двадцати лет, мне всегда нравилась электрическая сторона ремонта автомобилей.Прочитав этот пост, вы поймете, как читать основную электрическую схему, которая, как вы знаете, является ключом к быстрому поиску электрических проблем.

        Понимание базовой схемы

        Здесь я объясню основной принцип, лежащий в основе схемы. Это легко, и если вы уже знакомы, можете пропустить его.

        Цепь проводки называется так, потому что для протекания напряжения проводка должна проходить полный круг. Разрыв или ограничение в круге вызовет прерывистый или постоянный дефект.

        Заземляющий путь обратно к отрицательному полюсу аккумулятора, отмечен черным цветом

        Питание покидает положительную (красный знак плюс) сторону автомобильного аккумулятора через кабель питания и всегда активно ищет кратчайший возможный обратный путь к отрицательному полюсу (знак минус на аккумуляторе). кожух) сторона автомобильного аккумулятора.

        Обратный путь к отрицательной стороне батареи после нагрузки известен как путь заземления. Нагрузкой является то, что есть у потребителя, на диаграмме выше это свет.

        Базовая электрическая схема

        Очевидно, будут более сложные схемы, которые будут иметь реле и блоки управления, но помните, что все они работают в соответствии с одной и той же основной идеей.

        Питание оставляет положительный полюс батареи и ищет кратчайший путь к заземленной стороне цепи.

        Символ заземления обозначает соединение с шасси

        Типичная базовая схема состоит из пяти важных частей:

        1. Источник питания (положительный от батареи)
        2. Предохранитель (защищает цепь от перегрузки)
        3. Переключатель (ручной или управляемый)
        4. Нагрузка ( Лампочка, двигатель и т. Д.)
        5. Земля (обратный путь к отрицательной стороне аккумулятора)

        Что такое мощность?

        Мощность — это напряжение батареи, и в любой цепи путь к нагрузке от плюса батареи может быть описан как сторона цепи питания.

        Что на земле?

        Как вы знаете, напряжение любит проходить через любой металл, а не только через металл внутри проводов. Таким образом, заземление — это любая металлическая часть шасси или двигателя, подключенная к минусу аккумуляторной батареи.

        Путь заземления выделен синим.

        Путь возврата после нагрузки известен как сторона заземления цепи. И обычно не отображается на схеме как провод, идущий к отрицательной стороне батареи, вместо этого используется символ заземления.

        Что такое реле?

        Реле не сильно изменились с годами, они используются в старых и новых машинах, хорошая идея никогда не устареет.

        Функция реле состоит в том, чтобы управлять цепью высокого тока, такой как стартер или фары, с помощью схемы переключателя низкого тока.

        Повышенный ток через небольшой переключатель может привести к его перегоранию и выходу из строя, возможно, к возгоранию.

        Реле часто встречаются в цепях, а также размещаются в блоках управления. Когда они являются неотъемлемой частью блока управления, схема часто ссылается на них, но это не будет исправным реле.

        Традиционно клеммы реле пронумеровывались двузначными числами, но в последних версиях используются однозначные числа, я обозначил их на схеме ниже.

        Как это работает?

        Реле — это электромагнитный переключатель, имеющий две отдельные цепи: цепь управления и цепь нагрузки. Переключатель приводится в действие вручную, или блок управления передает питание через клемму 2/86, которая передается на землю через клемму 4/85.

        Это приводит к тому, что катушка реле становится магнитной, что закрывает подвижный якорь внутри реле. Когда он закрыт (открыт на приведенной выше диаграмме), он позволяет энергии перемещаться от батареи к свету.(Через 30 и 87 контактов)

        Если вам нужна помощь в понимании DVOM, также известного как мультиметр, ознакомьтесь с инструкциями по использованию мультиметра Kindle по ссылке ниже на Amazon.

        Amazon Как использовать мультиметр

        Когда переключатель выключен (батарея отключена), катушка больше не намагничивается, и подпружиненный подвижный якорь возвращается в открытое положение (положение по умолчанию).

        Профессиональный совет: при поиске неисправностей в схемах критически важным является качественный DVOM. Дешевые вольтметры подходят для определения мощности и заземления, но современные автомобили потребуют точных показаний сопротивления для правильной диагностики неисправной цепи или компонента.

        Неправильные показания счетчика могут вызвать массу проблем. Если вы покупаете вольтметр, купите что-нибудь вроде Klein MM400, он идеально подходит для новичков или ветеранов и удобно продается и доставляется через Amazon.com.

        Реле цепи стартера на рисунке выше работает аналогичным образом. При повороте переключателя зажигания в положение пуска напряжение проходит через контакт 86 и заземляется на 85. Это намагничивает катушку, что, в свою очередь, заставляет якорь (контакты 30-87) замыкаться, замыкая цепь на стороне нагрузки, и двигатель запускается.

        Что такое блок управления?

        Вы здесь, чтобы научиться читать электрическую схему, и поэтому наверняка столкнетесь с модулями управления (компьютерами). Современные автомобили, как известно, укомплектованы модулями управления. Обычно они также известны как блоки управления, CU, контроллеры, модули, CM, электронный блок управления и компьютеры.

        Различные блоки управления системой будут иметь разные названия, и у каждого производителя будет свое собственное сокращение, вот некоторые из наиболее распространенных названий PCM — модуль управления силовой передачей, также известный как ECU, и блок управления трансмиссией вместе, ECU — блок управления двигателем, CEM — Центральный электронный модуль, EBCM — Электронный модуль управления тормозом, BCM — Модуль управления кузовным оборудованием и т. Д.

        Я не собираюсь здесь углубляться в сорняки, но было бы полезно получить краткое описание того, как работать с блоками управления.

        Прекомпьютерные классические автомобили имеют простую электрическую схему — например, нажатие переключателя посылает мощность по проводу на двигатель стеклоподъемника, и окно перемещается.

        Современные автомобили справляются с этим немного иначе — нажатие переключателя посылает сигнал по проводу на блок управления (компьютер), который, в свою очередь, передает питание на двигатель стеклоподъемника.

        Блок управления или контроллер будет отправлять питание на двигатель стеклоподъемника только при соблюдении определенных предварительно запрограммированных условий.Могут возникнуть условия, при которых модуль управления не будет подавать питание на окно. Например, если он запрограммирован на экономию энергии при низком заряде батареи.

        Конечно, окно может не двигаться по другим причинам, возможно, неисправен блок управления, неисправна проводка, неисправен двигатель и т. Д.

        Так почему же они сделали все более сложным и дорогим для ремонта? Что ж, блоки управления действительно обладают значительными преимуществами, некоторые из которых включают:

        • Меньше проводки
        • Автомобили более экономичны
        • Автомобили чище
        • Автомобили безопаснее
        • Допускается установка большего количества электронных модулей, таких как информационно-развлекательные системы и вспомогательные средства водителя
        • Можно прочитать коды неисправности системы

        Все блоки управления соединены друг с другом витой парой проводов, система связи известна как CAN (сеть контроллеров).

        При чтении электрических схем технический специалист не видит внутренних схем блоков управления, и поэтому мы не заботимся об их работе.

        Вместо этого мы используем подход Шерлока Холмса — проверьте всю проводку к блоку управления и от него, если все проверки завершились и неисправность сохраняется — единственный логический вывод — неисправный модуль.

        Конечно, неправильно интерпретировать данные, особенно если тестер не понимает параметры контроллера.

        Например, понимание того, что блок управления микроклиматом не включает кондиционер не из-за проблемы с системой кондиционирования, а из-за того, что контроллер ЭСУД обнаруживает, что система охлаждения слишком горячая.

        Если вы не поняли правильно, очень легко предположить, что это проблема там, где ее нет.

        Вот почему я советую всем самодельным механикам приобрести электрическую схему и руководство по ремонту. Это окупится в несколько раз.

        Понять легенду

        Каждая диаграмма имеет легенду, это ключ к пониманию схемы подключения.Обычно он показывает набор символов и краткое описание.

        Не важно знать эти символы в лицо, вы можете ссылаться на легенду, когда встретите различные символы вместе со схемами, которые вы читаете. В любом случае, вы обнаружите, что символы у разных производителей различаются.

        Совет: Некоторые схемы легче понять, чем другие, но неправильная схема подключения может уловить даже профи. Чтобы избежать разочарования, убедитесь, что ваша электрическая схема соответствует вашему автомобилю.

        Держите легенду под рукой, читая электрическую схему. Не зная, что означает каждый из различных символов, вы быстро увязнете.

        Информация в легенде может включать:

        • Цветовой код проводки
        • Значения символов
        • Коды модулей
        • Коды системных групп
        • Аббревиатуры компонентов
        • Любые специальные примечания

        Легенды обычно хорошо продуманы, логичны , и за ним легко следить.

        Чтение электрической схемы

        Электросхемы традиционно печатались в виде книжек, диаграммы большие, как вы знаете, размещение их всех на одной странице сделало бы их нечитаемыми.

        Решение — число в конце каждой цепи указывает страницу, на которой продолжается остальная часть принципиальной схемы.

        Это может быть немного обременительно, особенно при одновременном обращении к большому количеству различных цепей.

        Другие решения включают в себя отображение схемы подключения только одной системы на странице, например, просто отображение схемы подключения фар.Это работает довольно хорошо и было перенесено в эпоху цифровых технологий.

        Цифровые схемы подключения намного эффективнее и проще в использовании, поэтому, если возможно, всегда выбирайте цифровые схемы.

        Теперь, когда вы знаете, что такое легенда, и имеете краткое представление о том, что означают различные символы, пора прочитать электрическую схему.

        Почти все современные диаграммы построены так, что мощность вверху страницы / экрана и земля внизу. Это естественный поток, и это лучший способ их прочитать.

        Схема ниже представляет собой базовую схему автомобильного освещения, на первый взгляд она может показаться сложной, но когда вы поймете схему, она станет ясной.

        Помните, мощность (напряжение) батареи в верхней части страницы пытается достичь уровня земли в нижней части диаграммы.

        Начиная с верхней части прилагаемой схемы, вы можете видеть потоки мощности по двум направлениям: (1) вниз к реле света (слева) и (2) к центральному электронному модулю (CEM), который является блоком управления.

        Схема нарисована с зажиганием в положении 0 — положение «ВЫКЛ» .

        Путь (1) — Реле освещения получает напряжение, но, поскольку якорь находится в открытом / закрытом положении, он останавливается в этой точке.

        Путь (2) — Модуль управления получает напряжение, и этот путь заканчивается.

        Изображение меняется, однако, когда ключ зажигания находится в положении два «Вкл.».

        Модуль CEM обеспечивает заземление на X при включенном зажигании. Это, как вы знаете, намагничивает катушку реле и приводит к закрытию якоря.Закрытый якорь, в свою очередь, обеспечивает путь для подачи энергии к переключателю.

        Теперь выключатель заправлен. Теперь нажатие на выключатель света позволяет напряжению проходить через катушку реле выключателя света и заземлять через интегрированный путь заземления CEM .

        Катушка реле света Катушка , как вы знаете, теперь намагничена, поэтому она закрывает якорь реле, обеспечивая поток энергии от пути 1 до земли в нижней части схемы, запитывая огни как он это делает.Цепь завершена.

        Вот и все, вы прочитали схему, некоторые схемы будут более сложными, но чем больше вы тренируетесь, тем лучше у вас получится.

        Вам также могут понравиться эти сообщения:

        Чтобы увидеть все инструменты, которые я использую, посетите страницу Инструменты для автоматического ремонта электрооборудования. Чтобы получить мгновенный цифровой доступ к схемам электрических соединений и руководствам по ремонту автомобилей, перейдите по ссылке Emanuel ниже.

        Магазин Руководств по эксплуатации автомобилей.

        Связанные вопросы

        В чем разница между диаграммой и схемой? Схема — это подробная карта системы, а схема — это более упрощенное представление.

        Джон Каннингем

        Джон Каннингем — автомобильный техник и писатель на Rustyautos.com. Я работаю механиком более двадцати лет и использую свои знания и опыт, чтобы писать статьи, которые помогают коллегам-механикам разбираться во всех аспектах владения классическими автомобилями, от шин до антенн на крыше и всего остального.

        Последние сообщения

        ссылка на Могу ли я водить машину без змеевика? — не делайте этого! ссылка на OBD не подключается к ECU — решено

        OBD не подключается к ECU — решено

        Компьютеры большую часть времени хороши, но когда они не работают, они боль в Джеки.Подключение диагностического прибора только для того, чтобы вас встретили без связи, — это разочаровывает !!! OBD …

        Создать электрическую схему

        1. На вкладке Файл щелкните Новый , а затем выполните поиск шаблонов Engineering .

        2. Щелкните одно из следующего:

          • Базовая электрическая часть

          • Схемы и логика

          • Мощность жидкости

          • Промышленные системы управления

          • Детали и сборочный чертеж

          • Проектирование трубопроводов и КИП

          • План водопровода и трубопроводов

          • Схема процесса

          • Системы

          • Диаграмма TQM

          • Схема рабочего процесса

        3. Выберите метрических единиц или единиц США , а затем нажмите Создать .

          Шаблон открывает немасштабированную страницу документа в книжной ориентации. Вы можете изменить эти настройки в любое время.

        4. Перетащите фигуры электрических компонентов на страницу документа. Фигуры могут иметь данные. Вы можете ввести данные формы и добавить новые данные к форме.

          Введите данные формы

          1. Выберите фигуру, щелкните правой кнопкой мыши, щелкните Данные , а затем щелкните Определить данные формы .

          2. В диалоговом окне «Определить данные формы » щелкните каждый элемент и введите или выберите значение.

        5. Используйте инструмент Connector для соединения электрических компонентов или форм соединителей.

          Используйте Connector tool

          1. Щелкните инструмент Connector .

          2. Перетащите от точки соединения на первой фигуре к точке соединения на второй фигуре. Конечные точки соединителя становятся красными, когда фигуры соединяются.

          Используйте соединительные формы

          1. Перетащите фигуру соединителя на страницу документа.

          2. Поместите начальную точку соединителя на родительскую фигуру (фигуру, из которой вы соединяетесь).

          3. Поместите конечную точку соединителя на дочернюю фигуру (фигуру, к которой вы подключаетесь).

            Когда соединитель приклеивается к фигурам, конечные точки становятся красными.

        6. Обозначьте формы отдельных электрических компонентов, выбрав форму и введя текст.

        Хотите больше?

        Найдите образцы шаблонов и схем Visio для электротехники

        .

Leave a Comment

Кровля схема: какой план кровли выбрать, детали на фото и видео

какой план кровли выбрать, детали на фото и видео


Крыша, являясь финальной частью строительства здания любого назначения, необходима для создания надежной защиты от таких атмосферных явлений как дождь, снег, ветер, лучи солнца. Основные ее части – это стропильная система и верхнее покрытие, состоящее из нескольких слоев. Чтобы их построить, необходима схема кровли крыши. 


Многоскатную крышу часто устанавливают на зданиях, выстроенных в виде буквы Г, П или Т.


Такая кровля в зависимости от количества скатов и их формы бывает:

  • односкатной;
  • двухскатной;
  • ломаной;
  • шатровой;
  • вальмовой;
  • мансардной;
  • многощипцовой. 


Двускатные крыши. Подобный тип кровель наиболее распространенный, поскольку подходит практически под каждый кровельный материал. Они несложные в монтаже и имеют надежную конструкцию. 


Ломаные крыши. Представляют собой 4 поверхности, пересекающиеся под тупым углом. 

Шатровые крыши. Оригинальные шатровые крыши состоят из четырех треугольной формы скатов, вершины которых соприкасаются в одной точке (см. фото). 

Вальмовые крыши. Являются вариантом четырехскатных кровельных конструкций, у них два ската имеют вид трапеции, а еще два – треугольника (прочитайте также: «Стропильная система вальмовой крыши: схема»). Для создания такой формы нужна схема крыши дома. Часто вальмовую кровлю можно встретить в южных регионах, поскольку она хорошо переносит усиленные ветровые нагрузки (подробнее: «Проект вальмовой крыши — порядок работы»). 


Полувальмовые крыши. Считаются разновидностью вальмовых кровель. По линии уклона их боковые скаты имеют меньшую длину, чем основные. Обычно полувальмовые крыши возводят в тех районах, где наблюдаются неблагоприятные климатические условия.  


Также все скатные типы крыш делятся на чердачные (раздельные) и бесчердачные (совмещенные). В первом случае между кровлей и перекрытием дома обустраивают чердачное помещение. Второй вариант подразумевает, что несущая система одновременно является перекрытием для верхнего этажа здания. Чердачный тип применяют чаще, чем бесчердачный. Еще такие крыши называют мансардными. 

Конструкционные особенности чердачной крыши

При строительстве крыш с чердаком необходимо учитывать ряд нюансов. В первую очередь во внимание принимаются размеры перекрываемых пролетов. Если их ширина большая, тогда стропильная нога будет иметь максимальное сечение. Например, при 5-метровом пролете для перекрытия односкатной кровли потребуются стропила с сечением бруска 150х50 миллиметров и шагом монтажа около 1 метра (детальнее: «Конструкция односкатной крыши»). 


Если посмотреть разрез крыши с чердачным помещением, можно увидеть, что основные элементы ее конструкции следующие:

  • стропильные ноги;
  • мауэрлат;
  • коньковый брус;
  • подкосы;
  • стойки;
  • обрешетка;
  • крепежные металлические изделия;
  • материал для покрытия поверхности крыши;
  • внутренняя несущая стена.  

Во вторую очередь непременно учитывается угол уклона ската. Кровля с крутыми склонами быстро очищается от атмосферных осадков, поскольку снег и вода на их поверхности не задерживаются. Поэтому сечение стропил при наклоне крыши более 50 градусов подбирают с меньшими размерами, чем при уклоне около 20 градусов, это должен учитывать план кровли изначально.. 



В третью очередь, не следует забывать о сроках эксплуатации элементов крыши в зависимости от материала изготовления. Так несущие конструкции из натуральной древесины сохраняют свою прочность на протяжении трех десятков лет, а из железобетона и дерева в течение 50 лет. В случае грамотно выполненного монтажа и при наличии регулярного ухода стропильная система из дерева может прослужить около 100 лет. При выборе конструкционного решения для крыши не следует забывать об условиях, в которых она будет эксплуатироваться. 

В-четвертых, также следует уделить серьезное внимание огнестойкости элементов деревянной конструкции крыши. Для снижения вероятности возгорания их покрывают цементно-песчаной штукатуркой или специальной защитной краской, укладывают негорючие маты. 


В-пятых, когда проектируется схема крыши дома, обязательно учитывают ее теплотехнические характеристики. 

В-шестых, при расчете сечения стропил при составлении проекта крыши частного дома непременно принимают во внимание вес кровельного «пирога». 


Устройство крыши дома, видео инструкция:


Материалы для каркаса крыши 


Когда составляется схема крыши дома, нужно при себе иметь миллиметровую бумагу, рулетку, линейку, карандаш и калькулятор.  


Создание несущей части крыши предполагает использование:

  • деревянных и металлодеревянных систем;
  • железобетонных и стальных ферм. 


Как показывает разрез кровли, состоит стропильная система из:

  • деревянных балок (стропильных ног), на которые приходится нагрузка от кровельного покрытия;
  • бруса (мауэрлата), являющегося опорой для монтажа стропил;
  • стяжек;
  • стоек;
  • реек для обрешетки, иногда используется влагостойкая фанера. 


Вид, который имеет стропильная система (наслонная или висячая), зависит от материала для создания поверхности кровли. В домах, построенных из камня или кирпичей, при монтаже наслонной системы используют мауэрлат, а в деревянных срубах – верхние венцы. Стропильные ноги устанавливают с интервалом от 0,6 до 2-х метров. Размер шага определяют с учетом степени нагрузки, сечения бруса и сорта древесины, как правило, хвойных пород. 


Опорой для середины стропильной системы является внутренняя стена или столбчатая опора. Наслонные стропила используют, если между противоположными стенами расстояние не превышает 6 метровой отметки. При наличии дополнительной опоры допустимая величина пролета увеличивается до 12 метров. 


Висячие стропила применяют при наличии наружных несущих стен и отсутствии промежуточных опорных точек. Поскольку нагрузка в данном случае на стропильные ноги увеличивается, задействуют деревянные или металлические затяжки – их можно крепить не только у основания стропил, но и несколько выше. 

При производстве металлодеревянных конструкций используют металл и древесину – из них создают фермы, арки и рамы. Верхний пояс делают из дерева, а нижний – из профильного проката, а также из арматуры (подробнее: «Как построить каркас односкатной крыши»). Они являются оптимальным вариантом создания каркаса при размерах пролета до 20 метров. Железобетонные стропила обычно встречаются на промышленных зданиях или на постройках сельскохозяйственного назначения. 


Стальные фермы, состоящие из труб, имеющих квадратное сечение, и спаренных уголков необходимы для перекрытия пролетов длиной не более 30 метров. Выбор схем крыш зависит от условий их использования и от финансовых возможностей застройщика. 

Схема и чертежи кровли. Устройство стропильной кровли


Я Михаил, директор компании, работаю исключительно с кровлями более 15 лет. Ниже расскажу вам о тонкостях и секретах материалов для крыши. Возникнут вопросы с радостью отвечу и помогу .
Михаил, ООО «СТМ-Строй»

 

Какую бы кровлю вы ни выбрали для дома, для возведения потребуется чертеж крыши. На чертеже должна присутствовать вся значимая информация: абрис сооружения, необходимые размеры элементов, расстояния между ними. Готовые чертежи, схемы крыш есть в большом количестве в интернете, но оттуда вы можете взять только абрис, а метрическую часть вам все равно придется адаптировать для своего дома.

 

 

Правила составления чертежей, включая оформление, регламентируются ГОСТ Р21.1101-2009. Их много: использование на чертежах сплошных и разорванных линий, прописных и строчных букв, терминологии; допустимые масштабы для всего дома, отдельных элементов и деталей, генерального плана участка и т.д. Сейчас я расскажу только об основном содержании чертежей и схем кровли.

 

Элементы чертежа крыши

Чертеж стропильной системы – это визуальное отражение несущих конструкций кровли. Состоит из нескольких частей. Здесь должно быть указано:

  • расположение стропильных ног, толщина бруса (наименование профиля, если система металлическая), шаг между стропилами;
  • высота конька;
  • форма фронтона;
  • строение стропильной фермы;
  • расположение вспомогательных элементов – подкосов, стяжек;
  • устройство консольной мансарды, если она есть;
  • отдельно, в крупном масштабе – соединение/крепление элементов системы и т. д.

Чертеж план кровли – вид дома сверху или сечение в плоскости, параллельной земле. На плане системы стропил будет указано расположение внутренних опорных элементов на чердаке, на плане самой кровли – размещение кровельных конструкций:

  • водосточных воронок, желобов;
  • печной трубы;
  • вентиляционной шахты;
  • мансардных окон;
  • ограждений;
  • кровельных лестниц и т.д.

Чертеж разрез кровли – ее вертикальное сечение в плоскости фронтона или в профиль. Если крыша асимметричная, может потребоваться больше двух разрезов. На разрезах отражаются:

  • углы скатов;
  • форма фронтона;
  • расположение надстроек;
  • элементы конструкции чердака;
  • элементы кровельного пирога – толщина, расположение;
  • детально – строение узлов кровли и т.д.

По существующим строительным нормам схемы устройства крыши выполняются в следующих масштабах:

  • общее сечение – 1:100;
  • крупные фрагменты – 1:50;
  • мелкие детали – 1 к 5, 10 или 20.

 

Статьи по теме

 

Чертежи различных видов крыш

Чертеж плоской кровли

План чертеж плоской кровли несет следующую информацию:

  • длина и ширина крыши;
  • местоположение, форма, горизонтальные размеры дымохода;
  • вентиляционная шахта;
  • надстройка для выхода на крышу;
  • расположение и размеры водосточных воронок;
  • ширина парапета;
  • остальные кровельные объекты.

Кроме плана вам также потребуется разрез со следующими данными:

  • уклон крыши;
  • строение – традиционная или инверсионная кровля, толщина перекрытия, утеплителя и стяжки, порядок слоев;
  • чердак, если есть;
  • внутренний водосток и др.

 

Чертеж шатровой крыши

Чертежи шатровой крыши своими руками включают в себя:

  • стропильную конструкцию ската со всеми размерами;
  • разрез с указанием опор и усиливающих элементов;
  • план с размещением кровельных объектов;
  • детализацию – крепление угловых стропил, рядовых, коньковый узел.

Схема крыши конвертом не сильно отличается от шатровой. Конверт – это вальмовая крыша. У шатровой кровли все скаты – одинаковые равнобедренные треугольники, у конверта стороны могут быть симметричны попарно. Соответственно, потребуется минимум два чертежа скатов.

 

Чертеж полувальмовой крыши

Чертеж полувальмовой крыши сложнее:

  • схемы боковых скатов;
  • чертеж фронтона;
  • схема полувальма;
  • минимум два разреза;
  • план сверху;
  • детализация.

Для кровельного покрытия собственной схемы может и не быть, хотя лучше составить: она потребуется для расчета материала и определения рисунка укладки. Например, фальцевая кровля при хаотичном размещении картин будет иметь неэстетичный вид. Чертежи фальцевой кровли должны содержать взаимное расположение картин и фальцев, их размеры, а также детализацию фальца.

 

Примеры наших работы

 

Где заказать чертеж кровли

Если вы составляете чертежи крыши для себя – будьте предельно внимательны: ошибка в одной цифре может повлечь за собой риск обрушения всей конструкции. Если чертежи нужны для предоставления в местные органы управления – лучше закажите профессионалам: администрация не согласует вам документы, пока схемы не будут выполнены в полном соответствии с требованиями ГОСТ.

СТМ-Строй занимается устройством кровель больше 15 лет. У нас квалифицированные проектировщики. Мы составим чертежи для вашей крыши независимо от ее конфигурации быстро, профессионально и по адекватной цене.

 

+7(495) 241-00-59

Монтаж и ремонт кровельных и фасадных покрытий от эконом до VIP-класса

 

мой опыт — ваши сэкономленные деньги и нервы.

Я консультирую всех кто ко мне обращается, даже если вы потом уйдете строится к другой бригаде. 
Задавайте вопросы, не стесняйтесь, я всем отвечаю —  это бесплатно 


+7(495) 241-00-59Я доступен для звонков 7/24 — буду рад вам помочь, обращайтесь!

 

 

Дополнительные материалы по теме

 

 

Добавить комментарий

как правильно составить чертеж, порядок выполнения

Многие владельцы домов возводят крыши по максимуму самостоятельно, воплощая свои самые смелые идеи. На самом деле, это не так уж и сложно: чтобы возвести крышу своего домостроения правильно и качественно, необходим разработанный предварительно план кровли. Качественно составленный план позволит сэкономить время возведения кровли, упростит ее строительство и поможет сократить затраты на строительство.

Основные сведения, содержащиеся в плане кровли

Возводимая на частном доме кровля может быть абсолютно разной — односкатной, двускатной, многоскатной, шатровой, вальмовой. Существует также большое количество разнообразных стройматериалов, обеспечивающих надежное кровельное покрытие, — профлист, шифер, гибкая черепица, металлочерепица, оцинковка и множество других. Схема строительства кровли содержит соответствующий расчет требуемых объемов стройматериалов на ее обустройство, а также устанавливает четкую последовательность или этапность выполнения работ.

Пример рабочего проекта кровли коттеджа

План кровли — это рисунок или чертеж, в котором схематически изображается вся крыша в нескольких проекциях и слоях. Чертежи составляются в соответствии с порядком проведения работ, и каждый из этих чертежей относится к своему этапу строительства. Чаще всего на бумаге отражают: схему установки элементов конструкции (балки, стропилины, брусья обрешетки) или ее основания, схему укладки гидро- и теплоизоляционных слоев, схему размещения покрытия крыши. В плане также схематически отражаются места крепления всех дополнительных и доборных элементов, труб водостока, вентиляционных и дымохода. На отдельные схематические рисунки вынесены подробные изображения стыков, монтажа слуховых окон и ендов. Отдельные схемы позволяют во время строительства кровли точно установить правильное размещение элементов кровельного пирога и других ее деталей.

Важно: правильно составленный план кровли, дающий полноценную информацию о размерах и количестве кровельного покрытия крыши, позволяет существенно уменьшить расходы на его приобретение.

Выбор типа крыши

Прежде чем составить план кровли, необходимо предварительно выбрать стройматериалы для ее гидро-, тепло- и пароизоляции, а также подобрать вид покрытия крыши. Следует также определить точные размеры будущей конструкции с внесением точных их значений в план ее строительства. Когда уже известна кровельная конструкция, составлен план — можно приобретать нужный объем стройматериалов и начинать строительство этого элемента дома.

Чтобы определить окончательный вид будущей кровли, нужно узнать существующие виды кровли. Выделяют 6 главных типов крыш: одно-, дву- и многоскатные; вальмовые; щипцовые и полувальмовые.

Простейшие типы кровель – без изломов или плоские. Однако чаще всего на домах возводятся многоскатные или вальмовые кровли. Для крыш таких типов важны правильные расчеты стройматериалов и расчет нагрузки на несущие части конструкции, чтобы защита дома сверху получилась надежной и качественной.

Поверхности многоскатных кровель часто имеют треугольную и трапециевидную форму. Скатные плоскости вальмовых крыш имеют абсолютно разную неповторяющуюся форму, что позволяет создать крышу и дом с неповторимым внешним видом.

Особенности подготовки чертежей в план кровли

Скатными называются крыши, которые включают несколько плоскостей, располагающихся под наклоном больше 10%.

Конструктивно скатные крыши делятся на 2 типа — бесчердачные и чердачные.

Кровля с двумя скатными поверхностями — самый распространенный тип таких кровель, он используется для зданий и домов любых видов.

Кровли с 4 скатными поверхностями чаще всего используются для дач, коттеджей и загородных домов.

Законченный чертеж кровельной конструкции обязательно содержит полную информацию о физических параметрах (ширине, длине, сечении) и фактическом расположении на крыше абсолютно всех элементов.

Также желательно во время проектирования кровли определить способы крепления ее деталей и узлов, и занести эту информацию в план кровли.

В графическом разделе плана указывают длины стен строения, расстояние между стропилиной и коньком, выбранный или рассчитанный угол уклона скатных поверхностей и физические размеры стропил.

При выборе кровельного стройматериала для покрытия скатных плоскостей крыши нужно учесть такие рекомендации:

  • для профлиста — уклон скатной поверхности делают не меньше 8°;
  • для металлочерепицы — уклон — 30°;
  • для гибких покрытий, таких как рубероид — 5°;
  • для волновых шиферин — 20 — 30°.

План кровли — порядок выполнения

Здание или дом на плане распределяют на прямоугольники, изнутри которых рисуют линии, обозначающие сопряжения скатных плоскостей снаружи и внутри, а также прочерчивают расположение ендов и коньков.

Часть из этих элементов будет располагаться за пределами внешних стенок, так как обязательно любая крыша должна быть со свесом.

Проекции спереди и сбоку кровли делают с учетом наклона скатных поверхностей.

Задают их, когда проектируется домостроение целиком, учитывая назначение и тип постройки, а также вид используемого кровельного покрытия.

Графическую часть проекта готовят с помощью одной из множества спецпрограмм для проектирования, которую можно найти на сайтах, посвященных строительству в сети Интернет.

План должен обязательно иметь координатные оси, это упростит ориентацию постройки в пространстве. Для этого:

  1. План домостроения обводится линией.
  2. Контуры капитальных стен и другие линии проекта дома перекопируют на план кровли.
  3. Начиная с самого большого, над каждым из прямоугольников строения рисуют изображение кровли.
  4. Затем рисуют линиями коньковые проекции.
  5. Рисуют обозначение ендов.

Обязательно на плане указывают расположение каналов для вентиляции и дымоходов, а также, при их наличии, наносят места установки мансардных окон.

Обозначают отметками уклоны скатных плоскостей, направления всех стоков для воды.

По всем осям и по всем контурам плана обозначая все фактические размеры.

Самостоятельными пунктами в план кровли включаются чертежи отдельных соединительных узлов разнообразных деталей кровельной конструкции:

  • соединения конькового узла, места крепления стропилин друг с другом и с другими элементами;
  • присоединение подкосов затяжек и стоек и прочих аналогичных деталей системы;
  • закрепление стропилин на мауэрлате.

В графическом разделе проекта обязательно присутствует эскиз кровли, который дает обобщенное представление о кровельной конструкции. Это желают для оценки эстетики и внешнего вида.

Планируемая врубка каких-либо деталей требует отражения в дополнительном чертеже, для обозначения формы врубки и ее фактических размеров.

Если план кровли готовиться своими руками, нужно придерживаться определенных правил по оформлению таких чертежей:

  1. Пересечение скатных плоскостей всегда образует конек или ендову, при этом их проекция должна обязательно делить на 2 равные части угол прямоугольника.
  2. Через две пересекающиеся и сходящиеся в одном месте линии, чаще всего будет проходить и 3 линия.
  3. Идущим параллельно линиям свесов соответствует также параллельная коньковая линия, а ее проекция в таком случае будет проходить точно посередине конструкции.
  4. Чертежи плоской крыши состоят всего из нескольких линий, а крыша со скатными проекциями имеет большое количество проекций коньков и ендов.
  5. Кровли такого типа часто имеют достаточно сложную форму, с усиленной стропильной конструкцией и значительным наклоном.

Важно: чтобы расчертить правильно сам план кровли и его чертежную часть, следует иметь хорошую инженерную подготовку и иметь специальные знания в основах строительства, чтобы учесть все детали и сделать правильные расчеты.

Схема устройства мягкой кровли » Строительство от А, до Я | Енакиево

Схема устройства мягкой кровли.

Схема устройства мягкой кровли проста и в одно время древняя как мир. Единственное что, схема мягкой кровли дополняется дополнительными материалами. Ну допустим, раньше не было гидробарьеров, паробарьеров, такого материала как фольгоизол, и т.д. А так, схема кровли шла по стандарту и включала в себя минимум составляющих: стропила, обрешетку, доски как основу для укладки мягкой кровли и всё, а сейчас все конечно же по другому и по современному.

Кровля на основе битумной черепицы состоит из таких слоев:

— черепица

— утеплитель

— пароизоляция

— ветрозащита

— контробрешетка

— обрешетка сплошная

— подкладочный ковер

— водосточная система

— вентилирующее устройство.

Каждый из слоев должен быть правильно и аккуратно установлен, так как только это гарантирует, что кровля получится надежной и долговечной. Срок службы кровли, с учетом того что, схема устройства мягкой кровли была не нарушена, может составлять 70 лет, без проведения дополнительных работ.

На рынке строительных материалов реализуется большое количество кровельных покрытий — металл, керамика, шифер, толь и другие. Выпускаются и новые материалы, например, «Ризолин» — для кровли мягкого типа входящий в схему устройства кровли. Этот материал экологичен, его мягкость обеспечивает легкость укладки, при этом он долговечен и надежно гидроизолирует крышу.

Особенности мягкой черепицы

Для мягкой (битумной) черепицы характерна повышенная гибкость, дающая возможность при монтаже без проблем реализовывать даже сложные варианты конструкции крыши. Основу битумной черепицы составляют слои стекловолокна, пропитанные битумными слоями. Внешняя поверхность черепичных листьев покрыта слоем гранулированного камня, обеспечивающего материалу достаточно надежную защиту от различных механических повреждений и разрушающего воздействия солнечных лучей.

Схема устройства мягкой кровли видео:

схема монтажа, технология, этапы по шагам, пирог

  • 1. Стропила и пароизоляция

    При укладке кровли по деревянным конструкциям крыши, как и по другим видам конструкций, шаг стропил зависит от постоянных и временных нагрузок, а также от индивидуальных архитектурных особенностей крыши, и колеблется от 600 мм до 1500 мм.

    После возведения стропильной системы начинается монтаж пароизоляции.

    Пароизоляционная пленка укладывается по всей поверхности без зазоров. Снизу пароизоляционная пленка подшивается рейками обрешетки.

  • 2.

    Утеплитель

    Поверх пароизоляционной пленки между стропилами укладывается утеплитель.

    Толщина утеплителя определяется теплотехническим расчётом. Утеплитель укладывается в несколько слоев с перехлестом швов.

  • 3. Супердиффузионная мембрана

    Мембрана используется для защиты утеплителя и кровельной конструкции от влаги, которая проникает в дом снаружи.

    Мембрана монтируется с внешней стороны вплотную к утеплителю.

    Между пленкой и наружным покрытием нужно организовать вентиляционный зазор, чтобы пар и влага уходили из утеплителя.

  • 4. Контробрешетка

    Контробрешетка устанавливается вдоль стропил и формирует вентиляционный зазор, обеспечивающий движение воздуха от карниза к коньку.

    Использование контробрешетки позволяет удалить избыточную влагу и избежать процессов гниения и образования грибка в подкровельном пространстве, что продлевает срок службы всех слоев «кровельного пирога».

    Помимо этого, при использовании сплошной обрешетки, контробрешетка позволяет избежать провисаний ОСП или фанеры.

  • 5. Обрешетка

    От 9°(15%) до 20°(36%) «Ондувилла» должна укладываться на сплошную обрешетку из ОСП или фанеры ФСФ.

    От 20°(36%) «Ондувилла» может укладываться на обрешетку из бруска или доски.

  • 6. Битумная гидроизоляция

    При сплошной обрешетке необходимо использовать подкладочную рулонную битумную гидроизоляцию по всей поверхности кровли.

  • 7.

    Кровельный материал

    Монтаж кровли — самый ответственный этап. Для того, чтобы провести его качественно, изучите нашу инструкцию по монтажу.

  • 8. Узлы кровли

    В зависимости от сложности возводимой кровельной конструкции может понадобиться монтаж ее узлов: коньков, щипцов, ребер, ендов.

    Для правильного монтажа элементов изучите нашу инструкцию по монтажу.

  • 9. Печные и вентиляционные трубы

    Выход воздуха из-под кровли можно обеспечить при помощи вентиляционной трубы или кровельного вентилятора. Верх основания перекрывается следующим рядом черепицы Ондувилла.

  • Устройство кровли

    Трудно недооценить такую часть дома, как крыша – от нее зависит не только комфорт внутри здания, но и долговечность всего строения. Кровля защищает внутреннее пространство и несущие конструкции от перегрева, атмосферных осадков, холода и других неблагоприятных факторов. Ее вид и конструктивные особенности могут быть разными, и этим определяется функциональность крыши и ее способность отводить с поверхности осадки.

    Схема кровли
    1. Кровельное покрытие;
    2. Ветро-гидрозащитная мембрана;
    3. Контррейка;
    4. Утеплитель;
    5. Пароизоляция;
    6. Стропило;
    7. Внутренняя отделка;
    8. Обрешетка;
    9. Самоклеющаяся уплотнительная лента;

    Типовая конструкция включает в себя следующие звенья:

    • Опорный каркас. От него зависит прочность крыши, а качество напрямую влияет на долговечность постройки. Несущую систему обычно сооружают из деревянного бруса, стальных балок или бетона. Выбор материала зависит от типа здания – хозяйственная постройка, жилой дом, общественное или промышленное сооружение. Также каркас может быть комбинированного вида, например, из дерева и металла одновременно, что обеспечивает его надежность, но при этом не отяжеляет.
    • Кровельный пирог. В зависимости от вида покрытия в определенном порядке укладываются паро-, теплоизоляция и другие слои, каждый из которых имеет свою определенную функцию. От соблюдения технологии монтажа кровельного пирога зависит эффективность и долговечность как каждого слоя, так и всей конструкции. Это сложная система, которую следует подробно рассмотреть отдельно.
    • Основные и соединительные узлы. Места, где стены примыкают к крыше, требуют повышенного внимания, особенно если дом имеет непростую форму. Так как примыкания уязвимы, их дополнительно оснащают гидроизоляцией и другими защитными материалами. Узлы могут выполняться с промежутком для вентиляции, а также защищаться алюминиевой гофрированной лентой, если кровля черепичная. Также конструкция может быть с напуском, и тогда места примыканий обрабатываются герметиками.
    • Карнизные и фронтонные узлы. Защищают и закрывают нижнюю часть крыши и торец кровли у ската или карниза. Фронтонные планки укладываются преимущественно на черепичных скатных конструкциях, из профлиста или битумного покрытия.
    • Ендова. Элемент и ключевой конструктивный узел многоскатной крыши.
    • Коньковый узел. Горизонтальное верхнее ребро, стык скатов. Элемент устанавливается последним и предохраняет от влаги обрешётку, теплоизоляцию и место соединения стропил.
    • Парапеты и дополнительные элементы, улучшающие внешний вид и функциональность конструкции.
    Кровельный пирог: основные элементы

    Тип крыши определяет последовательность укладки технологических слоев. Элементы, из которых состоит типовой кровельный пирог:

    • Облицовочное покрытие. Выбранный материал отвечает за внешний вид и защищает другие слои от грязи, влаги, атмосферных воздействий. Один из наиболее практичных вариантов – металлочерепица, которую в Тамбове можно приобрести по выгодным ценам в компании «Хорошая Кровля».
    • Обрешетка – опора для кровельного покрытия. Опорная конструкция может быть разреженной или сплошной, в зависимости от материала кровли.
    • Гидроизоляция. Может использоваться ветро- и гидрозащитная мембрана, которая служит для защиты утеплителя от влаги. Это в первую очередь водонепроницаемый материал, например, антиконденсатные мембраны. Выбор гидроизоляции зависит от кровли и типа утеплителя.
    • Теплоизоляция. В качестве утеплителя может использоваться рулонный материал, пенополистирол или пенопласт. Главная характеристика слоя – низкий коэффициент теплопроводности. Это свойство позволяет поддерживать оптимальный климатический режим во внутренних помещениях в любой сезон в течение длительного времени.
    • Пароизоляция. Защитная многослойная мембрана защищает кровельный пирог от теплого влажного воздуха, который поступает из помещений.

    Также в конструкции, например, утепленной скатной кровли присутствуют контррейки, стропила, уплотнительная лента и другие дополнительные соединительные элементы.

    Подбор материала для кровли

    Приобрести качественный, надежный и долговечный материал для монтажа крыши в Тамбове, а также с доставкой в другие регионы можно в компании «Хорошая Кровля». Завод предлагает разные варианты кровельного покрытия:

    • сталь – используется для покрытия крыш со сложными конструкциями или элементов, например, свесов карнизов, стенных желобов и других, недорогой материал;
    • металлочерепица – наиболее популярное решение благодаря таким достоинствам, как долговечность, несложность установки, эстетичность, доступность, богатый ассортимент расцветок;
    • кровельный профнастил – совмещает в себе достоинства стальной и металлочерепичной крыши, служит до 50 лет.

    Устройство крыши и кровли из профнастила — схема и инструкция (фото, видео)

    В последнее время для настила кровли все чаще используют профилированные листы из стали, они с успехом заменили покрытие из оцинкованного метала и завоевали доверие строителей и домовладельцев. Профнастил используется для сооружения крыш в малоэтажном жилом и производственном строительстве. Этот материал славится высокой несущей способностью, устойчивостью к коррозии и изменениями температуры, а также доступной ценой. Однако, главное преимущество профлиста – простота и удобство монтажа, которые позволяют выполнить настил кровли своими руками. Устройство крыши из профнастила имеет свои особенности, без знания которых нельзя достичь качественного результата. В этой статье мы расскажем, из чего состоит кровельный пирог для покрытия, а также как оно укладывается и закрепляется.

    Содержание статьи

    Характеристика материала

    Профнастилом называют современный материал, используемый для возведения кровли, которой производят из тонколистовой холоднокатаной стали. Технология производства этого покрытия предусматривает покрытие стальных заготовок цинковым сплавом и слоем полимера или краски, повышающими коррозийную стойкость и ударопрочность продукции. После окрашивания листы стали в станок, который специальными роликами выдавливает в них трапециевидный или прямоугольный профиль. Достоинствами профлиста считают:

    • Легкий вес. Масса 1 квадратного метра покрытия для кровли из профилированной стали составляет 8-17 кг, что в 2-3 раза меньше, чем весит керамическая черепица или асбестоцементный шифер. Легкий вес снижает нагрузку на фундамент, позволяя экономить на стропильном каркасе крыши.
    • Устойчивость к коррозии. «Хронической болезнью» кровельных покрытий из металла является ржавчина. Но цинковое и полимерное или лакокрасочное покрытие предохраняют сталь, из которой производится профнастил, от контакта с водой, благодаря чему повышаются антикоррозийные свойства этого материала.
    • Длительный срок эксплуатации. Срок службы покрытия кровли из профлиста в зависимости от качества, цены и соблюдения технологии материала составляет 25-50 лет, что значительно превышает эксплуатацию рубероида, ондулина и шифера.
    • Большой выбор расцветок. Полимерное и лакокрасочное покрытие позволяют окрашивать профнастил в любые оттенки. Цветовая гамма, предлагаемая производителями, насчитывает сотни наименований, включая серию «металлик».

    Обратите внимание! Толщина профнастила составляет 0,45-1 мм, она зависит от толщины заготовки и слоя полимерного или лакокрасочного покрытия. Листы производятся шириной 646-1200 мм. Чем меньше ширина листа, тем выше профиль материала и, как следствие, больше несущая способность.

    Маркировка

    Кровельный пирог крыши из профнастила

    Холодной кровлей называют конструкцию крыши, в которую не включается термоизоляция скатов, потому что чердачное помещение не отапливается. Эта технология считается традиционной, она весьма эффективна, так как подкровельное помещение служит воздушной прослойкой, необходимой для вентиляции кровли и стропильного каркаса. Как правило, крыша холодного типа используется в строительстве хозяйственных, производственных и сезонно используемых сооружений. Схема кровельного пирога в таком случае состоит из следующих элементов:

    1. Стропильные ноги. Стропила для крыши холодного типа из профлиста изготавливают из деревянных досок с сечением 50х150 мм или металла. Максимальный шаг между стропильными ногами составляет 100 см.
    2. Гидроизоляционный материал. Поверх стропильных ног с помощью строительного степлера полосами внахлест закрепляют гидроизоляцию, в качестве которой используют пленки, диффузные мембраны или обычный рубероид. Гидроизоляционный материал укладывается с небольшим провисанием, чтобы предотвратить разрывы.
    3. Контробрешетка. Контробрешетка изготавливается из деревянных реек толщиной 2-3 см, который приколачивают вдоль стропильных ног поверх гидроизоляции. Она дополнительно фиксирует гидроизоляционный материал и обеспечивает вентиляционный зазор между ним и профнастилом.
    4. Обрешетка. Обрешетку изготавливают из досок 40х100 мм или брусков 40х40 мм. Применяется решетчатая и сплошная схема монтажа. Чем больше несущая способность профлиста, тем реже можно делать шаг между элементами.
    5. Кровельный материал. На обрешетку укладываются листы профнастила, которые нахлестывают друг на друга в горизонтальном и вертикальном направлении, чтобы создать герметичное покрытие, и закрепляют кровельными саморезами.

    Отличия кровельного пирога «теплой» и «холодной» крыши

    Состав кровельного пирога

    Важно! Инструкция по монтажу теплой кровли из профнастила отличается тем, что между стропильными ногами укладывают теплоизоляционный материал, к примеру, минеральную вату, а снизу стропил закрепляется пароизоляционная мембрана. Кроме того, в качестве подкладочной гидроизоляции теплой кровли не используют рубероид, так как он не пропускает пар.

    Рекомендованный уклон

    Каждый кровельный материал имеет рекомендованный уклон, который оговаривает инструкция производителя, и подтверждает опыт кровельщиков. Профнастил рекомендуется укладывать на кровли с углом наклона скатов от 8-9 градусов. Этот показатель связан с формой выпуска и способом укладки покрытия. Если крыша имеет уклон, который меньше рекомендуемого, вода будет проникать в горизонтальные стыки между листами, что приведет к неизбежным протечкам. Технологическая карта укладки профлиста составляется в соответствии с конструкцией крыши:

    • Если угол наклона скатов крыши меньше, чем 8 градусов, то нахлест между листами профнастила должен быть 200-250. Чтобы предотвратить протечки, все стыки обрабатывают кровельным герметиком на силиконовой основе. При монтаже малоуклонных крыш повышается расход материала, что увеличивает затраты на выполнение кровельных работ.
    • Если уклон крыши составляет 9-15 градусов, нахлесты между листами профнастила должен составлять не менее 200 мм, а обработка стыков герметиком не является обязательной операцией.
    • Если уклон крыши составляет 15-30 градусов, ты нахлест между листами кровельного материала можно сократить до 150-200 мм, что соответствует 1-2 волнам.
    • Если угол наклона скатов превышает 30 градусов, нахлесты между полотнами делают 100-150 мм, перекрывая листы на 1 волну.

    Важно! При монтаже малоуклонных крыш из профнастила сооружают сплошную обрешетку из обрезной доски или влагостойкой фанеры, чтобы предотвратить деформацию покрытия в результате интенсивных снеговых и ветровых нагрузок. Чем круче угол наклона скатов, тем больше допускается шаг между элементами обрешетки.

    Требования у обрешетке в зависимости от уклона

    Размеры обрешетки

    Требования к конструкции

    Надежность и срок службы кровли из профнастила определяется качеством используемого кровельного материала и соблюдением технологии монтажа. Крыша, построенная без соблюдения рекомендаций по укладке профилированного стального, со временем начнет протекать, гнить и потребует замены через 5-7 лет. Чтобы покрытие из профлиста стало надежным барьером для атмосферной влаги, ветра и холода, конструкция кровли должна соответствовать следующим требованиям:

    1. Профнастил допускается монтировать на крыши с уклоном 8-60 градусов. При этом угол наклона скатов определяют в соответствии с климатическими условиями в зоне строительства.
    2. Максимальный шаг между стропильными ногами для монтажа профнастила составляет 1,5 м. Этот показатель зависит от несущей способности материала. Если крыша относится к теплому типу, стропила располагают на расстоянии 60 см или 120 см, чтобы между ними было удобно размещать теплоизоляционный материал.
    3. Чтобы уменьшить количество стыков между листами, для настила кровельного покрытия используют материал, длина которого соответствует длине скатов.
    4. При настиле кровли из профлиста допускается монтаж сплошной или разреженной обрешетке. Однако, в местах стыков листов, установки снегозадержателей или элементов водостока обрешетку усиливают дополнительными досками.
    5. Инструкция предписывает использовать для фиксации листов специальные кровельные саморезы с уплотнителем. Неопреновая шайба при закручивании расплющивается, герметизируя отверстие в кровельном материале.

    Опытные мастера отмечают, что сделать качественное, герметичное покрытие из профилированной стали можно, используя фасонные элементы для оборудования конька, ендов, мест вывода трубы или стыков между скатами. Они также изготавливаются из стали и окрашиваются в тон к профнастилу, чтобы быть незаметными после монтажа.

    Ошибки при закручивании саморезов

    Схема укладки профнастила

    Схема расположения крепежных элементов

    Видео-инструкция

    Государственные субсидии на ремонт кровли

    Ремонт или замена крыши — дело дорогостоящее. Часто финансовые аспекты установки новой крыши или ремонта существующей крыши настолько непосильны, что создание здоровой кровли может показаться недостижимой целью. Однако вам не обязательно чувствовать себя подавленным или одиноким. Есть много государственных субсидий на замену крыши, которая поможет сохранить ваш дом прочным и уютным.

    Ниже перечислены несколько государственных субсидий на замену или ремонт кровли.Имейте в виду, что в зависимости от состояния вашей крыши эти государственные субсидии на замену крыши могут не покрыть всю стоимость ремонта вашей крыши. Ваш местный квалифицированный специалист по установке кровли может предоставить вам более подробную информацию о государственных субсидиях на замену кровли, доступных в вашем районе.

    Заявление об ограничении ответственности: эта статья предназначена только для предоставления информации о государственных программах, на участие в которых могут иметь право некоторые домовладельцы. HomeAdvancement.com и его партнеры не предоставляют и не помогают получить какие-либо такие преимущества и не гарантируют успех такого приложения.

    Программа помощи при утеплении

    Право на участие: семьи с низкими доходами, в том числе семьи с членами-инвалидами, семьи с низкими доходами с детьми и пожилые люди.

    Одним из основных государственных субсидий на ремонт кровли является Программа помощи при утеплении. Эта программа осуществляется Министерством энергетики и направлена ​​на оказание помощи семьям с низкими доходами в сокращении затрат на отопление и охлаждение, а также в улучшении общего состояния здоровья и безопасности в своих домах.Отдельные штаты часто отдают предпочтение пожилым гражданам, семьям с детьми и семьям, один или несколько членов которых имеют инвалидность. Если член вашей семьи получает дополнительный страховой доход или помощь семьям с детьми-иждивенцами, вы автоматически имеете право на помощь в связи с утеплением, которая может предоставить государственные субсидии на ремонт крыши.

    Ссуды и гранты на ремонт жилья для одной семьи

    Право на участие: семьи с очень низким доходом, которые зарабатывают менее 50% среднего дохода, или лица с низким доходом в возрасте 62 лет и старше.

    Также известная как Программа ремонта домов по Разделу 504, программа ссуд и грантов на ремонт жилья для одной семьи выдается Министерством сельского хозяйства. Он предоставляет ссуды и гранты на ремонт и улучшение домов, которые считаются угрозой безопасности в общинах с очень низким доходом.

    Ссуды доступны для домовладельцев, которые зарабатывают менее 50% среднего дохода. Гранты доступны для домовладельцев в возрасте 62 лет и старше, которые изо всех сил пытаются выплатить свои ссуды на ремонт.Домовладельцы, которые заинтересованы в государственных субсидиях на замену крыши, должны проверить веб-сайт программы, чтобы узнать, соответствует ли местоположение их дома требованиям.

    Государственные субсидии на замену крыши могут помочь вам в ремонте дома. | @ iStockphoto.com / Anniecounie

    Программа «Энергия племен»

    Право на участие: Члены племени, проживающие на землях племен.

    Еще одним из множества государственных субсидий на замену кровли является Программа Tribal Energy.Согласно их веб-сайту, эта программа помогает племенам «оценивать и развивать свои возобновляемые источники энергии и сокращать потребление энергии за счет повышения эффективности и защиты от атмосферных воздействий». Эта программа также предлагает возможности образования и обучения для поддержки экологически чистых энергетических технологий, возможностей трудоустройства и роста племенных общин. Для получения дополнительной информации об этом государственном гранте на замену крыши заинтересованные лица должны обратиться в службу поддержки программы.

    Грант на сохранение жилья

    Право на участие: организации с очень низкими и низкими доходами, включая большинство государственных и местных органов власти, племенные общины и некоммерческие организации.

    Одной из нескольких государственных субсидий на замену крыш для организаций является грант на сохранение жилья. Эта программа предоставляет субсидии на ремонт жилья для малообеспеченных и очень малообеспеченных слоев населения в целях сохранения пригодности для жизни. Индивидуальные домовладельцы не имеют права на получение этого гранта. Если вас интересует дополнительная информация об этих государственных субсидиях на замену кровли, посетите веб-сайт программы. Вы также можете связаться с вашим местным офисом по развитию сельских районов для получения более подробной информации.

    Домовладельцы, которые заинтересованы в государственных субсидиях на замену или ремонт кровли, также должны проконсультироваться со своими местными органами власти, которые часто предлагают программы на уровне местных сообществ.Вы также можете связаться с подрядчиком в вашем районе, чтобы помочь вам изучить эти программы.

    Заявление об ограничении ответственности: эта статья предназначена только для предоставления информации о государственных программах, на участие в которых могут иметь право некоторые домовладельцы. HomeAdvancement.com и его партнеры не предоставляют и не помогают получить какие-либо такие преимущества и не гарантируют успех такого приложения.

    Посетите наш блог: www.homeadvancement.com/blog

    Хотите узнать больше о кровле, ознакомьтесь с нашими советами на этой неделе:

    Какая крыша вам подходит?

    Пора заменить крышу?

    Ваш способ получить новую крышу.

    Поиск подрядчиков по кровле с помощью HomeAdvancement.

    Советы и инструкции по легкому ремонту крыши.

    Все еще не уверен в установке кровли.

    Лучшая цветовая схема экстерьера для вашей крыши

    После того, как домовладельцы выбрали свою новую красивую крышу DaVinci, следующее, что они часто спрашивают нас, — это лучшая цветовая схема, подходящая для их нового цвета крыши.

    Цвет крыши играет большую роль в общем виде дома. Легко понять, почему кто-то хотел бы найти лучшую цветовую схему экстерьера, подходящую для своей крыши, но вот небольшой секрет. Когда вы выбираете крышу DaVinci в одном из великолепных, вдохновленных природой цветов, может быть найдено более одной лучших цветовых схем экстерьера .

    Посмотрите 50 лучших вариантов цветовой схемы кузова ниже. Я создал 5 идеальных палитр для каждого из 10 самых популярных цветов крыши DaVinci.Это схемы, которые я рекомендовал в прошлом и которые понравились домовладельцам. Вы можете использовать эти цветовые палитры, чтобы создать схему для вашего собственного дома. А поскольку цвета крыши DaVinci представляют собой тонкое сочетание цветов, большинство этих цветовых схем экстерьера будут работать с более чем одним стилем и цветом крыши, так что исследуйте, вдохновляйтесь и найдите схему, которая вам нравится.

    Лучшая цветовая схема экстерьера для подвижной крыши

    Лучшая цветовая схема экстерьера для шиферной крыши

    Оживите эти цветовые схемы экстерьера с помощью нашего визуализатора цветов сверху вниз.

    Как подобрать лучшую цветовую схему экстерьера для вашей крыши

    Загрузить электронную книгу сейчас

    Как профессионал в области цвета, я разработал метод, позволяющий значительно упростить выбор наилучшей цветовой схемы экстерьера, подходящей к вашей крыше. Все, что нужно, — это СВЕЖИЕ мысли, чтобы красиво соединить цвета каждого элемента вашего дома — кровли, сайдинга, дверей, окон, ставен, отделки и акцентов.

    FRESH — это подход, который я использую как сертифицированный специалист по цвету для создания идеальных цветовых схем экстерьера дома — и вы делаете то же самое, выполнив всего пять простых шагов.

    Загрузите бесплатную электронную книгу «СВЕЖИЕ цветовые схемы экстерьера дома: 5 шагов для поиска идеальных оттенков для вашего дома»

    Если вы все еще не можете выбрать идеальную крышу DaVinci для своего дома, обратитесь за советом к нашему специалисту по цвету.

    Схема аренды крыши

    : 10 основных фактов

    .notify {
    цвет фона: # e3f7fc;
    цвет: # 555;
    граница: .1em твердый;
    цвет границы: # 8ed9f6;
    радиус границы: 10 пикселей;
    семейство шрифтов: Tahoma, Geneva, Arial, sans-serif;
    размер шрифта: 1.1em;
    отступ: 10px 10px 10px 10px;
    маржа: 10 пикселей;
    курсор: по умолчанию;
    }

    .notify-желтый {фон: # fff8c4; цвет границы: # f7deae; }
    .notify-красный {фон: #ffecec; цвет границы: # fad9d7; отступ: 10px 10px 10px 10px; }
    .notify-зеленый {фон: # e9ffd9; цвет границы: # D1FAB6; }

    В настоящее время нам неизвестно о каких-либо схемах аренды крыши, действующих в Великобритании, с тех пор, как в марте 2019 года закончился льготный тариф. Если вы хотите установить солнечные панели, мы можем связать вас с установщиками в в вашем районе, каждый из которых предоставит бесплатное предложение.

    Благодаря росту цен на энергию, все больше и больше людей стремятся инвестировать в солнечную энергию как способ сэкономить деньги и сократить свои счета за электроэнергию, что делает перспективу бесплатной солнечной энергии еще более заманчивой.

    Известная как «схема аренды крыши», все больше компаний предлагают бесплатно установить и обслуживать солнечные панели на вашей крыше. На первый взгляд бесплатные солнечные панели могут показаться хорошим предложением, но разве это слишком хорошо, чтобы быть правдой?



    10 основных фактов о схеме аренды крыши, которые вам нужно знать

    1.Ряд компаний (HomeSun, A Shade Greener) бесплатно установят солнечные панели на вашу крышу без каких-либо затрат для вас. Обычно установка может стоить около 15 000 фунтов стерлингов.

    2. Панели, установка, обслуживание и страховка — все это бесплатно как часть пакета. Вам не нужно ни за что платить.

    3. Однако вы связаны длительным 25-летним контрактом на размещение панелей на вашей крыше, и домовладелец должен согласиться хранить их в течение всего срока.

    4. Важно помнить, что если вы приходите продавать свой дом, панели переходят к новому владельцу, что может оттолкнуть потенциальных покупателей.

    5. Вы, как потребитель, получите выгоду от генерируемой бесплатной энергии, но только при условии, что вы используете энергию, когда светит солнце.

    6. Бесплатная солнечная энергия будет выгодна для домохозяек, а также для людей, которые работают из дома, и для пенсионеров. Если днем ​​вас нет дома, вы сэкономите не так много.

    7. Монтажные компании зарабатывают деньги через систему стимулирования правительства, а не домовладельца.

    8. Как домовладелец, вы сможете сэкономить на счетах за электроэнергию.

    9. Если у вас есть средства и вы можете себе это позволить, покупка панелей самостоятельно — лучший способ инвестировать в солнечную энергию, но по-прежнему лучший способ получить большее соотношение цены и качества.

    10. Energy Savings Trust составил руководство по бесплатной солнечной энергии и вопросы, которые вы должны задать перед тем, как подписаться на схему.

    Если схема аренды крыши вам не подходит, вы можете сравнить предложения сертифицированных установщиков, чтобы получить лучшую цену на вашу солнечную систему. Все установщики, с которыми мы работаем, сертифицированы MCS (или эквивалентны).



    Как будет работать схема ваучера на получение гранта Green Homes?

    ГРАНТ НА ​​ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ — это правительственная программа, по которой домовладельцам предоставляется ваучер на сумму 5000 фунтов стерлингов на выполнение работ по улучшению энергосберегающего жилья.

    К концу августа 2020 года домовладельцы в Англии могут подавать заявки на ваучеры на сумму до двух третей стоимости найма торговцев.

    Работы должны выполняться только предприятиями, зарегистрированными в TrustMark.

    Лица с низким доходом могут подать заявку на получение 100% гранта в размере до 10 000 фунтов стерлингов.

    Ваучеры будут выданы с конца сентября 2020 года и будут доступны до конца марта 2021 года.

    Как это будет работать

    Доступные меры по схеме разделены на «основные» и «второстепенные» категории.Домохозяйствам необходимо будет установить по крайней мере одну первичную меру, чтобы претендовать на получение финансирования.

    Основные меры

    • Изоляция : Сплошная стена, пустотелая стена, подпол, чердак, плоская крыша, комната на крыше, парковый дом.
    • Низкоуглеродистое тепло : Воздушный тепловой насос, наземный тепловой насос, солнечная энергия

    Допускается доливка (например, дополнительная изоляция чердака до рекомендуемого уровня, сплошная изоляция стен для других стен, где стена была ранее изолирована), но замена не включена.

    Вы должны выполнить первичную меру, чтобы претендовать на финансирование вторичной меры.

    Пока в пакете работ есть хотя бы одна первичная мера, домохозяйства также смогут установить вторичные меры.

    Дополнительные меры

    Вторичные меры могут субсидироваться только в пределах суммы субсидии, предусмотренной для первичных мер. Например, если домохозяйство получает 1000 фунтов стерлингов на первичные меры, оно может получить максимум 1000 фунтов стерлингов на вторичные меры.

    Дополнительные меры:

    • Черновая расстойка
    • Окна и двери : Двойное / тройное остекление (при замене одинарного), вторичное остекление (в дополнение к одинарному), модернизация до энергоэффективных дверей (при замене дверей, установленных до 2002 года).
    • Управление отоплением и изоляция : термостаты бытовых приборов, термостаты резервуара для горячей воды, изоляция резервуара для горячей воды, интеллектуальное управление отоплением, зональное управление, термостат с отсроченным запуском, термостатические радиаторные клапаны

    Для установки низкоуглеродного отопления домохозяйства должны иметь соответствующую изоляцию (например,грамм. стены и чердак, если применимо). Их можно установить как часть пакета — они не обязательно должны быть там.

    Кто может подать заявку на ваучеры?

    Для ваучеров до 5000 фунтов стерлингов может применяться следующее:

    • Все дома, занимаемые собственниками (включая долгосрочных арендаторов, долевая собственность)
    • Арендодатели частной арендуемой жилой недвижимости
    • Арендодатели жилья социального сектора (включая дома, принадлежащие Лос-Анджелесу)
    • Владельцы парковых домов (для жилых участков, включая участки цыган и путешественников)

    Жилые дома в новостройках и недвижимость не для дома не имеют права.

    Для схемы с низким доходом правомочны только владения, занимаемые владельцами, и дома в парке.

    Домохозяйства, получающие пособие по доходу или пособие по инвалидности, будут иметь право на полностью финансируемый пакет мер.

    Заявки подаются через службу Simple Energy Advice, на которой есть страница проверки соответствия требованиям, а также предоставляется список специалистов для выполнения работ.

    Право на участие в программе для малоимущих с ваучером на 10 000 фунтов стерлингов

    Люди имеют право на участие в программе Green Home Grants для малоимущих, если они получают хотя бы одно из следующих пособий:

    • Пособие для ищущих работу на основе дохода
    • Пособие по трудоустройству и поддержке на основе дохода (ESA)
    • Поддержка дохода (IS)
    • Гарантийный пенсионный кредит
    • Рабочий налоговый кредит (WTC)
    • Детские налоговые льготы (CTC)
    • Универсальный кредит (UC)
    • Пособие на жизнь по инвалидности (DLA)
    • Платежи за личную независимость (PIP)
    • Надбавка к работе
    • Пособие по уходу
    • Пособие по тяжелой инвалидности
    • Пособие по инвалидности на производстве
    • Пособие для лиц, ищущих работу на основе взносов (АПН)
    • Пособие по трудоустройству и поддержке на основе взносов (ESA)
    • Жилищное пособие

    Реклама

    Green Homes Grant: улучшите энергоснабжение вашего дома

    Если вы домовладелец или домовладелец, вы можете использовать ваучер Green Homes Grant для покрытия затрат на установку энергоэффективных улучшений в вашем доме.

    Заявки на участие в программе Green Homes Grant закрыты.

    Если вы подали заявку на получение ваучера до 17:00 31 марта 2021 года, ваша заявка все равно будет обработана. Мы свяжемся с вами, чтобы подтвердить, будет ли ваша заявка успешной.

    Если вам уже выдан ваучер, вы все равно можете использовать его для выполнения работы. Вы должны погасить свой ваучер до истечения срока его действия.

    Установщики

    Green Homes Grant могут продолжать работать в жилых домах во время текущих ограничений, связанных с коронавирусом.Ваш установщик должен следовать рекомендациям по безопасности COVID-19.

    Сколько можно получить

    Ваш ваучер покрывает до двух третей стоимости выбранных вами улучшений с максимальным государственным взносом в размере 5000 фунтов стерлингов.

    Если вы или кто-либо из членов вашей семьи получаете определенные льготы, ваш ваучер может покрыть до 100% стоимости выбранных вами улучшений. Максимальный общий государственный взнос составляет 10 000 фунтов стерлингов.

    Право на участие

    Если вы подали заявку на получение ваучера до 31 марта 2021 года, вы можете иметь право на получение ваучера, если:

    • у вас есть собственный дом (включая лиц, арендующих долгую или долевую собственность)
    • у вас есть собственный дом в парке на жилом участке (включая участки цыган и путешественников)
    • вы являетесь арендодателем жилого фонда в частном или социальном секторе аренды (включая органы местного самоуправления и жилищные ассоциации)

    Вы не можете получить ваучер Green Homes Grant для недавно построенных домов, которые ранее не были заселены.

    Если вы подаете заявку на другие гранты или финансирование

    Обязательства энергетической компании (

    ECO )

    Вы не можете претендовать на ваучер на получение гранта Green Homes Grant для покрытия стоимости мероприятия, которое также финансировалось в соответствии с Обязательством энергетической компании ( ECO ). Вы можете потребовать и ECO , и Green Homes Grant, если они предназначены для разных мер, например, для изоляции чердака и изоляции полых стен.

    Поощрение за счет возобновляемых источников тепла внутри страны (

    RHI )

    Вы можете подать заявку как на внутренний RHI , так и на грант Green Home Grant на установку возобновляемого тепла.Вы должны сначала запросить ваучер Green Home Grant, а затем уведомить Ofgem о том, что вы его использовали, когда подаете заявку на аккредитацию в Внутренний RHI . Затем грант Green Homes Grant будет вычтен из ваших внутренних платежей RHI .

    Схема предоставления услуг местным властям

    Если вы уже получили грант от местного органа власти в рамках Схемы предоставления услуг местного органа власти, вы не имеете права на получение ваучера на получение гранта Green Homes.

    Если вы домовладелец

    Государственная помощь

    Грант на зеленые дома засчитывается в общую минимальную государственную помощь, которую вам разрешено получить в течение трехлетнего периода.Вы должны убедиться, что вы не превысите минимальный порог государственной помощи в размере 200 000 евро.

    Стандарт энергоэффективности

    Если вы подали заявку на получение купона на недвижимость в частном секторе, вам необходимо предоставить:

    • доказательство того, что вы соответствуете этому стандарту
    • доказательство освобождения от уплаты налогов

    На что можно потратить купон

    Ремонт дома

    Доступные меры разделены на «основные» и «второстепенные».

    Первичные меры

    Ваучер необходимо использовать для установки как минимум 1 первичной меры.

    Изоляция

    Ваучер покрывает следующие меры изоляции:

    • изоляция сплошных стен (внутренняя или внешняя)
    • Изоляция стеновой полости
    • утепление под полом (массивный пол, подвесной пол)
    • изоляция чердака
    • Утеплитель для плоской кровли
    • Утеплитель скатной кровли
    • помещение в утеплении крыши
    • Утепление паркового дома

    Ознакомьтесь с дополнительными требованиями к мерам по изоляции ( ODT , 8.75 КБ).

    Низкоуглеродистое тепло

    Ваучер покрывает следующие меры низкоуглеродного отопления:

    • воздушный тепловой насос
    • геотермальный тепловой насос
    • гелиотермический (заполненный жидкостью плоский пластинчатый или вакуумный трубчатый коллектор)
    • котел на биомассе
    • гибридный тепловой насос

    Ознакомьтесь с дополнительными требованиями, касающимися низкоуглеродистых теплоизотопов ( ODT , 9.43KB).

    Дополнительные меры

    Если вы установите хотя бы 1 первичную меру, ваш ваучер может быть использован для покрытия расходов на любую из следующих вторичных мер.

    Сумма, которую вы получаете в счет затрат на вторичные меры, не может превышать сумму, которую вы получаете за первичные меры.

    Вы сможете выкупить ваучеры на вторичные меры только после того, как вы установите первичную меру и погасите ваучеры для этой меры.

    Вы не можете использовать ваучер для ремонта второстепенных мероприятий, которые вы уже установили в своей собственности.

    Окна, двери, изоляция и защита от сквозняков

    Ваучер покрывает следующие меры:

    • черновая пробка
    • изоляция бака горячей воды
    • двойное или тройное остекление (где заменяют одинарное остекление)
    • вторичное остекление (помимо одинарного)
    • внешние энергоэффективные сменные двери (замена одинарных застекленных дверей или дверей, установленных до 2002 года)

    Если у вас уже установлены эти меры на вашем участке, вы не можете использовать ваучер для их удаления или замены.

    Ваучеры

    на соответствующие критериям двери ограничены максимальным государственным взносом в размере 1000 фунтов стерлингов за дверь. Это можно усреднить по всем дверям приложения.

    Вы не можете использовать ваучер для установки гаражных ворот, которые позволяют транспортным средствам въезжать в гараж и выезжать из него. Однако вы можете использовать ваучер на входную дверь, которая соединяет гараж с вашим имуществом.

    Регуляторы отопления и изоляция

    Ваучер покрывает следующие меры:

    • термостат резервуара горячей воды
    • изоляция бака горячей воды
    • регуляторы отопления (например, термостаты бытовых приборов, интеллектуальные регуляторы отопления, зональные регуляторы, интеллектуальный термостат с отложенным запуском, термостатические радиаторные клапаны)

    Вы можете использовать ваучер для замены регуляторов отопления и термостатов резервуара для горячей воды, если замена на другой тип и предназначена для повышения экономии энергии.Например, вы можете заменить ручной термостат на умный.

    На что распространяется ваучер

    Расходы, покрываемые ваучером, включают:

    Дополнительные работы будут покрываться ваучером, если они необходимы для установки мер. Узнайте, на что распространяется ваучер ( ODT , 12,7 КБ).

    Работа не может быть выполнена вами, членом вашей семьи или ближайшими родственниками.

    Все работы, указанные в ваучере, должны выполняться установщиком, зарегистрированным в TrustMark, который также зарегистрирован для данной схемы.Ваш установщик также должен будет соответствовать стандартам PAS и MCS при установке ваших мер.

    Получение ваучера

    Вы получите отдельный ваучер на каждую из мер, которые вы применили для установки.

    Каждый ваучер действителен только в отношении меры и собственности, на которые вы подали заявку. Ваучер предназначен только для использования указанным заявителем и не может быть передан другому лицу.

    Вы можете приступить к работе только после выдачи вашего ваучера.Никакая работа, начатая до этой даты, не может быть востребована.

    Ваучеры

    , выданные до 31 августа 2021 года, будут действительны в течение 3 месяцев с даты их выдачи.

    Ваучеры, выданные после 31 августа 2021 года, истекают не позднее 30 ноября 2021 года.

    Все ваучеры должны быть погашены до истечения срока их действия.

    Продление ваучера

    Если вы запросите продление ваучера в любой день до 31 июля включительно, ваучеры будут продлены на 90 дней или до 31 октября, в зависимости от того, что наступит раньше.

    Запросы на продление, полученные после 31 июля, могут быть удовлетворены в более ограниченных случаях. Для большинства ваучеров запросы на продление могут быть удовлетворены только в том случае, если работа над вашей мерой ваучера уже началась. Срок действия продленных ваучеров истекает 31 октября 2021 года.

    Мы понимаем, что иногда после начала работы могут возникать обстоятельства, которые полностью не зависят от вас. В такой ситуации, пожалуйста, свяжитесь с администратором схемы как можно скорее, чтобы оценить, можно ли рассмотреть возможность короткого продления до 30 ноября 2021 года (в зависимости от обстоятельств).После 30 ноября 2021 года никакие ваучеры не продлеваются.

    Если у вас есть ваучер на одну или несколько из следующих мер, который был выдан после 30 апреля, вам все равно может быть предоставлено продление срока действия ваучера после 31 июля, даже если работа еще не началась. Ваучеры будут продлены на 90 дней или до 30 ноября 2021 года, в зависимости от того, что наступит раньше.

    Меры:

    • изоляция сплошных стен (внутренняя или внешняя)
    • утепление паркового дома
    • воздушный тепловой насос
    • геотермальный тепловой насос
    • гибридный тепловой насос
    • котел на биомассе

    Если у вас есть ваучер на основную меру, срок действия которого истекает после 31 июля и который еще не был погашен, вы все равно можете подать заявку на продление срока действия любого имеющегося у вас ваучера вспомогательной меры, даже если работа над ним еще не началась.Ваучеры будут продлены до 31 октября 2021 года или до даты истечения срока действия вашего основного ваучера, в зависимости от того, что наступит позже.

    Обратите внимание, что продление дополнительных мер не предоставляется автоматически. Вам нужно будет подать заявку на продление каждого ваучера, который вы хотите продлить.

    Замена ваучера

    Любые изменения, запрошенные после 31 августа 2021 года, с большой вероятностью будут отклонены, поскольку не будет достаточно времени для обработки изменений, выдачи нового ваучера, а также для завершения работы и погашения ваучера, и все это до его Дата истечения срока действия.

    Если вам был выдан ваучер и вы хотите его изменить, вам следует связаться с администратором схемы и объяснить, почему вы хотите запросить изменение.

    Администратор схемы рассмотрит изменение. Если он будет предоставлен, ваш текущий ваучер будет аннулирован, и вам будет выдан измененный ваучер.

    Настоятельно рекомендуется запрашивать любые изменения как можно скорее.

    Приступаем к работе

    После того, как ваш ваучер будет выдан, вы можете приступить к работе.

    Установщик может попросить вас внести залог. Он не может быть больше, чем ваш ожидаемый вклад в стоимость мероприятий в соответствии с предоставленной вами ценой.

    Если вы подали заявку по схеме для лиц с низким доходом, ваш установщик может попросить вас внести залог только в том случае, если общая стоимость работ превышает грант в размере 10 000 фунтов стерлингов. В этом случае залог можно будет внести только на сумму превышения.

    После окончания работ

    После завершения работы ваш установщик должен предоставить вам:

    • датированная копия счета-фактуры, показывающая стоимость поставки и установки выбранных вами мер.У вас должен быть 1 счет на меру
    • любая сертификация мероприятий по повышению энергоэффективности
    • гарантийный документ от установщика
    • сертификат MCS и соответствующие инструкции производителя (если вы установили низкоуглеродистые нагревательные элементы)
    • Список поставщиков биомассы (если ваша мера — низкоуглеродная система отопления, работающая на биомассе)

    Погашение ваучера

    Вы должны погасить свой ваучер до истечения срока его действия.

    Для использования вашего ваучера вам потребуется:

    • ваш ссылочный номер (получен при первой подаче заявки на грант)
    • почтовый индекс собственности, где установлена ​​мера
    • адрес электронной почты, который вы использовали для подачи заявки
    • номер вашего ваучера
    • окончательная стоимость мероприятия (включая НДС, если применимо)
    • — цифровая копия датированного счета. Вам понадобится 1 счет на меру

    Вам нужно будет подтвердить, что:

    • установка выполнена удовлетворительно
    • вы получили необходимые сертификационные документы от установщика
    • вы оплатили свою долю затрат установщику (если применимо)

    Когда вы погасите свой ваучер, грант будет выплачен от вашего имени непосредственно установщику.

    Справка и поддержка

    Вы можете связаться с командой Green Homes Grant.

    Прочтите нашу процедуру переписки, чтобы узнать, как:

    • запрос или жалоба
    • обжаловать решение
    • сделать официальный запрос (например, запрос о свободе информации)

    Риски аренды схем крыши и бесплатных солнечных батарей

    Все более распространенная практика аренды места на крыше компаниям для установки солнечных батарей может привести к более дешевым счетам, но есть юридические ловушки, которые означают, что вы можете остаться с домом, который нельзя продать.Солнечные панели — обычное явление на крышах вокруг Ноттингема и Ноттингемшира, и они могут принести много пользы. Они безвредны для окружающей среды, а вырабатываемая ими энергия может значительно сократить расходы на электроэнергию в домах.

    Несмотря на то, что за последние несколько лет цены упали, многих отпугивают затраты на установку. Некоторые компании устанавливают солнечные панели бесплатно, чтобы владельцы жилой недвижимости могли получать выгоду от энергии, производимой панелями. Эти схемы аренды крыши звучат слишком хорошо, чтобы быть правдой — так в чем же загвоздка? В течение дня вы можете использовать столько электроэнергии, которую вырабатывают панели, сколько захотите, что может существенно повлиять на ваши счета.Но, как правило, ночью вы потребляете гораздо больше электроэнергии — на обогрев, освещение и так далее. Поскольку людей обычно нет дома в течение дня, чтобы добиться реальных результатов, вам нужно изменить способ использования своей энергии, чтобы вы использовали больше энергии в дневное время. Например, вместо этого вы можете использовать стиральную и посудомоечную машины в светлое время суток.

    В дополнение к этой экономии правительство производит платежи через схемы солнечных батарей. Эти платежи производятся за количество электроэнергии, которое система вырабатывает и возвращает в национальную сеть.Однако в рамках схемы аренды крыши платежи производятся не владельцу жилой недвижимости, вместо этого она принадлежит установщику системы, и оплата будет идти ему, а не владельцу недвижимости.

    Что еще более важно, схема аренды крыши требует, чтобы владелец недвижимости подписал договор о коммерческой аренде части своего дома. Это позволяет установщику получить доступ к крыше для установки и ремонта панелей, и именно он будет снимать панели при необходимости. Но договоренность в глазах закона рассматривается как аренда, которая является коммерческой арендой, и как таковая компания, установившая солнечные батареи, имеет право собственности на вашу землю.

    Поскольку аренда действует как предоставление прав третьей стороне, это означает, что если у вас есть ипотека, вам необходимо, чтобы банк или строительное общество дали на нее согласие, и вы также должны сообщить об этом своему страховщику. Многие поставщики ипотечных кредитов очень неохотно дают свое согласие. Кроме того, когда вы приходите продавать, покупатель, желающий купить ваш дом, может столкнуться с трудностями, если не невозможностью получить ипотеку, если существует схема аренды крыши. Это означает, что у вас может остаться дом, который нельзя продать, пока не будут сняты солнечные батареи.Можно ли попросить их удалить, зависит от условий заключенного вами соглашения.

    Вы все равно можете подумать, что стоит подумать об аренде крыши по схеме, особенно если вы используете много электроэнергии в течение дня. Но есть подводные камни, и закон сложен. Вы должны четко представлять себе, на что вы можете рассчитывать с точки зрения экономии на счетах; Для получения дополнительной информации об экономии энергии, солнечных панелях и других технологиях использования возобновляемых источников энергии лучше всего начать с Energy Saving Trust (www.energysavingtrust.org.uk). Но вы должны точно так же четко понимать, каковы ваши законные права по любому юридическому соглашению.

    UK Аренда солнечной системы на крыше | Арендуйте и экономьте с помощью солнечной энергии

    ✔ Схема аренды крыши дает вам энергию без необходимости покупать солнечные панели

    ✔ Но с рекордно низкими ценами на солнечную энергию многие вместо этого покупают панели

    ✔ Солнечная энергия 4 кВт Стоимость системы составляет около 6000 фунтов стерлингов


    Интеллектуальная экспортная гарантия (SEG) , запущенная 1 января 2020 года для замены старого льготного тарифа.Ознакомьтесь с нашим руководством по SEG здесь, чтобы узнать, сколько вы можете заработать.


    Схема аренды крыши

    В 2010 году, когда правительство впервые запустило финансирование по льготным тарифам на солнечные панели, тарифные платежи были настолько щедрыми, что многие установщики были рады предложить бесплатные солнечные панели по схеме аренды крыши. Это устраивало многих домовладельцев, поскольку средняя стоимость солнечной системы мощностью 4 кВт составляла более 15 000 фунтов стерлингов.

    Перенесемся в сегодняшний день, и рынок солнечной энергии выглядит совершенно иначе.Цены на солнечные панели упали на ошеломляющие 70% за последние несколько лет по мере развития технологий. Сегодня солнечная система мощностью 4 кВт стоит около 6000 фунтов стерлингов.

    Резкое снижение затрат вынудило правительство также снизить свои тарифные платежи, поскольку солнечная энергия начинает окупаться за счет сокращения счетов домохозяйств за электроэнергию по сравнению с первоначальной стоимостью.

    В результате многие установщики больше не предлагают схему аренды крыши, поскольку домовладельцам гораздо лучше покупать панели напрямую и получать вознаграждение в виде бесплатной энергии и тарифных платежей.

    Тем не менее, если вы не можете позволить себе первоначальную стоимость солнечной системы (самые маленькие системы начинаются от 2000 фунтов стерлингов), вы все равно можете найти несколько установщиков, предлагающих схему аренды крыши.

    Если вы хотите узнать, сколько будут стоить солнечные батареи, заполните эту форму , чтобы получить бесплатные предложения от проверенных поставщиков.



    Как работает аренда крыши?

    Установщики Rent a Roof предложат бесплатно установить солнечные панели на вашей крыше в обмен на возможность потребовать оплату зеленого тарифа за произведенную электроэнергию.В свою очередь, они позволят вам питать ваш дом электричеством, вырабатываемым панелями на вашей крыше.

    Таким образом, установщик не сдает вашу крышу в аренду, у него просто есть претензии на оплату тарифов с панелей на вашей крыше.

    Зеленый тариф действует в течение 20 лет и составляет до 8 080 фунтов стерлингов для системы мощностью 4 кВт. По прошествии 20 лет большинство установщиков Rent a Roof позволят вам сохранить солнечные панели и бесплатную энергию, даже если они больше не будут получать никаких тарифных платежей от правительства; всегда уточняйте у них до заключения любого контракта.


    Сколько я заработаю (или сэкономлю)?

    Как мы объяснили выше, установщик сохранит тарифные платежи по схеме «Аренда крыши». Однако вы сэкономите деньги на счетах за электроэнергию; Обычно солнечные батареи снижают расходы домохозяйства за электроэнергию примерно на 50%.

    В таблице ниже показана типичная экономия энергии, которую солнечная система мощностью 3,5 кВт обеспечит за 20 лет:

    7

    На приведенной ниже диаграмме показана разница в доходах между бесплатными солнечными панелями по схеме аренды крыши и покупкой солнечных панелей:

    Как видите, реальная прибыль поступает от обналичивания платежей по зеленому тарифу. которые вы получите, если являетесь владельцем солнечных батарей.За 20 лет разница колоссальная.

    При рекордно низких затратах на солнечную батарею, если вы можете позволить себе первоначальную стоимость установки или можете найти хороший вариант финансирования солнечной энергии, вам будет гораздо лучше покупать солнечные панели, чем выбирать схему аренды крыши.

    Вы можете получить индивидуальное предложение от надежного установщика, работающего в вашем регионе, заполнив форму вверху страницы.


    Подходит ли мой дом?

    Не все дома будут иметь право на участие в этой схеме, и даже если ваш дом идеально подходит для использования солнечной энергии, найти монтажников, все еще предлагающих эту схему, может быть сложно.

    Крыши в большинстве случаев должны быть обращены с юго-востока на юго-запад, но поставщик солнечных панелей оценит вашу крышу, чтобы рассчитать, смогут ли они предложить вам бесплатные солнечные панели.



    В чем загвоздка — какие недостатки?

    Очевидно, что большой недостаток Rent a Roof состоит в том, что вы не сможете нажиться на тарифных платежах за производство возобновляемой энергии; это перейдет к установщику. Это означает, что они получают значительную долю финансовых выгод, которые дают солнечные панели (как показано на диаграмме выше), а это означает, что они не могут объяснить, почему они предлагают бесплатные панели.

    Однако важно понимать, что вы будете нести ответственность за любую упущенную выгоду, если солнечные панели сломаются и причиной будет ваша вина. Этот сценарий будет прописан в контракте с вашим установщиком, поэтому всегда внимательно его проверяйте.


    Что в контракте?

    Как и в случае с другими контрактами, очень важно, чтобы вы полностью подготовили и поняли контракт между вами и установщиком Rent a Roof до того, как вы его подпишете. Если вы ничего не понимаете, также обратитесь за разъяснениями.

    Если вас заставляют подписать контракт, всегда откажитесь от сделки. Установщик MCS ни при каких обстоятельствах не должен принуждать вас подписать договор. После того, как вы подпишетесь, вам также дается период обдумывания, когда вы можете изменить свое мнение и не столкнуться с какими-либо штрафами.

    Leave a Comment

    Узел тепловой схема: схема теплового узла, принцип работы и устройство

    Схема теплового узла отопления

    В любой здании, в том числе и в частном доме, присутствует несколько систем жизнеобеспечения. Одна из них – это отопительная система. В частных домах могут использоваться разные системы, которые выбираются в зависимости от размеров постройки, количества этажей, особенностей климата и других факторов. В данном материале мы подробно разберем, что представляет собой тепловой узел отопления, как он работает и где используется. Если у вас уже стоит элеваторный узел, то вам будет полезно узнать про дефекты и способы их устранения.
    Так выглядит современный элеваторный узел. Здесь изображен агрегат с электроприводом. Также встречаются другие виды этого изделия.

     

    Простыми словами, тепловой узел представляет собой комплекс элементов, служащих для соединения тепловой сети и потребителей тепла. Наверняка у читателей возник вопрос, можно ли установить этот узел самостоятельно. Да, можно, если вы умеете читать схемы. Мы рассмотрим их, причем одна схема будет разобрана подробно.

    Принцип работы

    Чтобы понять, как работает узел, необходимо привести пример. Для этого мы возьмем трехэтажный дом, так как элеваторный узел применяется именно в многоэтажных домах. Основная часть оборудования, которая относится к этой системе, расположена в подвальном помещении. Лучше понять работу нам поможет схема ниже. Мы видим два трубопровода:

    1. Подающий.
    2. Обратный.

    Схема узла отопления для многоэтажного дома.

     

    Теперь нужно найти на схеме тепловую камеру, через которую вода отправляется в подвальное помещение. Также можно заметить запорную арматуру, которая должна в обязательном порядке стоять на входе. Выбор арматуры зависит от типа системы. Для стандартной конструкции используют задвижки. Но если речь идет о сложной системе в многоэтажном доме, то мастера рекомендуют брать стальные шаровые краны.

    При подключении теплового элеваторного узла необходимо придерживаться норм. В первую очередь это касается температурных режимов в котельных. При эксплуатации допускаются следующие показатели:

    • 150/70°C;
    • 130/70°С;
    • 95(90)/70°C.

    Когда температура жидкости находится в пределах 70-95°C, она начинает равномерно распределяться по всей системе за счет работы коллектора. Если же температура превышает 95°C, элеваторный узел начинает работать на ее понижение, так как горячая вода может повредить оборудование в доме, а также запорную арматуру. Именно поэтому в многоэтажных домах используется такой тип конструкции – он контролирует температуру автоматически.

    Разбор схемы

    Как вы поняли, узел состоит из фильтров, элеватора, контрольно-измерительных приборов и арматуры. Если вы планируете самостоятельно заниматься установкой этой системы, то стоит разобраться со схемой. Подходящим примером будет многоэтажка, в подвальном помещении которой всегда стоит элеваторный узел.

     

    На схеме элементы системы отмечены цифрами:

    1, 2 – этими цифрами обозначены подающий и обратный трубопроводы, которые установлены в теплоцентрали.

    3,4 – подающий и обратный трубопроводы, установленные в системе отопления постройки (в нашем случае это многоэтажный дом).

    5 – элеватор.

    6 – под этой цифрой обозначены фильтры грубой очистки, которые также известны как грязевики.

    7 – термометры

    8 – манометры.

    В стандартный состав этой системы отопления входят приборы контроля, грязевики, элеваторы и задвижки. В зависимости от конструкции и назначения, в узел могут добавляться дополнительные элементы.

    Интересно! Сегодня в многоэтажных и многоквартирных домах можно встретить элеваторные узлы, которые оснащены электроприводом. Такая модернизация нужна для того, чтобы регулировать диаметр сопла. За счет электрического привода можно корректировать тепловой носитель.

    Стоит сказать, что с каждым годом коммунальные услуги дорожают, это касается и частных домов. В связи с этим производители систем снабжают их устройствами, направленными на сбережение энергии. К примеру, теперь в схеме могут присутствовать регуляторы расхода и давления, циркуляционные насосы, элементы защиты труб и очистки воды, а также автоматика, направленная на поддержание комфортного режима.
    Еще один вариант схемы теплового элеваторного узла для многоэтажного дома.

     

    Также в современных системах может быть установлен узел учета тепловой энергии. Из названия можно понять, что он отвечает за учет потребления тепла в доме. Если это устройство отсутствует, то не будет видна экономия. Большинство владельцев частных домов и квартир стремятся поставить счетчики на электроэнергию и воду, ведь с ними платить приходится значительно меньше.

    Характеристики узла и особенности работы

    По схемам можно понять, что элеватор в системе нужен для охлаждения перегретого теплоносителя. В некоторых конструкциях присутствует элеватор, который может и нагревать воду. Особенно такая система отопления актуальна в холодных регионах. Элеватор в этой системе запускается только тогда, когда остывшая жидкость смешивается с горячей водой, поступающей из подающей трубы.
    Схема. Под номером «1» обозначена подающая линия тепловой сети. 2 – это обратная линия сети. Под цифрой «3» обозначен элеватор, 4 – регулятор расхода, 5 – местная система отопления.

     

    По этой схеме можно понять, что узел значительно повышает эффективность работы всей системы отопления в доме. Он работает одновременно как циркуляционный насос и смеситель. Что касается стоимости, то обойдется узел достаточно дешево, особенно тот вариант, который работает без электроэнергии.

    Но любая система имеет и недостатки, коллекторный узел не стал исключением:

    • Для каждого элемента элеватора нужны отдельные расчеты.
    • Перепады компрессии не должны превышать 0,8-2 Бар.
    • Отсутствие возможности контролировать высокую температуру.

    Как устроен элеватор

    В последнее время элеваторы появились в коммунальном хозяйстве. Почему же выбрали именно это оборудование? Ответ прост: элеваторы остаются стабильными даже в том случае, когда в сетях происходят перепады гидравлического и теплового режимов. Состоит элеватор из нескольких частей – камеры разряжения, струйного устройства и сопла. Также можно услышать про «обвязку элеватора» – речь идет о запорной арматуры, а также измерительных приборов, которые позволяют поддерживать нормальную работу всей системы.

    Как было упомянуто выше, сегодня используются элеваторы, оснащенные электроприводом. За счет электрического привода механизм автоматически контролирует диаметр сопла, как результат, в системе поддерживается температура. Использование таких элеваторов способствует уменьшению счетов за электроэнергию.
    На изображение показаны все элементы элеватора.

     

    Конструкция оснащена механизмом, который вращается за счет электрического привода. В более старых версиях используется зубчатый валик. Предназначен механизм для того, чтобы дроссельная игла можно двигать в продольном направлении. Таким образом меняется диаметр сопла, после чего можно изменить расход теплового носителя. За счет этого механизма расход сетевой жидкости можно снизить до минимума или повысить на 10-20%.

     

    Возможные неисправности

    Частой неисправностью можно назвать механическую поломку элеватора. Это может произойти из-за увеличения диаметра сопла, дефектов запорной арматуры или засорения грязевиков. Понять, что элеватор вышел из строя, довольно просто – появляются ощутимые перепады температуры теплового носителя после и до прохода через элеватор. В случае, если температура небольшая, то устройство просто засорилось. При больших перепадах требуется ремонт элеватора. В любом случае, при появлении неисправности требуется диагностика.

    Сопло элеватора довольно часто засоряется, особенно в тех местах, где вода содержит множество добавок. Этот элемент можно демонтировать и прочистить. В случае, когда увеличился диаметра сопла, необходима корректировка или полная замена этого элемента.
    На фото показан процесс обслуживания элеваторной системы отопления.

     

    К остальным неисправностям можно отнести перегревы приборов, протечки и прочие дефекты, присущие трубопроводам. Что касается грязевика, то степень его засорения можно определить по показателям манометров. Если давление увеличивается после грязевика, то элемент нужно проверить.

    принципиальная схема системы теплоузла, элеватор теплового узла, устройство


    Содержание:


    Обеспечить в квартирах многоэтажных домов оптимальную температуру в зимнее время можно только путем подачи в радиаторы горячего теплоносителя. Нагрев воды до рабочих показателей осуществляется с помощью специального теплового узла – элеватора, установленного в подвальном помещении дома или в котельной. О том, что это за приспособление и как оно функционирует, расскажем далее в статье.

    Как работает элеваторный узел


    Прежде чем разбираться с устройством элеваторного узла, отметим, что данный механизм предназначен для соединения конечных потребителей тепла с тепловыми сетями. По конструкции тепловой элеваторный узел представляет собой своего рода насос, который входит в систему отопления наряду с запорными элементами и измерителями давления.


    Элеваторный узел отопления выполняет несколько функций. В первую очередь, он перераспределяет давление внутри системы отопления, чтобы вода конечным потребителям в радиаторы поставлялась с заданной температурой. При прохождении по трубопроводам от котельной до квартир, количество теплоносителя в контуре возрастает практически вдвое. Это возможно только, если есть запас воды в отдельном герметичном сосуде.



    Как правило, из котельной подается теплоноситель, температура которого достигает 105-150 ℃. Такие высокие показатели недопустимы для бытовых целей с точки зрения безопасности. Максимальная температура воды в контуре согласно нормативным документам не может превышать 95 ℃.


    Примечательно, что в СанПин в настоящее время установлен норматив температуры теплоносителя в пределах 60 ℃. Однако с целью экономии ресурсов активно обсуждают предложение снизить этот норматив до 50 ℃. Согласно экспертному заключению разница не будет ощутима для потребителя, а в целях дезинфекции теплоносителя ее каждые сутки нужно будет прогревать до 70 ℃. Тем не менее, данные изменения в СанПин еще не приняты, поскольку нет однозначного мнения насчет рациональности и эффективности такого решения.



    Схема элеваторного узла отопления позволяет привести температуру теплоносителя в системе до нормативных показателей.


    Этот узел позволяет избежать следующих последствий:

    • слишком горячие батареи при неосторожном обращении могут привести к ожогам кожных покровов;
    • не все отопительные трубы рассчитаны на длительное воздействие высокой температуры под давлением – такие экстремальные условия могут привести к преждевременному их выходу из строя;
    • если разводка выполнена из металлопластиковых или полипропиленовых труб, она не рассчитана на циркуляцию горячего теплоносителя.

    Преимущества элеватора


    Некоторые пользователи утверждают, что схема элеватора является нерациональный, и намного проще было бы подавать потребителям теплоноситель меньшей температуры. В действительности же такой подход предусматривает увеличение диаметра магистральных трубопроводов для подачи более холодной воды, что приводит к дополнительным расходам.



    Выходит, что качественная схема теплового отопительного узла дает возможность смешивать с подающим объемом воды долю воды из обратки, которая уже успела остыть. Несмотря на то, что отдельные источники элеваторных узлов отопительных систем относятся к старым гидравлическим агрегатам, по факту они являются эффективными в работе. Имеются и более новые агрегаты, пришедшие на замену схем элеваторного узла. Такая схема теплоснабжения многоквартирного дома более эффективна и экономична.


    К ним относятся следующие типы оборудования:

    • теплообменник пластинчатого типа;
    • смеситель, оснащенный трехходовым клапаном.

    Как работает элеватор


    Изучая схему элеваторного узла системы отопления, а именно то, что он собой представляет и как функционирует, нельзя не отметить схожесть готовой конструкции с водяными насосами. При этом для работы не требуется получение энергии из иных систем, а надежность можно будет наблюдать в конкретных ситуациях.


    Основная часть приспособления с внешней стороны похожа на гидравлический тройник, установленный на обратке. Через простой тройник теплоноситель спокойно попадал бы в обратку, минуя радиаторы. Такая схема теплоузла была бы нецелесообразной.



    В обычной схеме элеваторного узла отопительной системы имеются такие детали:

    • Предварительная камера и подающая труба с установленным на конце соплом определенного сечения. Через нее подается теплоноситель из обратной ветки.
    • На выходе встроен диффузор. Он предназначен для передачи воды к потребителям.


    На данный момент можно встретить узлы, где сечение сопла корректируется электроприводом. Благодаря этому можно автоматически подстраивать приемлемую температуру теплоносителя.


    Подбор схемы узла отопления с электроприводом делается исходя из того, чтобы можно было изменять коэффициент смешения теплоносителя в пределах 2-5 единиц. Этого нельзя будет добиться в элеваторах, в которых сечении сопла нельзя изменять. Получается, что системы с регулируемым соплом дают возможность в значительной степени сократить средства на отопление, что очень актуально в домах с центральными счетчиками.

    Принцип работы схемы теплового узла


    Рассмотрим принципиальную схему элеваторного узла – то есть схему его работы:

    • горячий теплоноситель подается из котельной по магистральному трубопроводу к входу в сопло;
    • перемещаясь по трубам небольшого сечения, вода постепенно набирает скорость;
    • при этом образуется несколько разряженная область;
    • образовавшийся вакуум начинает подсос воды из обратки;
    • однородные турбулентные потоки сквозь диффузор поступают к выходу.



    Если в системе отопления применяется схема теплового узла многоквартирного дома, то ее эффективную работу можно обеспечить только при условии, что рабочее давление между подающим и обратным потоками будет больше расчетного гидросопротивления. 

    Немного о недостатках


    Несмотря на то, что тепловой узел имеет много преимуществ, есть у него и один существенный недостаток. Дело в том, то элеватором невозможно регулировать температуру выходящего теплоносителя. Если измерение температуры воды в обратном трубопроводе показывает, что она слишком горячая, необходимо будет ее понизить. Осуществить такую задачу можно только путем уменьшения диаметра сопла, однако, это не всегда возможно ввиду конструкционных особенностей.


    Иногда тепловой узел оборудуют электроприводом, с помощью которого удается подкорректировать диаметр сопла. Он приводит в движение основную деталь конструкции – дроссельную иголку в виде конуса. Эта игла перемещается на заданное расстояние в отверстие по внутреннему сечению сопла. Глубина перемещения позволяет изменять диаметр сопла и тем самым контролировать температуру теплоносителя.



    На валу может быть установлен как привод ручного типа в виде рукоятки, так и электрический дистанционно управляемый двигатель.


    Стоит отметить, что установка такого своеобразного регулятора температуры позволяет модернизировать общую систему отопления с тепловым узлом без существенных финансовых вливаний.

    Вероятные неполадки


    Как правило, большинство неполадок в элеваторном узле возникает по следующим причинам:

    • образование засора в оборудовании;
    • изменения в диаметре сопла в результате эксплуатации оборудования – увеличение сечения усложняет регулировку температуры;
    • засоры в грязевиках;
    • выход из строя запорной арматуры;
    • поломки регуляторов.


    В большинстве случаев выяснить причину неполадок достаточно просто, поскольку они сразу отражаются на температуре воды в контуре. Если перепады и отклонения температуры от нормативов незначительны, что, вероятно, имеет место зазор или же сечение сопла несколько увеличилось.



    Перепад в температурных показателях более 5 ℃ свидетельствует о наличии проблемы, решить которые могут только специалисты после проведения диагностики.


    Если в результате окисления от постоянного контакта с водой или непроизвольного сверления возрастает сечение сопла, нарушается балансировка всей системы. Такой изъян нужно как можно быстрее исправить.


    Стоит отметить, что в целях экономии финансов и использования отопления более эффективно, на тепловых узлах могут устанавливать электросчетчики. А приборы учета горячей воды и тепла дают возможность дополнительно снизить расходы на коммунальные платежи.

    Схема элеваторного узла отопления: основные особенности тепловой системы

    Отопительная система считается ключевой составляющей комфортного обитания человека в квартире или частном доме. При этом в зависимости от категории жилплощади используют тот или иной тип отопления. В частных домовладениях чаще всего используют автономные устройства. В многоквартирных строениях монтируют централизованную теплосеть, в которой в большинстве случаев используется элеваторный узел.

    О существовании элеваторного узла в тепловой системе не догадываются даже многие сантехники, занимающиеся обслуживанием многоквартирных домов, не говоря уже об его устройстве и предназначении. Поэтому для ликвидации пробела в познаниях отопительной сферы нужно разбираться в том, что такое элеватор.

    Тепловая схема отопления с элеваторным узлом

    Под элеваторным узлом отопительной системы подразумевается специальная конструкция, выполняющая функции инжектора или струйного насоса. Основной задачей схемы с таким устройством является повышение давления внутри системы отопления. То есть улучшение циркуляции жидкости по трубам и радиаторам за счёт увеличения объёма теплоносителя.

    Повышение давления в схеме теплового узла основано на стандартных физических законах. При этом если в отопительной системе обнаружен элеваторный узел, то такое отопление имеет подключение к центральной магистрали, по которой под давлением подаётся нагретый теплоноситель из общей котельной.

    При сильных морозах температурные показатели внутри основной магистрали подачи тепла могут достигать +150° C. Но это невозможно физически, так как при такой температуре вода превращается в пар. Однако превращение жидкости из одного состояния в другое под воздействием высоких температур, возможно в открытых ёмкостях без какого-либо давления. Но в отопительных трубах теплоноситель циркулирует под давлением, нагнетаемым с помощью циркуляционных насосов, что не позволяет ему превращаться в пар.

    Наверняка каждому понятно, что температурные показатели свыше 100° C считаются слишком высокими и подавать такую воду в жилое помещение нельзя по ряду определённых причин.

    • Стандартные чугунные радиаторы, которые установлены в большинстве старых многоэтажных построек, не выносят резких температурных перепадов, из-за которых могут выходить из строя. В лучшем случае они начнут протекать, а в худшем чугун становится очень хрупким и легко разрушается.
    • Очень высокая температура радиаторов может привести к ожогу при прикосновении к металлическим элементам.
    • В последнее время схема разводки отопительной системы выполняется из пластиковых труб, которые могут выдержать температуру не выше +90° C. Следовательно, они могут расплавиться.

    Поэтому перед подачей теплоносителя непосредственно в квартиру его необходимо остудить. Именно для этого и был изобретён элеватор. На сегодняшний день элеваторный узел в схеме тепловой системы является её неотъемлемой частью. Это было обусловлено его высокой устойчивостью функционирования при любых температурных изменениях в тепловой сети.

    Конструктивные особенности элеватора

    В данное оборудование входят следующие конструктивные элементы: элеватор струйного типа, разжижающая камера и специальное сопло. Но помимо самого элеваторного узла нужно выполнить его обвязку суть, которой заключается в монтаже запорной арматуры, манометра давления и термометра.

    На сегодняшний день популярностью пользуются устройства, с электрическим приводом регулировки сопла, благодаря чему появляется возможность автоматического изменения расхода теплоносителя в системе отопления многоквартирных домов.

    Как функционирует элеватор?

    Принцип работы узла элеватора основан на перемешивании горячего и остывшего теплоносителей. В элеваторной камере перегретая жидкость, протекающая по основной магистрали, смешивается с уже остывшим теплоносителем, который возвращается из радиаторов. Проще говоря, вода из обратного контура смешивается с перегретым теплоносителем. При этом элеватором выполняется сразу несколько функций:

    • принудительной циркуляционной системы;
    • резервуара, в котором происходит смешивание теплоносителей.

    Положительной стороной элеваторного узла системы отопления даже учитывая простоту конструкции, является его высокая эффективность. Также к положительным качествам такого элемента можно зачислить сравнительно невысокую стоимость прибора. Плюс ко всему ему не нужно подключение в сеть переменного тока. Естественно, у элеватора есть и недостатки:

    • продуктивная работа элеваторного узла может быть гарантированна только при точном расчёте каждой его составляющей;
    • перепад давления между основной и обратной магистралью не должен превышать 2 Бар;
    • отсутствие регулировки температурного режима на выходе.

    Такое устройство получило широкое распространение, в тепломагистралях многоквартирных строений благодаря своей эффективности работы при резких перепадах тепловых и гидравлических режимов в отопительной системе.

    Распространённые поломки элеваторного узла

    Основные неисправности элеватора отопительной системы могут быть вызваны выходом из строя самого прибора из-за засорения или увеличения внутреннего диаметра сопла. Также причиной поломки может быть засорение грязевика, поломка запорной арматуры и сбой настройки регулятора.

    Определить поломку элеваторного узла системы отопления можно по перепаду температурного режима до и после прибора. При обнаружении сильного перепада можно констатировать поломку элеватора из-за засорения или увеличения сопла в диаметре. Но вне зависимости от поломки диагностика проводится сертифицированными специалистами. При засорении элеваторного узла выполняется его прочистка.

    Если увеличился первоначальный диаметр из-за коррозии, то произойдёт полная разбалансировка всей отопительной системы. При этом радиаторы в помещениях на верхнем этаже не будут получать тепловую энергию в полном объёме, а батареи в нижних квартирах будут сильно перегреваться. Для устранения проблемы выполняется замена сопла на новый аналог с необходимым диаметром.

    Выявить засорение грязевиков в элеваторном узле отопления можно благодаря изменению показаний датчиков давления, расположенных непосредственно до и после устройства. Для удаления загрязнений в тепловой системе выполняется их сброс с помощью крана, расположенного в нижней части грязевика. Если такие действия не дают положительных результатов, то выполняется демонтаж и механическая чистка прибора.

    Альтернативный вариант тепловой схемы

    Благодаря новым технологиям, которые нашли своё применение и в схеме отопления многоквартирных зданий появилась возможность замены элеватора более совершенным устройством. Автоматизированная система управления отоплением – полноценная альтернатива стандартному элеваторному узлу. Но стоимость такого устройства намного выше, хотя его использование более экономично.

    Основным предназначением автоматизированного узла является управление температурным режимом и расходом теплоносителя внутри отопительной системы в зависимости от температуры за её пределами. Для работы такого узла обязательно наличие источника электроэнергии достаточно большой мощности. Но, несмотря на все инновации в сфере отопительных технологий элеваторный узел по-прежнему пользуется популярностях в коммунальных организациях.

    На сегодняшний день популярностью пользуются элеваторы в системе отопления с электрическим приводом регулировки. Помимо этого появляется возможность контроля расхода теплоносителя без вмешательства со стороны человека. Из-за того, что такое оборудование обладает неопровержимыми преимуществами, нет никаких предпосылок, что в ближайшее время коммунальные предприятия будут производить его замену.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Тепловой узел в многоквартирном доме: принцип работы

    Отопление – одна из привилегий, необходимых людям для комфортной жизни. Чтобы каждой квартире не подключать отдельное отопление, в дом устанавливается целая система. Такие системы разнятся между собой в зависимости от типа дома, его размеров и количества квартир.

    В пунктах этой статьи мы постараемся подробно ответить на вопросы, рассматривающие теплосеть дома.

    Как происходит процесс теплоснабжения высотного дома

    В каждом многоквартирном здании имеется система центрального отопления, которая состоит из следующих элементов:

    • источник;
    • теплосеть;
    • потребитель.

    В качестве источников тепловой энергии выступают котельные и ТЭЦ.

    Из котельных к домам горячая вода направляется сразу и требует понижения температуры, иначе теплооборудование дома будет испорчено. В ТЭЦ же она преобразуется в пар для получения электроэнергии, затем этот пар используется для нагрева теплоносителя, поступающего в теплосеть здания.

    Что такое «теплосеть» и «теплоузел»

    Сеть отопления дома представляет собой совокупность трубопроводов, которые обеспечивают теплом каждое жилое помещение. Это сложная система, которая состоит из двух теплопроводов: горячего и остывшего.

    Тепловой узел – система теплооборудования; место, где труба гвс сливается с системой отопления здания. Тут происходит распределение и учет тепла.

    В список выполняемых задач входят:

    • контроль за состоянием источника тепла;
    • контроль состояния трубопроводов воды и тепла;
    • регистрация данных с аппаратов учета.

    Типы теплоузлов

    В многоэтажных домах используется тепловые пункты двух типов.

    Одноконтурный предусматривает прямое подключение к трубам горячего водоснабжения, то есть теплопроводы соединяются при помощи элеватора. В высотных зданиях тепловая сеть довольно разветвленная, но большая часть оборудования располагается в подвальном помещении.

    Важно! Схема двухконтурного узла отопления представляет собой систему из двух теплопроводов, контактирующих между собой посредством теплообменника.

    Далее более подробно мы рассмотрим принцип работы одноконтурного теплового узла. Из-за своего устройства, а именно наличия элеватора, и низкой стоимости используется чаще всего. Компаниям, которые занимаются установкой теплооборудования и теплоузлов, выгоднее использовать устаревающие и не требующие тщательного внимания элеваторные узлы.

    Устройство

    Одноконтурный тепловой узел устроен наиболее просто. Как уже говорилось, он состоит из трубы, отходящей от источника тепла и «холодной» трубы, которые соединяются при помощи элеватора. Также на трубах стоят фильтры и измерительные приборы, контролирующие поток, температуру теплоносителя и давление в трубах.

    Фильтровочное оборудование устанавливается, так как вся система отопления довольно негативно реагирует на грязь и осадок в теплоносителе. Со временем его необходимо прочищать либо менять.

    Важно! Если давление нестабильно, в теплоузел устанавливают прибор его понижающий.

    Установка счетчиков имеет некоторые нюансы:

    • помещается на трубу с «обратным» теплом;
    • располагать его необходимо как можно ближе, насколько это реально, к источнику тепла;
    • настройка параметров (необходимый объем тепла за час, сутки).

    Принцип функционирования

    В этом пункте мы расскажем, какие процессы происходят внутри элеваторного узла отопления.


    Согласно схеме горячая вода, поставляемая коммунальными службами, поступает в дом по «горячей» трубе. «Обойдя» все здание, возвращается к узлу уже в остывшем состоянии, и выводится из системы. Но в элеваторе горячая и «холодная» вода смешиваются, не позволяя температуре выйти за пределы допустимого. Бывают ситуации (подходит для местности с низкой температурой) в элеватор встроен механизм для подогрева: если температура воды при смешивании будет ниже допустимой, механизм включается.

    Внутридомовая система отопления может отключаться от городской при помощи задвижек. Такие действия проводят при ремонтных работах и для общей профилактики. Для таких случаев на трубах имеются специальные задвижки, предназначенные для выведения воды из системы.

    Важно! Все детали узла присоединяются к системе отопления при помощи фланцевых соединений.

    Использование одноконтурного узла имеет как преимущества та и недостатки.

    Плюсами такого теплоузла являются:

    • простота в использовании;
    • редкость поломок;
    • относительная дешевизна составляющих и их установки;
    • полностью механизирован и не зависит от посторонних источников энергии.

    Основные из отрицательных сторон:

    • для каждого теплопровода необходимы персональные расчеты параметров для подбора элеватора;
    • давление в каждой трубе должно отличатся;
    • только ручная регулировка;
    • Кем проводится установка и уход за теплоузлом.

    В домах с большим количеством квартир имеется система подачи тепла и горячей воды от города, которая располагается в подвальном помещении. Такая система отопления нуждается в профилактике. Наиболее «слабым звеном» являются фильтры, или грязевики, за которыми необходимо следить и прочищать (в них скапливается вся грязь от теплоносителя).

    Этой работой занимаются, или, по крайней мере, должны ее выполнять, слесари от органов ЖКХ, которые обслуживают здание. Так как теплоцентр – сложный и опасный в эксплуатации, ни в коем случае не разрешается вмешательство посторонних людей, а осуществлять диагностику и ремонт допускается только специально обученному персоналу.

    Возможные проблемы

    Тепловая система дома – механизм сложный. Какие-нибудь поломки и неисправности неизбежны. Но чаще всего проблемы возникают в теплоузле, а именно – поломки элеватора. Причины механического характера: изъяны запорного оборудования, засор фильтров. Из-за этого возникает температурная разница в трубах до и после прохождения элеватора. Если разница не большая, то проблема не серьезная: следует всего лишь прочистить элеватор. В противном же случае необходим ремонт.


    К другим проблемам узла отопления можно отнести повышение допустимой температуры измерительного оборудования, возникновение течи в трубах. При засорении фильтров в трубах увеличивается давление.

    Важно! В случае возникновения любой неполадки необходимо продиагностировать всю систему отопления.

    Как уже упоминалось в статье, элеваторные узлы – технология устаревающая. Постепенно в многоквартирных домах их заменяют автоматическими теплоузлами, которые не требуют постоянного контроля со стороны человека и все показатели регулируют сами.

    Недостатком таких систем отопления является высокая стоимость и, как любое автоматизированное устройство, работает она на электричестве.

    Однако в схему одноконтурных узлов встраивают приборы, которые дают возможность регулировать температуру и давление в поступающем теплоносителе. Таким образом позволяет людям экономить средства при оплате коммуналки.

    что это такое и схема в многоквартирном доме

    В многоквартирных домах старого типа встречается устройство, которое называется элеваторный узел. Оборудование исправно работает много десятков лет. Несмотря на его моральное устарение, жильцы не торопятся менять узел на новые агрегаты. Система отличается многими достоинствами, но практически не применяется сегодня. Разберемся, чем хороши тепловые узлы, что они собой представляют и как работают. Также рассмотрим возможные неполадки и способы их устранения.

    Определение значения теплового узла

    Теперь чтобы скачать приложение от 1xBet на свой Андроид телефон достаточно перейти по ссылке и скачать APK файл. Больше нет необходимости искать официальный сайт букмекерской конторы.

    Элеватором называется энергонезависимое самостоятельное устройство, которое выполняет функции водоструйного насосного оборудования. Тепловой узел понижает давление, температуру теплоносителя, подмешивая охлажденную воду из системы отопления.

    Оборудование способно передавать теплоноситель, нагретый до максимально высоких температур, что выгодно с экономической точки зрения. Тонна воды, прогретая до +150 С, обладает тепловой энергией намного большей, чем тонна теплоносителя с температурой всего в +90 С.

    Важно! Применение узла помогает транспортировать теплоноситель в системе без преобразования нагретой воды в пар за счет поддержания уровня давления, которое предупреждает процесс преобразования жидкости.

    Принципы работы и подробная схема теплового узла

    Чтобы понять, как работает оборудование, надо разобраться с его устройством. Схема элеваторного узла отопления не отличается сложностью. Устройство представляет собой металлический тройник с соединительными фланцами на концах.

    Конструктивные особенности такие:

    • левый патрубок – это сопло, сужаемое к концу до расчетного диаметра;
    • за соплом идет камера подмеса (смесительная) цилиндрической формы;
    • нижний патрубок нужен для присоединения трубопровода обратной циркуляции воды;
    • правый патрубок – это диффузор с расширением, транспортирующий горячий теплоноситель в сеть.

    Несмотря на простое устройство элеватора теплового узла, принцип работы агрегата намного сложнее:

    1. Прогретый до высокой температуры теплоноситель перемещается через патрубок в сопло, затем под давлением скорость транспортировки повышается, и вода быстро перетекает через сопло в камеру. Эффект водоструйного насоса поддерживает заданную интенсивность течения теплоносителя в системе.
    2. При прохождении воды через камеру напор уменьшается, и струя проходит через диффузор, обеспечивая разрежение в камере подмеса. Затем под высоким давлением теплоноситель перемещает через перемычку жидкость, возвращенную из магистрали отопления. Давление создается эффектом эжекции за счет разряжения, которое поддерживает поток подаваемого теплоносителя.
    3. В камере подмеса температурный режим потоков уменьшается до +95 С, это оптимальный показатель для транспортировки по системе отопления дома.

    Понимая, что такое тепловой узел в многоквартирном доме, принцип работы элеватора и его возможности, важно поддерживать рекомендуемый перепад показателей давления в трубопроводе подачи и обратки. Разница необходима для преодоления гидравлического сопротивления сети в доме и самого прибора.

    Интегрируется элеваторный узел системы отопления в сеть так:

    • левый патрубок присоединяется к магистрали подачи;
    • нижний – к трубам с обратной транспортировкой;
    • отсекающие задвижки монтируются с обеих сторон, дополняются грязевым фильтром для предупреждения засорения узла.

    Вся схема оснащается манометрами, счетчиками учета расхода тепла, термометрами. Для лучшего сопротивления потоков перемычка в трубопровод обратной подачи врезается под углом в 45 градусов.

    Достоинства и недостатки тепловых узлов

    Энергонезависимый элеватор отопления стоит недорого, не нуждается в подключении к сети питания, безупречно работает с теплоносителем любого вида. Эти свойства обеспечили востребованность оборудования в домах с центральным отоплением, куда подается теплоноситель высокой степени нагрева.

    Важно! Устранение узла в домах приведет к полной замене трубопроводов магистрали на элементы большего диаметра, чтобы поддерживать циркуляцию теплоносителя на нормальном уровне. Поэтому, несмотря на сниженный КПД прибора, убирать его следует с крайней осторожностью.

    Рекомендуем к прочтению:

    Недостатки применения:

    1. Поддержание перепада напора воды в трубопроводах обратного тока и подачи.
    2. Каждая магистраль требует конкретных расчетов и параметров теплового узла. При малейших изменениях температуры жидкости придется подстраивать отверстия форсунок, устанавливать новое сопло.
    3. Нет возможности плавно регулировать интенсивность и прогрев транспортируемого теплоносителя.

    На заметку! В автономных системах отопления узел не используется, не может заменить циркуляционный насос.

    В продаже предлагаются узлы с регулируемым проходным сечением ручным или электрическим приводом шестеренчатой передачи, расположенной в предкамере. Но в этом случае устройство теряет энергонезависимость.

    Важно! Однотрубные сети с элеваторами сложно запускаются в работу. Сначала стравливается воздух из стояка обратной циркуляции, затем из стояка подачи с постепенным открытием магистральной задвижки.

    Правила расчета элеваторного узла

    Понимая, зачем нужен элеваторный узел системы отопления, что это такое, пользователь сталкивается с самой сложной задачей – расчетом схемы. Сначала просчитывается диаметр камеры подмеса и подбирается номер прибора, затем определяются размеры рабочего сопла.

    Для расчета диаметра смесительного отсека используют формулу:

    Расчеты ведутся в сантиметрах, Gпр – это общий объем расхода прогретого теплоносителя в сети с учетом гидравлического сопротивления потока.

    Для расчета гидравлического сопротивления применяется формула:

    Все буквенные обозначения определяются так:

    • Q – объем тепла, расходуемого на прогрев сети, измеряется в ккал/ч;
    • Tсм – температура теплоносителя на патрубке выхода из устройства элеватора;
    • T2o – температура теплоносителя в трубопроводе обратного тока;
    • h — параметр сопротивления жидкости, считается в метрах водяного столба.

    Для расчета количества килокалорий ватты умножаются на 0,86. При расходе 10 тонн теплоносителя в час показатель диаметра камеры подмеса равен 2,76 см, потребуется смеситель №4 с диаметром камеры в 30 мм.

    Таблица номеров и стандартных размеров элеваторов:

    Чтобы рассчитать размер диаметра узкой части сопла, применяется формула (измерения в мм):

    Рекомендуем к прочтению:

    Все буквенные обозначения определяются так:

    • Dr – размер камеры подмеса (инжекционного отсека) в см;
    • u – коэффициент смешивания;
    • Gпр – известный показатель.

    Для расчета коэффициента инжекции пригодится формула:

    Где показатели уже известны, кроме T1 – температуры горячего теплоносителя в патрубке подачи в элеватор. При условии, что температура подачи равна +150 С, а обратки +90 С и +70 С, показатель Dс при расходе воды в объеме 10 тонн/час составит 8,5 мм.

    Последнее, что требуется просчитать, это уровень напора Hp в трубопроводе входа на узел со стороны центральной магистрали.

    Чтобы найти размер диаметра сопла применяется формула:

    Все вычисления в формуле в сантиметрах.

    Понятная типовая схема элеваторного узла отопления – это плюс, некоторая сложность расчетов – минус. Точность определений должна быть идеальной, только так можно обеспечить работу сети в нормальном режиме. Если сеть отличается сложностью структуры, есть ответвления, подбор параметров узла лучше поручить специалистам или продумать иной вариант подержания нормальной циркуляции теплоносителя в автономной тепловой системе.

    Основные поломки и методы их устранения

    Ломается элеваторный узел системы отопления только при попадании грязи, появлении дефектов в регуляторах или изменениях условий подачи теплоносителя.

    К самым распространенным дефектам относят:

    1. Засорилось сопло. Его надо снять, прочистить и установить на место.
    2. Засорились грязевые фильтры. Определяется проблема по увеличению перепада давления, контроль за которым осуществляется манометрами, установленными до фильтров. Промыть грязевики через кран спуска, он находится в нижней части схемы. Если не помогло, фильтры снять, прочистить и установить.
    3. Если размер диаметра сопла увеличился, что бывает при появлении коррозии, деталь придется заменить. Главное, правильно подобрать нужный рабочий диаметр нового сопла. Увеличенный размер приведет к разбалансировке обменных процессов, в батареи на первом этаже теплоноситель будет поступать с максимальным перегревом, а к радиаторам верхних этажей вода поступит в охлажденном виде.

    Если элеваторный узел сломался, то по перепаду температуры теплоносителя в трубе подачи и обратной циркуляции определяется тип дефекта. Например, разница не более 5 градусов обозначает засор сопла или увеличение диаметра, а если она превышает 5 градусов, проводится диагностика всего оборудования со сменой поломанных деталей.

    Совет! Процесс ремонта, диагностики, обслуживания выполняется только специалистом, который обладает знаниями и опытом, имеет нужные инструменты. Тепловой узел – оборудование, которое давно уже не применяется в новых системах, самостоятельный ремонт только навредит.

    Схема теплового пункта блочного узла

    Автоматизированный тепловой пункт представляет собой законченное изделие заводской готовности, является составной частью индивидуального теплового пункта здания и изготавливается по ТУ 4859-071-15147476-2009. Данное изделие имеет все необходимые сертификаты.

    БИТП — это модульный агрегат, предназначенный для коммерческого учета воды и тепла, автоматического управления значениями параметров теплоносителя, подаваемого в систему отопления (СО), горячего водоснабжения (ГВС), систему вентиляции (СВ) для оптимизации процесса теплопотребления.

    БИТП может состоять из следующих блоков:

    • узел ввода*;
    • узел учёта тепловой энергии*;
    • узел обеспечения гидравлических режимов;
    • узел присоединения системы СВ;
    • модуль системы ГВС;
    • модуль насосов системы ГВС;
    • модуль системы СО;
    • модуль насосов системы СО;
    • узел подпитки системы СО;
    • модуль расширительных сосудов;

     * Узел ввода и узел учёта тепловой энергии могут проектироваться отдельно с индивидуальным согласованием и сдачей теплоснабжающей организации.

     

     

    Рис. Структурная схема теплового пункта БИТП

     

    Конструктивные особенности

    Особенность конструктивного исполнения БИТП — принцип «LEGO»: каждый модуль БИТП (СО, СВ, ГВС) монтируется на своей раме и может работать самостоятельно как функционально законченный продукт, а также быть частью сборки более высокого уровня.

    Модульный агрегат каждого теплового пункта, в зависимости от предпочтений и возможностей заказчика, может быть укомплектован пластинчатыми теплообменниками, насосами, приборами для автоматического регулирования, манометрами, термометрами и всей необходимой запорной и регулирующей арматурой как отечественного, так и зарубежного производства.

    Преимущества применения БИТП компании «Термокапитал» в сравнении со стандартным тепловым пунктом

    • Заводское качество и надежность, производство в соответствии с требованиями СП 41.101-95 и другими действующими нормативными документами, наличие сертификата в системе ГОСТа.
    • Упрощение процесса модернизации существующих систем теплоснабжения.
    • Короткие сроки проведение монтажных работ в любых, в том числе труднодоступных помещениях.
    • Конструктивное исполнение по принципу «LEGO», позволяющее перемешать АТП через любые строительные проемы для последующего окончательного размещения.
    • Полная автоматизация процессов коммерческого учета, архивирования данных, регулирования и распреде­ления теплоносителя по системам теплопотребления.
    • Надежная защита параметров теплоносителя в аварийных ситуациях.
    • Высокие параметры энергосбережения: возможность проведения погодной компенсации, установка режимов работы в зависимости от времени суток, праздничных и выходных дней.
    • Общая экономия финансовых средств на проектиро­вание, организацию сварочных работ, закупку оборудования и материалов за счет приобретения готового к эксплуатации изделия.
    • Предоставление полной технической документации, необходимой для проектирования и эксплуатации.
    • Общая гарантия на весь АТП до 2-х лет, в том числе теплообменное оборудование, насосы, автоматику и т.п.
    • Сервисное гарантийное и постгарантийное обслуживание.

    Элеваторный узел с тепловым счетчиком схема

    По многочисленным просьбам читателей выкладываю принципиальную схему элеваторного узла с тепловым счетчиком. Хочу сразу заметить схема полностью рабочая, слегка адаптированная для просмотра в Интернете с комментариями.

    Схема элеваторного узла с тепловым счетчиком 2013 года, и для ее полного соответствия новым правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, регистрационный № 1034 от 18.11.2013 г в нее необходимо внести всего одно изменение, перенести термосопротивление (ТЕ поз 2) измеряющее температуру теплоносителя в подающем трубопроводе со входа на участок трубы после расходомера (FT поз 1a). Но на понятие основ работы счетчика тепла и элеваторного узла это не влияет.

    Элеваторный узел с тепловым счетчиком схема

    Элеваторный узел в данной схеме с автоматическим регулированием, но это не означает, что схема элеваторного узла с тепловым счетчиком не будет работать без автоматики погодного регулирования, более того, ее реализацию можно разделить на два этапа, что позволит реализовать проект при недостатке финансов.

    Только возьмите для себя на заметку, такая экономия выгодна, если вы начали установку сразу после окончания отопительного сезона, если же отопительный сезон на носу лучше поднатужиться и установить все сразу. Обычно за отопительный сезон приборы учета тепла и особенно погодозависимая автоматика себя окупают.

    Цена установки элеваторного узла с тепловым счетчиком.

    Сразу остановлюсь на ценах. Они актуальны на конец 2014 года и учитывают 10% подорожание, связанное с нестабильностью курса доллара и евро. Цены договорные, для интереса, сметную цену Вы можете узнать, увеличив эти цены на 25%.

    Установка теплосчетчика в стандартной пятиэтажке от 4 до 6 подъездов, без отдельных труб для ГВС от источника теплоты (двухтрубная система теплоснабжения):

    — без регулирующего элеватора – 160 т.р
    — с регулирующим элеватором, работающим в автоматическом режиме в зависимости от температуры на улице – 290 т.р.

    Следует также заметить, что в цене не учтен сетевой или циркуляционный насос, если гидравлический режим от котельной (перепад давления) меньше 7м вам понадобиться его установка, иначе элеватор просто не будет работать. Цена таких насосов обычно в пределах 600 – 1000 евро, все зависит от размеров дома.

    Как видите не дешево, но еще раз повторюсь, установка элеваторного узла с тепловым счетчиком и автоматикой погодного регулирования окупит себя максимум за два года, а если Вас перетапливают, то и за отопительный сезон.

    Вернемся к схеме элеваторного узла с тепловым счетчиком. На ней даны все необходимые пояснения. В качестве вычислителя количества тепла используется хорошо зарекомендовавший себя и простой в обслуживании теплосчетчик ВКТ 7 – фирмы «Теплоком». Расходомеры электромагнитные ПРЭМ – также этой фирмы. Регулирующий элеватор и сама автоматика погодного регулирования выпускается в Белоруссии. Нужно заметить недорогой очень надежный и продуманный вариант. В России выпускается его полная копия, но почему-то на 30% дороже, о надежности отечественной автоматики судить не могу – не проверялась.

    Если у кого-то возникнут вопросы по схеме, проекту, возможности установки нашим предприятием или просто работе данной схемы элеваторного узла с тепловым счетчиком – звоните – 8 918 581 1861 Юрий Олегович.

    Для тех кто пропустил

    — Как экономит деньги погодозависимая автоматика?

    Что еще почитать по теме:

    Тепловое сопротивление — аналог электрического сопротивления

    Теплопередача:

    1. Основы тепломассообмена, 7-е издание. Теодор Л. Бергман, Эдриенн С. Лавин, Фрэнк П. Инкропера. John Wiley & Sons, Incorporated, 2011. ISBN: 9781118137253.
    2. Тепло- и массообмен. Юнус А. Ценгель. McGraw-Hill Education, 2011. ISBN: 9780071077866.
    3. Основы тепломассообмена. К. П. Котандараман. New Age International, 2006, ISBN: 9788122417722.
    4. Министерство энергетики, термодинамики, теплопередачи и потока жидкости США. Справочник Министерства энергетики США, том 2, 3 мая 2016 г.

    Ядерная и реакторная физика:

    1. Дж. Р. Ламарш, Введение в теорию ядерных реакторов, 2-е изд., Аддисон-Уэсли, Ридинг, Массачусетс (1983).
    2. Дж. Р. Ламарш, А. Дж. Баратта, Введение в ядерную инженерию, 3-е изд., Прентис-Холл, 2001, ISBN: 0-201-82498-1.
    3. У. М. Стейси, Физика ядерных реакторов, John Wiley & Sons, 2001, ISBN: 0-471-39127-1.
    4. Glasstone, Сесонске. Nuclear Reactor Engineering: Reactor Systems Engineering, Springer; 4-е издание, 1994 г., ISBN: 978-0412985317
    5. W.S.C. Уильямс. Ядерная физика и физика элементарных частиц. Кларендон Пресс; 1 издание, 1991 г., ISBN: 978-0198520467
    6. Г. Р. Кипин. Физика ядерной кинетики. Аддисон-Уэсли Паб. Co; 1-е издание, 1965 г.
    7. Роберт Рид Берн, Введение в эксплуатацию ядерных реакторов, 1988 г.
    8. Министерство энергетики, ядерной физики и теории реакторов США.Справочник по основам DOE, том 1 и 2. Январь 1993 г.
    9. Пол Ройсс, Нейтронная физика. EDP ​​Sciences, 2008. ISBN: 978-2759800414.

    Advanced Reactor Physics:

    1. К. О. Отт, В. А. Безелла, Введение в статику ядерных реакторов, Американское ядерное общество, пересмотренное издание (1989), 1989, ISBN: 0-894-48033-2.
    2. К. О. Отт, Р. Дж. Нойхольд, Введение в динамику ядерных реакторов, Американское ядерное общество, 1985, ISBN: 0-894-48029-4.
    3. Д.Л. Хетрик, Динамика ядерных реакторов, Американское ядерное общество, 1993, ISBN: 0-894-48453-2.
    4. Э. Льюис, У. Ф. Миллер, Вычислительные методы переноса нейтронов, Американское ядерное общество, 1993, ISBN: 0-894-48452-4.

    Основы термического сопротивления | Celsia

    Сегодняшний гостевой блог об основах термического сопротивления ведет доктор Джеймс Стивенс, профессор машиностроения в Университете Колорадо. Доктор Стивенс специализируется на численном и аналитическом анализе теплопередачи, охватывающем как установившиеся, так и переходные ситуации, с приложениями к тепловой истории, тепловому отклику, электронному охлаждению, температурным профилям, тепловому расчету и определению скорости теплового потока.

    Аналогия теплового сопротивления

    Термическое сопротивление — это удобный способ анализа некоторых проблем теплопередачи с использованием электрической аналогии, чтобы упростить визуализацию и анализ сложных систем. Он основан на аналогии с законом Ома:

    В законе Ома для электричества «V» — это напряжение, управляющее током с величиной «I». Сила тока, протекающего при заданном напряжении, пропорциональна сопротивлению (R elec ). Для электрического проводника сопротивление зависит от свойств материала (например, медь имеет более низкое сопротивление, чем древесина) и физической конфигурации (толстые короткие провода имеют меньшее сопротивление, чем длинные тонкие провода).

    Для одномерных стационарных задач теплопередачи без внутреннего тепловыделения тепловой поток пропорционален разнице температур в соответствии с этим уравнением:

    где Q — тепловой поток, k — свойство материала теплопроводность, A — площадь, перпендикулярная потоку тепла, Δx — расстояние, на котором течет тепло, а ΔT — разность температур, приводящая в движение тепловой поток.

    Если мы проведем аналогию, сказав, что электрический ток течет подобно теплу, и заявив, что напряжение управляет электрическим током, как разность температур управляет тепловым потоком, мы можем записать уравнение теплового потока в форме, аналогичной закону Ома:

    где R th — это тепловое сопротивление, определяемое как: Как и в случае с электрическим сопротивлением, тепловое сопротивление будет выше для небольшой площади поперечного сечения теплового потока (A) или на большом расстоянии (Δx).

    Обоснование

    Итак, зачем все это беспокоиться? Ответ заключается в том, что термическое сопротивление позволяет нам решать несколько сложные проблемы относительно простыми способами. Мы поговорим о различных способах его использования, но сначала рассмотрим простой случай, чтобы проиллюстрировать преимущества.

    Предположим, что мы хотим рассчитать тепловой поток через стену, состоящую из трех различных материалов, и нам известны поверхностные температуры на каждой внешней поверхности, T A и T B , а также свойства и геометрия материала.

    Мы, , могли бы написать уравнение проводимости для каждого материала:

    Теперь у нас есть три уравнения и три неизвестных: T 1 , T 2 и Q. не было бы слишком много работы, чтобы алгебраически решить для этих трех неизвестных, однако, если мы воспользуемся аналогией термического сопротивления, нам даже не придется проделывать столько работы:

    , где

    , и мы можем решить для Q в Единственный шаг.

    Объединение тепловых сопротивлений

    В этом простом примере показано, как объединить несколько тепловых сопротивлений последовательно, что имеет ту же структуру, что и в электрическом аналоге:

    Так же, как электрические сопротивления, тепловые сопротивления также могут быть объединены параллельно или в обоих последовательностях и параллельно:

    Beyond Conduction

    До сих пор мы говорили о тепловом сопротивлении, связанном с проводимостью через плоскую стенку.Для стационарных одномерных задач другие уравнения теплопередачи могут быть сформулированы в формате термического сопротивления. Например, рассмотрим закон охлаждения Ньютона для конвективной теплопередачи:

    где Q — тепловой поток, h — коэффициент конвективной теплопередачи, A — площадь, на которой происходит теплопередача, T s — температура поверхности, на которой конвекция имеет место, а T inf — это температура жидкости в набегающем потоке. Как и в случае с теплопроводностью, существует разница температур, движущая потоком тепла.В этом случае тепловое сопротивление будет:

    Аналогично, для теплопередачи от серого тела:

    где Q — тепловой поток, ε — коэффициент излучения поверхности, σ — постоянная Стефана-Больцмана, T s — это температура поверхности излучающей поверхности, а T surr — температура окружающей среды. Разложив выражение для температуры на множители, можно записать термическое сопротивление:

    Преимущество: простая установка задачи

    Формулировки термического сопротивления могут упростить решение довольно сложной задачи.Представьте, например, что мы пытаемся рассчитать тепловой поток от потока жидкости известной температуры через композитную стенку к воздушному потоку с конвекцией и излучением, происходящим со стороны воздуха. Если свойства материала, коэффициенты теплопередачи и геометрия известны, то состав уравнения очевиден:

    Теперь для решения этой конкретной проблемы может потребоваться итеративное решение, поскольку тепловое сопротивление излучению содержит температура поверхности внутри него, но установка проста и понятна.

    Преимущество: Problem Insight

    Формулировка термического сопротивления имеет дополнительное преимущество в том, что очень ясно показывает, какие части модели контролируют теплопередачу, а какие части не важны или, возможно, даже незначительны. В качестве конкретной иллюстрации предположим, что в последнем примере тепловое сопротивление на стороне жидкости составляло 20 К / Вт, что первый слой в композитной стене был пластиком толщиной 1 мм с тепловым сопротивлением 40 К / Вт, что второй слой состоял из стали толщиной 2 мм с термическим сопротивлением 0.5 К / Вт, и что тепловое сопротивление конвекции воздуха составляло 200 К / Вт, а тепловое сопротивление излучению в окружающую среду было 2500 К / Вт, исходящему от поверхности с излучательной способностью 0,5.

    Мы можем многое понять в проблеме, просто учитывая тепловое сопротивление. Например, поскольку сопротивление излучения параллельно гораздо меньшему сопротивлению конвекции, оно будет иметь небольшое влияние на общее тепловое сопротивление. Увеличение коэффициента излучения стены до единицы улучшило бы общее тепловое сопротивление только на 5%.Или полное игнорирование излучения приведет к ошибке всего в 6%. Точно так же термическое сопротивление стали является последовательным и мало по сравнению с другими сопротивлениями в системе, поэтому независимо от того, что сделано с металлическим слоем, это не будет иметь большого эффекта. Например, переход со стали на чистую медь улучшит общее термическое сопротивление только на 0,2%. Наконец, очевидно, что тепловое сопротивление регулируется конвекцией со стороны воздуха. Если бы можно было удвоить коэффициент конвекции (скажем, увеличив скорость воздуха), только этот шаг уменьшил бы общее тепловое сопротивление на 36%.

    Проводимость за пределами плоской стены

    Тепловое сопротивление также можно использовать для других геометрий проводимости, если они могут быть проанализированы как одномерные. Тепловое сопротивление теплопроводности в цилиндрической геометрии составляет:

    , где L — осевое расстояние вдоль цилиндра, а r 1 и r 2 показаны на рисунке.

    Термическое сопротивление для сферической геометрии составляет:

    с r 1 и r 2 , как показано на рисунке.

    Заключение

    Термическое сопротивление — это мощный и полезный инструмент для анализа проблем, которые могут быть аппроксимированы как одномерные, стационарные, и которые не имеют источников тепловыделения.


    Пожалуйста, свяжитесь с Celsia для решения следующей задачи по тепловому расчету. Мы специализируемся на разработке и производстве теплоотводов с использованием жидкостных двухфазных устройств: тепловых трубок и паровых камер.

    Знакомство с серийным калькулятором термического сопротивления

    Перейти к калькулятору

    Thermtest рада представить новый серийный калькулятор термического сопротивления.После ввода термического сопротивления и толщины материала калькулятор выводит термическое сопротивление композита.

    Что такое термическое сопротивление?

    Как следует из названия, термическое сопротивление — это разница температур в способности материала противостоять потоку тепла. Тепло — это энергия, которая передается от одного объекта или вещества к другому из-за разницы в температуре между ними. Тепловой поток — это движение тепла из недр Земли к поверхности.Термическое сопротивление часто описывается как величина, обратная теплопроводности. Единицы СИ — кельвины на ватт или эквивалентные градусы Цельсия на ватт. Это тепловое свойство во многом зависит от площади, толщины и теплопроводности материала.

    Сопротивление увеличивается за счет увеличения толщины материала, уменьшения его площади и теплопроводности. Часто тепловой поток и температуру можно определить по тепловому сопротивлению. Это становится полезным в строительстве, когда при проектировании зданий необходимо учитывать потери тепла от электроники.

    Рисунок 1. Конструкция, состоящая из двух материалов с разным сопротивлением, где тепловой поток через них (Q) считается постоянным.

    Расчет термического сопротивления в серии

    Когда тепловой поток через несколько сред считается постоянным, можно определить тепловое сопротивление «последовательно». Тепловое сопротивление можно сравнить с моделью электрической цепи. В этом случае тепловой поток представлен током, температуры заменяются напряжениями, а сопротивления выражаются резисторами.

    Рисунок 2. Тепловое сопротивление в виде электрической цепи. Ток заменяется тепловым потоком (Q), напряжения представлены как температуры (T), а резисторы заменяются сопротивлениями (R).

    Тепловой поток или граничные температуры системы также можно определить, если известно сопротивление объекта. Последовательно тепловой поток через композитный материал считается постоянным, а разные серии эквивалентны:

    \ [R = R_ {1} + R_ {2} \]

    Если температуры на каждой стороне композитного материала известны (\ (T_ {L} \) и \ (T_ {R} \)), скорость теплопередачи выражается как:

    \ [\ dot {Q} = \ frac {T_ {L} {-} T_ {R}} {R} = \ frac {T_ {L} {-} T_ {R}} {R_ {1} {+ } R_ {2}} \]

    Это уравнение теплового сопротивления может быть применено к последовательно соединенным композитным материалам, таким как стена, окруженная изоляцией, поскольку \ (\ dot {Q} \) постоянна для каждого компонента.Теплопередачу композитного материала можно определить по формуле термического сопротивления:

    \ [{Q} = \ frac {T_ {\ infty 1} {-} T_ {1}} {R_ {conv1}} = \ frac {T_ {1} {-} T_ {2}} {R_ {wall }} = \ frac {T_ {2} {-} T_ {\ infty 2}} {R_ {conv1}} \]

    Рис. 3. Термическое сопротивление (R) и температура (T) стены, окруженной изоляцией (слева), смоделированные как электрический ток (справа).

    Из чего можно рассчитать сопротивления каждого компонента, \ (R_ {conv1} \), \ (R_ {wall} \) и \ (R_ {conv2} \), используя:

    \ [R_ {total} = R_ {conv1} + R_ {wall} + R_ {conv2} \]

    После того, как известно полное сопротивление системы, тепловой поток через композит можно рассчитать по уравнению теплового потока.Сюда входят известные граничные температуры, как показано в следующем уравнении.

    \ [Q = \ frac {T_ {\ infty 1} {-} T_ {\ infty 2}} {R_ {total}} \]

    Калькулятор последовательного сопротивления позволяет легко определять термическое сопротивление композитных материалов. Калькулятор также можно использовать в сочетании с базой данных материалов Thermtest, которая включает тепловые свойства более 1000 материалов. Этот недавно разработанный калькулятор обеспечивает быстрый, простой и точный способ последовательного вычисления теплового сопротивления.

    Список литературы

    https://neutrium.net/heat_transfer/thermal-resistance/

    http://web.mit.edu/16.unified/www/FALL/thermodynamics/notes/node118.html

    Тепловое сопротивление

    Термическое сопротивление (R th ) определяется как разница температур между двумя замкнутыми изотермическими поверхностями, деленная на общий тепловой поток между ними.

    Основы теплопередачи для светодиодных приложений

    В электрической цепи постоянного тока закон Ома описывает отношения между напряжениями и токами.В нем говорится, что разница напряжений на резисторе вызывает электрический ток, который пропорционален разности напряжений:? V = I * R. В установившемся режиме теплопередачи разница температур вызывает тепловой поток, который пропорционален разнице температур, как видно в уравнениях (1, 2). Оба уравнения могут быть записаны в виде? T = q * R th , где R th — тепловое сопротивление (также обычно обозначается как R, когда нет возможности ошибочно интерпретировать его как электрическое сопротивление).Это аналог закона Ома. Как в электрическом, так и в тепловом случае мы наблюдаем наличие движущей силы (либо разность напряжений, либо разность температур), которая вызывает протекание (тока или тепла) через резистор. Тепловое сопротивление на единицу площади равно соотношению между толщиной (t) и теплопроводностью (k) и часто используется для прямого сравнения характеристик теплопередачи коммерчески доступных TIM.

    Щелкните здесь, чтобы узнать больше

    Общее тепловое сопротивление (всего R th ) — это сумма компонентов и их значение теплового сопротивления.

    Тепловое сопротивление

    Номенклатура: запутанная ситуация с «тепловым импедансом»

    «Электрический импеданс» исторически зарезервирован для описания электрического сопротивления, зависящего от времени. В пределе устойчивого состояния тепловое сопротивление равно тепловому сопротивлению; следовательно, единицы должны быть одинаковыми. Следовательно, Термический импеданс , используемый поставщиками в США, нарушает электротермическую аналогию, потому что:

    • Единица не соответствует (К / Вт vs.м 2 К / Вт)
    • Определение не соответствует (зависящее от времени или установившееся состояние)

    Почему это проблема?
    будут все чаще использоваться зависящие от времени (динамические) методы испытаний, одним из результатов которых является «правильный» термический импеданс.

    Используйте тепловое сопротивление на единицу площади или на единицу R th .

    Как выбрать теплоотвод

    С увеличением тепловыделения от устройств микроэлектроники и уменьшением общих форм-факторов управление температурным режимом становится более важным элементом дизайна электронных продуктов.

    И надежность работы, и ожидаемый срок службы электронного оборудования обратно пропорциональны температуре компонентов оборудования. Взаимосвязь между надежностью и рабочей температурой типичного кремниевого полупроводникового устройства показывает, что снижение температуры соответствует экспоненциальному увеличению надежности и ожидаемого срока службы устройства. Следовательно, долгий срок службы и надежная работа компонента могут быть достигнуты путем эффективного управления рабочей температурой устройства в пределах, установленных инженерами-разработчиками устройства.

    Радиаторы — это устройства, которые улучшают отвод тепла от горячей поверхности, обычно в случае тепловыделяющего компонента, в более прохладную окружающую среду, обычно воздух. Для дальнейшего обсуждения предполагается, что охлаждающей жидкостью является воздух. В большинстве случаев передача тепла через границу раздела между твердой поверхностью и охлаждающим воздухом наименее эффективна в системе, а граница раздела твердое тело-воздух представляет собой наибольший барьер для рассеивания тепла. Радиатор снижает этот барьер, главным образом, за счет увеличения площади поверхности, непосредственно контактирующей с хладагентом.Это позволяет рассеивать больше тепла и / или снижает рабочую температуру устройства. Основная цель радиатора — поддерживать температуру устройства ниже максимально допустимой температуры, указанной производителями устройства.

    Тепловой контур

    Прежде чем обсуждать процесс выбора радиатора, необходимо определить общие термины и установить концепцию теплового контура. Цель состоит в том, чтобы предоставить основные основы теплопередачи для тех читателей, которые не знакомы с предметом.Обозначения и определения терминов следующие:

    Q : общая мощность или скорость рассеивания тепла в Вт, представляют собой скорость рассеивания тепла электронным компонентом во время работы. С целью выбора радиатора выдавалась максимальная рассеиваемая рабочая мощность.

    T j : максимальная температура перехода устройства в ° C. Допустимые значения T j варьируются от 115 ° C в типичных приложениях микроэлектроники до 180 ° C для некоторых электронных устройств управления.В специальных и военных применениях температура от 65 ° C до 80 ° C не редкость.

    T c : температура корпуса устройства в ° C. Поскольку температура корпуса устройства зависит от места измерения, она обычно представляет собой максимальную местную температуру корпуса.

    T с : температура раковины в ° C. Опять же, это максимальная температура радиатора в ближайшем к устройству месте.

    T a : температура окружающего воздуха в ° C.

    Используя температуру и скорость рассеивания тепла, количественная мера эффективности теплопередачи в двух местах теплового компонента может быть выражена в терминах теплового сопротивления R , определяемого как

    R = Т / К

    Были T — разница температур между двумя точками. Единица теплового сопротивления — ° C / Вт, что указывает на повышение температуры на единицу скорости рассеивания тепла. Это тепловое сопротивление аналогично электрическому сопротивлению R и , определяемому по закону Ома:

    R и = V / I

    Где В — это разница напряжений, а I — ток.

    Рисунок 1: Цепь теплового сопротивления

    Рассмотрим простой случай, когда радиатор установлен на корпусе устройства, как показано на рис. 1. Используя концепцию теплового сопротивления, можно нарисовать упрощенную тепловую схему этой системы, как показано на рисунке. В этой упрощенной модели тепло последовательно течет от перехода к корпусу, затем через интерфейс в радиатор и, наконец, рассеивается от радиатора в воздушный поток.

    Термическое сопротивление между переходом и корпусом устройства определяется как

    R jc = (T jc ) / Q = (T j — T c ) / Q

    Это сопротивление указано производителем устройства.Хотя значение R jc для данного устройства зависит от того, как и где используется механизм охлаждения над корпусом, оно обычно дается как постоянное значение. Также принято, что R jc находится вне возможностей пользователя изменять или контролировать.

    Аналогичным образом сопротивление между корпусом и раковиной и между стоком и окружающей средой определяется как

    R cs = (T cs ) / Q = (T c — T с ) / Q

    R sa = (T sa ) / Q = (T s — T a ) / Q

    соответственно.Здесь R cs представляет тепловое сопротивление на границе раздела между корпусом и радиатором и часто называется сопротивлением интерфейса. Это значение может быть существенно улучшено в зависимости от качества сопрягаемой поверхности и / или выбора материала интерфейса. R sa — тепловое сопротивление радиатора.

    Очевидно, что полное сопротивление перехода к окружающей среде является суммой всех трех сопротивлений:

    R ja = R jc + R cs + R sa = (T j — T a ) / Q

    Требуемое тепловое сопротивление радиатора

    Чтобы начать выбор радиатора, первым делом необходимо определить тепловое сопротивление радиатора, необходимое для удовлетворения тепловых критериев компонента.Изменив предыдущее уравнение, сопротивление радиатора можно легко получить как

    R sa = ((T s — T a ) / Q) — R jc — R cs

    В этом выражении T j , Q и R jc предоставляются производителем устройства, а T a и R cs являются параметрами, определяемыми пользователем.

    Температура окружающего воздуха T a для охлаждения электронного оборудования зависит от рабочей среды, в которой предполагается использовать компонент.Как правило, она находится в диапазоне от 35 до 45 ° C, если используется внешний воздух, и от 50 до 60 ° C, если компонент находится в закрытом помещении или размещается за другим тепловыделяющим оборудованием.

    Сопротивление интерфейса R cs зависит от отделки поверхности, плоскостности, приложенного монтажного давления, площади контакта и, конечно же, от типа материала интерфейса и его толщины. Трудно получить точное значение этого сопротивления даже для заданного типа материала и толщины, поскольку оно может широко варьироваться в зависимости от давления монтажа и других параметров, зависящих от конкретного случая.Однако более надежные данные можно получить непосредственно от производителей материалов или от производителей радиаторов. Типичные значения для общих материалов интерфейса приведены в таблице 1.

    Год

    Экономия энергии

    125 фунтов стерлингов

    £ 625

    £ 1,250

    £ 1,875

    £ 2, 500

    Материал Электропроводность
    Вт / дюйм ° C
    Толщина
    дюймов
    Сопротивление
    дюйм 2 ° C / Вт
    There-O-Link
    Термопаста
    0.010 0,002 0,19
    Высокопроизводительный
    Термический состав
    0,030 0,002 0,07
    Кон-Дукс 0,030 0,005 0,17
    A-Dux 0,008 0,004 0,48
    1070 Ther-A-Grip 0,014 0,006 0,43
    1050 Ther-A-Grip 0.009 0,005 0,57
    1080 Ther-A-Grip 0,010 0,002 0,21
    1081 Ther-A-Grip 0,019 0,005 0,26
    A-Phi 220 @ 20 фунтов на кв. Дюйм 0,074 0,020 0,27
    1897 в Сил-8 0,010 0,008 0,81
    1898 в Сил-8 0.008 0,006 0,78
    Таблица 1: Термические свойства интерфейсных материалов 1

    Когда все параметры в правой части выражения R sa определены, это становится требуемым максимальным тепловым сопротивлением радиатора для данного приложения. Другими словами, значение теплового сопротивления выбранного радиатора для данного приложения должно быть равным или меньше значения R на , чтобы температура перехода поддерживалась на уровне или ниже указанного значения T j .

    Выбор радиатора

    При выборе подходящего радиатора, отвечающего требуемым тепловым критериям, необходимо изучить различные параметры, которые влияют не только на характеристики самого радиатора, но и на общую производительность системы. Выбор конкретного типа радиатора во многом зависит от теплового баланса, предусмотренного для радиатора, и внешних условий, окружающих радиатор. Следует подчеркнуть, что данному радиатору никогда не может быть присвоено одно значение теплового сопротивления, поскольку тепловое сопротивление изменяется в зависимости от внешних условий охлаждения.

    При выборе радиатора необходимо классифицировать воздушный поток как естественный, смешанный с малым потоком или принудительную конвекцию с сильным потоком. Естественная конвекция возникает, когда нет потока, индуцированного извне, а теплопередача зависит исключительно от свободного всплывающего потока воздуха, окружающего радиатор. Принудительная конвекция возникает, когда поток воздуха вызывается механическими средствами, обычно вентилятором или нагнетателем. Нет четкого различия по скорости потока, разделяющего смешанный и принудительный режимы течения.В приложениях общепринято, что влияние выталкивающей силы на общую теплопередачу уменьшается до незначительного уровня (менее 5%), когда скорость индуцированного воздушного потока превышает 1 2 м / с (от 200 до 400 лфм).

    Следующим шагом является определение необходимого объема радиатора. В таблице 2 приведены приблизительные диапазоны объемного теплового сопротивления типичного радиатора при различных условиях потока.

    Условия потока
    м / с (lfm)
    Объемное сопротивление
    см3 ° C / Вт (в 3 ° C / Вт)
    естественная конвекция 500-800 (30-50)
    1.0 (200) 150–250 (10-15)
    2,5 (500) 80-150 (5-10)
    5,0 (1000) 50-80 (3-5)
    Таблица 2: Диапазон объемного термического сопротивления

    Объем радиатора для данного низкого состояния может быть получен путем деления объемного теплового сопротивления на требуемое тепловое сопротивление. Таблицу 2 следует использовать только в качестве руководства для целей оценки в начале процесса отбора.Фактические значения сопротивления могут отличаться за пределами указанного диапазона в зависимости от многих дополнительных параметров, таких как фактические размеры радиатора, тип радиатора, конфигурация потока, ориентация, обработка поверхности, высота над уровнем моря и т. Д. Меньшие значения, показанные выше, соответствуют объем радиатора примерно от 100 до 200 см 3 (от 5 до 10 дюймов 3 ), а более крупные — примерно до 1000 см 3 (60 дюймов 3 ).

    Приведенные выше диапазоны предполагают, что конструкция оптимизирована для заданных условий потока.Хотя существует множество параметров, которые следует учитывать при оптимизации радиатора, одним из наиболее важных параметров является плотность ребер. В плоском радиаторе с ребрами оптимальное расстояние между ребрами сильно зависит от двух параметров: скорости потока и длины ребер в направлении потока. Таблицу 3 можно использовать в качестве руководства для определения оптимального расстояния между ребрами радиатора с плоскими ребрами в типичных приложениях.

    Длина ребра, мм (дюйм)
    Условия потока
    м / с (lfm)
    75
    3.0
    150
    6.0
    225
    9,0
    300
    12,0
    Естественная конвекция 6,5
    0,25
    7,5
    0,30
    10
    0,38
    13
    0,50
    1,0 (200) 4.0
    0,15
    5,0
    0,20
    6,0
    0,24
    7,0
    0,27
    2,5 (500) 2,5
    0,10
    3,3
    0,13
    4,0
    0,16
    5,0
    0,20
    5.0 (1000) 2,0
    0,08
    2,5
    0,10
    3,0
    0,12
    3,5
    0,14
    Таблица 3: Расстояние между ребрами (в мм / дюймов, ) в зависимости от расхода и длины ребер

    Средняя производительность типичного радиатора линейно пропорциональна ширине радиатора в направлении, перпендикулярном потоку, и приблизительно пропорциональна квадратному корню из длины ребра в направлении, параллельном потоку.Например, увеличение ширины радиатора в два раза увеличит способность рассеивания тепла в два раза, тогда как способность рассеивания тепла увеличится в 1,4 раза. Следовательно, если есть выбор, желательно увеличить ширину радиатора, а не длину радиатора. Кроме того, эффект радиационной теплопередачи очень важен при естественной конвекции, так как на нее может приходиться до 25% общего рассеивания тепла. Если компонент не обращен к более горячей поверхности поблизости, необходимо обязательно покрасить или анодировать поверхности радиатора для усиления излучения.

    Типы радиаторов

    Радиаторы можно классифицировать по способам производства и формам конечной формы. К наиболее распространенным типам радиаторов с воздушным охлаждением относятся:

      1. Штамповки : Медный или алюминиевый листовой металл штампуется в желаемые формы. они используются в традиционном воздушном охлаждении электронных компонентов и предлагают недорогое решение тепловых проблем с низкой плотностью. Они подходят для крупносерийного производства, поскольку усовершенствованная оснастка с высокоскоростной штамповкой снизит затраты.Дополнительные трудосберегающие опции, такие как краны, зажимы и материалы интерфейса, могут быть применены на заводе, чтобы помочь снизить затраты на сборку платы.
      2. Экструзия : Они позволяют формировать сложные двухмерные формы, способные рассеивать большие тепловые нагрузки. Они могут быть вырезаны, обработаны и добавлены дополнительные опции. Поперечная резка приведет к образованию всенаправленных радиаторов с прямоугольными штыревыми ребрами, а включение зубчатых ребер повысит производительность примерно на 10-20%, но с более медленной скоростью экструзии.Пределы экструзии, такие как высота ребра до толщины зазора ребра, обычно определяют гибкость вариантов конструкции. Типичное соотношение высоты ребра к зазору до 6 и минимальная толщина ребра 1,3 мм достигаются при стандартной экструзии. Соотношение сторон 10: 1 и толщина ребра 0,8 ″ могут быть достигнуты с помощью специальных конструктивных особенностей штампа. Однако по мере увеличения соотношения сторон допуск на экструзию ухудшается.
      3. Склеенные / изготовленные ребра : Большинство радиаторов с воздушным охлаждением ограничены конвекцией, и общие тепловые характеристики радиатора с воздушным охлаждением часто могут быть значительно улучшены, если большая площадь поверхности может быть подвергнута воздействию воздушного потока.В этих высокоэффективных радиаторах используется теплопроводящая эпоксидная смола с алюминиевым наполнением для приклеивания плоских ребер к рифленой экструзионной базовой пластине. Этот процесс обеспечивает гораздо большее соотношение высоты ребра к зазору от 20 до 40, что значительно увеличивает охлаждающую способность без увеличения требований к объему.
      4. Отливки : Доступны процессы литья под давлением, литья под давлением с использованием вакуума или без него, из алюминия или меди / бронзы. Эта технология используется в радиаторах с ребристыми штырями высокой плотности, которые обеспечивают максимальную производительность при использовании ударного охлаждения.
      5. Гнутые ребра : Гофрированный лист из алюминия или меди увеличивает площадь поверхности и, следовательно, объемные характеристики. Затем радиатор прикрепляется либо к опорной плите, либо непосредственно к поверхности нагрева с помощью эпоксидной смолы или пайки. Он не подходит для радиаторов с высоким профилем из-за доступности и эффективности ребер. Следовательно, он позволяет изготавливать радиаторы с высокими эксплуатационными характеристиками для различных применений.

    На рис. 2 показан типичный диапазон функций стоимости для различных типов радиаторов с точки зрения требуемого теплового сопротивления.

    Рисунок 2: Стоимость в зависимости от требуемого термического сопротивления

    Эффективность различных типов радиаторов сильно зависит от потока воздуха, проходящего через радиатор. Для количественной оценки эффективности различных типов радиаторов, объемная эффективность теплопередачи может быть определена как

    , где m — массовый расход через радиатор, c — теплоемкость жидкости, а T sa — средняя разница температур между радиатором и окружающим воздухом.Эффективность теплопередачи была измерена для широкого диапазона конфигураций радиатора, и их диапазоны перечислены в таблице 4.

    Тип радиатора n диапазон, %
    Пластины для штамповки и плоские 10–18
    Ребристые профили 15-22
    Ударный поток
    Радиаторы вентилятора
    25-32
    Полностью вытяжные экструзии 45-58
    Канальное ребро со штифтом,
    Склеенные и загнутые ребра
    78-90
    Таблица 4: Диапазон эффективности теплопередачи

    Улучшенные тепловые характеристики обычно связаны с дополнительными затратами либо на материалы, либо на производство, либо на то и другое.

    График температурных характеристик

    Графики производительности, типичные для тех, которые публикуются поставщиками радиаторов, показаны на рис. 3. Графики представляют собой композицию двух отдельных кривых, объединенных в один рисунок. Предполагается, что охлаждаемое устройство правильно установлено, а радиатор находится в своей обычно используемой монтажной ориентации по отношению к направлению воздушного потока. Первый график, перемещающийся из нижнего левого угла в верхний правый, представляет собой кривую естественной конвекции повышения температуры радиатора, T sa по сравнению с Q .Кривые естественной конвекции также предполагают, что радиатор окрашен или анодирован в черный цвет. Кривая сверху слева направо вниз представляет собой кривую принудительной конвекции теплового сопротивления в зависимости от скорости воздуха. При принудительной конвекции T sa линейно пропорционально Q , следовательно, R sa не зависит от Q и становится функцией только скорости потока. Однако явление естественной конвекции является нелинейным, поэтому необходимо представить T sa как функцию от Q. Рисунок 3: Типовые графики производительности

    Можно использовать графики производительности для определения радиатора и, для приложений с принудительной конвекцией, для определения минимальной скорости потока, которая удовлетворяет тепловым требованиям. Если требуемое тепловое сопротивление в приложении принудительной конвекции составляет, например, 8 ° C / Вт, приведенная выше кривая зависимости теплового сопротивления от скорости потока показывает, что скорость должна быть не ниже 2,4 м / с (470 лфм).Для приложений с естественной конвекцией требуемое термическое сопротивление R, и можно умножить на Q , чтобы получить максимально допустимое значение T, и . Превышение температуры выбранного радиатора должно быть равным или меньше максимально допустимого T и при том же Q .

    Напоминаем читателям, что кривые естественной конвекции предполагают необязательную ориентацию радиатора относительно силы тяжести.Кроме того, скорость потока на графике принудительной конвекции представляет скорость набегающего потока без учета влияния обхода потока. Было проведено ограниченное количество исследований 2,3 на предмет перепуска потока. Эти исследования показывают, что байпас потока может снизить эффективность радиатора на целых 50% при той же скорости потока на входе. Для получения дополнительной информации по этому вопросу читатели могут обратиться к процитированным источникам.

    Когда устройство существенно меньше базовой пластины радиатора, возникает дополнительное тепловое сопротивление, называемое сопротивлением растекания, которое необходимо учитывать в процессе выбора.Графики производительности обычно предполагают, что тепло равномерно распределяется по всей базовой площади радиатора, и, следовательно, не учитывают дополнительное повышение температуры, вызванное меньшим источником тепла. Это сопротивление растеканию обычно может составлять от 5 до 30% от общего сопротивления радиатора и может быть оценено с помощью простого аналитического выражения, разработанного в ссылке 4.

    Еще один критерий проектирования, который необходимо учитывать при выборе радиатора, — это влияние высоты.Хотя температура воздуха в помещении обычно контролируется и не зависит от изменения высоты, давление воздуха в помещении изменяется с высотой. Поскольку многие электронные системы устанавливаются на большой высоте, необходимо снизить характеристики радиатора в основном из-за более низкой плотности воздуха, вызванной более низким давлением воздуха на большей высоте. В таблице 5 показаны коэффициенты снижения характеристик для типичных радиаторов на большой высоте. Например, чтобы определить фактические тепловые характеристики радиатора на высотах, отличных от уровня уплотнения, значения теплового сопротивления, считанные с графиков рабочих характеристик, должны быть разделены на коэффициент снижения мощности, прежде чем значения будут сравнены с требуемым тепловым сопротивлением. .

    Высота
    м / футов
    Фактор
    0, уровень моря 1,00
    1000 3000 0,95
    1500 5000 0,90
    2000 7000 0,86
    3000 10000 0.80
    3500 12000 0,75
    Таблица 5: Коэффициенты снижения номинальных характеристик на высоте

    Ссылки

      1. Aavid Engineering, Inc., EDS № 117, Интерфейсные материалы , январь 1992 г.
      2. Р.А. Виртц, В. Чен и Р. Чжоу, Влияние обхода потока на характеристики радиаторов с продольными ребрами , ASME Journal of Electronic Packaging », Vol.~ 116, с. ~ 206-211, 1994.
      3. С. Ли, Оптимальная конструкция и выбор радиаторов , Труды 11-го симпозиума IEEE Semi-Therm Symposium, стр. 48-54, 1995.
      4. С. Сонг, С. Ли и В. Ау, Уравнение в замкнутой форме для тепловых сопротивлений сужения / растекания с переменным граничным условием сопротивления , Труды технической конференции IEPS 1994, стр. 111-121, 1994.

    Характеристики теплового сопротивления корпуса ИС

    Аннотация: Температурные характеристики корпусов имеют решающее значение для производительности и надежности приложений IC.В этой статье описаны стандартные свойства теплового пакета: термическое сопротивление (известное как «тета» или), JA , Θ JC и Θ CA . Предоставляются тепловые расчеты и ссылки для получения дополнительной информации по управлению температурным режимом.

    Введение

    При выборе упаковки следует учитывать температурный менеджмент, чтобы гарантировать высокую надежность продукта. Все ИС выделяют тепло при подаче на них питания. Следовательно, для поддержания температуры перехода устройства ниже максимально допустимой важен эффективный тепловой поток от ИС через корпус в окружающую среду.Эта статья помогает разработчикам и заказчикам понять основные концепции терморегулирования ИС. Обсуждая теплопередачу корпуса, он определяет важные термины для определения тепловых характеристик, которые начинаются с термического сопротивления и его различных «тета-представлений». В статье также приведены тепловые расчеты и данные для обеспечения надлежащей температуры перехода (кристалла), корпуса (корпуса) и платы.

    Важность термического сопротивления

    Терморегулирование полупроводников связано с термическим сопротивлением, которое является важным показателем, описывающим свойства теплопередачи материала.В расчетах термическое сопротивление обозначается как «Тета», производное от греческого слова «тепло», «термос». Нас особенно интересует термическое сопротивление.

    Термическое сопротивление корпуса ИС является мерой способности корпуса передавать тепло, выделяемое ИС (кристаллом), на печатную плату или в окружающую среду. Учитывая температуры в двух точках, количество теплового потока из одной точки в другую полностью определяется тепловым сопротивлением. Зная тепловое сопротивление корпуса, можно рассчитать температуру перехода ИС для заданной рассеиваемой мощности и ее эталонной температуры.

    На веб-сайте Maxim (Производство, Компоновка, Производство, Контроль качества / Надежность, Закупки) представлена ​​информация о часто используемых значениях термического сопротивления для ИС.

    Определения

    В следующем разделе даны определения Theta (Θ) и Psi (Ψ), стандартных терминов, используемых для определения тепловых характеристик корпусов IC.

    Θ JA — тепловое сопротивление от перехода к окружающей среде, измеренное в ° C / Вт. Окружающая среда считается термической «землей». Θ JA зависит от упаковки, платы, воздушного потока, излучения и характеристик системы.Как правило, влияние радиации незначительно. Θ JA Значения указаны только для естественных условных условий (без принудительной подачи воздуха).

    Θ JC — тепловое сопротивление от перехода к корпусу. Корпус — это указанная точка на внешней поверхности упаковки. Θ JC зависит от материалов корпуса (выводная рамка, состав пресс-формы, клей для крепления штампа) и от конкретной конструкции корпуса (толщина штампа, открытая площадка, внутренние тепловые переходные отверстия и теплопроводность используемых металлов).

    Для свинцовых корпусов контрольная точка Θ JC на корпусе — это место, где вывод 1 выходит из пластмассы. Для стандартных пластиковых пакетов Θ JC измеряется в углу штифта 1. Оно измеряется в центре открытой поверхности контактных площадок для корпусов с открытыми подушечками. Измерение Θ JC выполняется путем прикрепления корпуса непосредственно к «бесконечному радиатору», обычно к медному блоку с жидкостным охлаждением, который может поглощать любое количество теплового потока без теплового сопротивления.Измерение представляет собой передачу тепла от матрицы к поверхности корпуса исключительно за счет теплопроводности.

    Обратите внимание, что Θ JC учитывает только сопротивление путей теплового потока к поверхности упаковки. По этой причине JC всегда меньше JA . Таким образом, JC представляет собой удельное теплопроводное тепловое сопротивление, тогда как JA представляет собой теплопроводный, конвективный и радиационный теплопроводы.

    Θ CA — термическое сопротивление от корпуса к окружающей среде.Θ CA включает тепловые сопротивления для всех путей нагрева от внешней стороны корпуса до окружающей среды.

    Учитывая приведенные выше определения, мы видим, что:

    Θ JA = Θ JC + Θ CA

    Θ JB — термическое сопротивление от перехода к плате. Θ JB определяет тепловой путь от перехода к плате и обычно измеряется на плате рядом с корпусом рядом с контактом 1 (<1 мм от края корпуса).Θ JB учитывает тепловое сопротивление от двух источников: от соединения ИС до контрольной точки на дне корпуса и через плату под корпусом.

    Для измерения Θ JB , конвекция от верхней части упаковки блокируется, а к дальней стороне платы, противоположной месту расположения упаковки, прикреплена холодная пластина. См. Рисунок 1 ниже.

    Рис. 1. Иллюстрация процесса измерения Θ JB .

    Ψ JB — это параметр для определения тепловых характеристик переходной платы , измеряемый в градусах Цельсия / Вт.JESD51-12, Руководство по составлению отчетов и использованию тепловой информации о корпусе , поясняет, что параметры термической характеристики не совпадают с тепловым сопротивлением. Вместо этого JB измеряет мощность компонентов, протекающих по нескольким тепловым путям, а не по одному прямому пути, как в случае теплового сопротивления, Θ JB . Таким образом, тепловые тракты JB включают конвекцию от верхней части корпуса, что делает JB более полезным для приложений клиентов.См. Стандарты JEDEC JESD51-8 и JESD51-12 для получения более подробных спецификаций по этому параметру.

    Конструкторы могут определить значения Θ JB и Ψ JB путем теплового моделирования или прямого измерения. В любом случае выполните следующие действия:

    1. Управляйте условиями рассеивания мощности, соответствующими Θ JB или Ψ JB .
    2. Определите температуру кристалла, обычно используя диод на кристалле.
    3. Определите температуру печатной платы на расстоянии <1 мм от края корпуса.
    4. Определите рассеиваемую мощность.

    Ψ JT — это параметр характеристики, который измеряет изменение температуры между температурой перехода и температурой верхней части упаковки. Ψ JT полезен для оценки температуры перехода, когда известны температура верхней части корпуса и рассеиваемая мощность.

    Термические расчеты

    Температура перехода

    T J = T A + (Θ JA × P)

    Где:

    T J = температура перехода
    T A = температура окружающей среды и
    P = рассеиваемая мощность в ваттах

    T J также можно рассчитать, используя значения Ψ JB или Ψ JT как.

    T J = T B + (Ψ JB × P)

    Где:
    T B = температура платы, измеренная в пределах 1 мм от упаковки

    T J = T T + (Ψ JT × P)

    Где:
    T T = температура, измеренная в центре верхней части упаковки.

    Примечание : в технических паспортах продукта указана максимально допустимая температура перехода для каждого устройства.

    Максимально допустимое рассеивание мощности

    P max = (T J-max — T A ) / Θ JA

    Максимально допустимая мощность в списках Максимум допустима при температуре окружающей среды + 70 ° C и максимально допустимой температуре перехода +150 ° C.

    Функция снижения мощности

    Эта функция описывает, насколько необходимо уменьшить рассеиваемую мощность на каждый ° C при температуре окружающей среды выше + 70 ° C. Функция снижения мощности выражается в мВт / ° C.

    Функция снижения мощности = P / (T J — T A )

    Где:
    T A обычно составляет + 70 ° C (коммерческий)

    И:
    T J является максимально допустимым температура перехода, обычно + 150 ° C.

    Чтобы определить максимально допустимую мощность при температуре окружающей среды выше + 70 ° C (например, + 85 ° C в расширенном диапазоне температур), действуйте следующим образом:

    P max85C = P max70C — (Функция снижения мощности × (85-70))

    Термические характеристики и условия измерения

    Тепловые характеристики корпуса ИС должны измеряться с помощью стандартных методик и оборудования JEDEC.Определение характеристик плат для конкретных приложений может дать разные результаты. Также понятно, что конфигурации, определенные JEDEC, не соответствуют типичным реальным системам. Вместо этого конфигурации JEDEC позволяют стандартизировать термический анализ и измерения для согласованности; они наиболее полезны для сравнения тепловых характеристик различных вариантов упаковки. Спецификации

    JEDEC доступны по адресу: JEDEC. Обратите внимание, что стандарты JEDEC охватывают различные тепловые приложения.

    Заголовки спецификаций JEDEC

    JESD51 : Методика тепловых измерений комплектных компонентов (одиночное полупроводниковое устройство)
    JESD51-1 : Метод тепловых измерений интегральных схем — метод электрических испытаний (одиночное полупроводниковое устройство)
    JESD51-2 : Метод тепловых испытаний интегральных схем Условия окружающей среды — естественная конвекция (неподвижный воздух)
    JESD51-3 : Испытательная плата с низкой теплопроводностью для корпусов с выводами на поверхность
    JESD51-4 : Рекомендации по термостату (чип с проволочным соединением)
    JESD51-5 : Расширение стандартов тепловых испытательных плат для корпусов с механизмами непосредственного термического присоединения
    JESD51-6 : Метод тепловых испытаний интегральных схем Условия окружающей среды — принудительная конвекция (движущийся воздух)
    JESD51-7 : Высокоэффективная испытательная плата теплопроводности для свинцовых Пакеты для поверхностного монтажа
    JESD51-8 : Метод тепловых испытаний интегральных схем Среда al Условия — Соединение-плата
    JESD51-9 : Испытательные платы для измерения температуры корпуса с поверхностным монтажом на массиве
    JESD51-10 : Испытательные платы для тепловых измерений с выводом через сквозное отверстие по периметру.
    JEDEC51-12 : Руководство по созданию отчетов и использованию тепловой информации электронного блока.

    Краткое изложение спецификации JEDEC Thermal, Multilayer Test-Board JESD51-7

    Высокоэффективная плата для испытаний на теплопроводность для корпусов с выводами на поверхность

    Плата для тепловых испытаний, описанная в спецификации JESD51-7, наиболее подходит для приложений Maxim IC.

    Материал : FR-4
    Слои : два сигнала (передняя и задняя) и две плоскости (внутренние)
    Готовая толщина : 1.60 ± 0,16 мм
    Толщина металла :

    • Передняя и задняя сторона: 2 унции меди (готовая толщина 0,070 мм)
    • Две внутренние плоскости: 1 унция. медь (готовая толщина 0,035 мм)

    Толщина диэлектрического слоя : от 0,25 мм до 0,50 мм
    Размер платы : 76,20 мм x 114,30 мм ± 0,25 мм для упаковок менее 27 мм на стороне

    Конструкция бокового следа компонента

    Следы следует разложить так, чтобы тестовое устройство было по центру платы. Следы должны выходить как минимум на 25 мм от края корпуса упаковки.Ширина дорожек должна составлять 0,25 ± 10% для пакетов с шагом 0,5 мм или более. Для пакетов с более мелким шагом ширина следа должна быть равна ширине вывода. Требования к шаблону трассировки и завершению трассировки указаны в JESD51-7.

    Дизайн обратного следа

    Боковые дорожки компонентов, оканчивающиеся сквозными переходными отверстиями, могут быть подключены к краевому соединителю дорожками или проводом (медный провод 22 AWG или меньше). JESD51-7 определяет ограничения по току для разных размеров проводов.

    Плоскости питания и заземления не должны прерываться, за исключением схем зазоров через изоляцию.Плоскости не должны находиться в пределах 9,5 мм от рисунка краевого соединителя.

    Пакеты с открытыми подушечками

    Критическим требованием к тепловым характеристикам корпусов с открытыми контактными площадками (EP) (таких как QFN, DFN (двойные плоские блоки без выводов) и EP-TQFP) является конструкция тепловых переходных отверстий под открытым паяным соединением контактных площадок. В типичной конструкции платы терморегулирования имеется массив из 4, 9 или 16 тепловых переходных отверстий, соединяющихся с ближайшей заземляющей пластиной. Тепловое улучшение становится асимптотическим выше 25 переходных отверстий.Понимание прямой связи между тепловыми переходными отверстиями платы и тепловыми характеристиками системы имеет решающее значение. Обратитесь к JESD51-5 за улучшениями в конструкции платы для корпусов с открытыми контактными площадками.

    Покрытие припоя

    Когда клиенты описывают процессы пайки своих плат, они должны стремиться к охвату паяного соединения 90% или выше. Когда пустоты в паяных соединениях приближаются к 50% или более, возникающее в результате разъединение тепловых переходных отверстий будет иметь катастрофический эффект на тепловое сопротивление.

    Тепловое моделирование

    FLOTHERM® и другие программы для термического анализа позволяют делать точные прогнозы температуры корпуса и системы.Когда соответствующие тепловые модели сочетаются с эмпирическими данными, пользователь может быть уверен, что результаты точно отражают реальные приложения.

    Инструменты электрического проектирования, такие как PSPICE или Cadence®, можно использовать для создания простых тепловых моделей корпусов. Элементы корпуса представлены в виде резисторов, подключаемых к плате в резисторную сеть. Когда подтверждается соответствие модели корпуса с эмпирическими данными, модель можно использовать для прогнозирования вариаций корпуса, включая: размеры кристаллов, размеры открытых площадок, плавленые выводы или количество заземлений, подключенных к плоскостям.Эти модели «что, если» дают достаточно точный прогноз индивидуальных конфигураций.

    Тепловой выключатель | SICK

    Тепловой выключатель | БОЛЬНОЙ

    • Дом
    • Автоматический выключатель
    • Дом
    • Автоматический выключатель

    Тип: Тепловой выключатель

    Деталь нет.:
    6053091


    Обратите внимание:

    При замене запасных частей всегда соблюдайте инструкции в руководствах к конкретному устройству. Это особенно касается указаний по электробезопасности и взрывозащите. В противном случае существует опасность для жизни и здоровья.

    Паспорт продукта
    английский
    чешский язык
    Датский
    Немецкий
    испанский
    Финский
    французкий язык
    Итальянский
    Японский
    корейский язык
    Голландский
    Польский
    португальский
    русский
    Шведский
    турецкий
    Традиционный китайский
    Китайский

    Копировать короткую ссылку

    • Технические детали

    • Таможенные данные

      • Технические характеристики

        Описание Автоматический выключатель, 235 ° C, ручной сброс после охлаждения
        Требуемое количество 1 шт. Запчасть для
        MERCEM300Z Блок отбора проб газа, модуль эжектора
        MCS300P Газовая ячейка AGK, 50 см, газовая ячейка AGK, 75 см, ячейка для технологического газа PGK
        90W MCS300 MCS300 Блок отбора проб газа, газовая ячейка AGK, 50 см, газовая ячейка AGK, 75 см, ячейка технологического газа PGK
        MCS100FT Блок отбора проб газа, модуль камеры
        MCS100E HW Блок отбора проб газа, модуль камеры
        MCS100E PD Блок отбора проб газа, модуль ячейки
        MCS100E CD Блок отбора проб газа, цел l модуль
        MARSIC300 Модуль ячейки
        MCS200HW Модуль ячейки, блок отбора проб газа
      • Классификация

      • ss

        26.0 27150391 ECl @ ss 5.1.4 27150391 ECl @ ss 6.0 27150391 ECl @ ss 6.2100503 71004 27503

        3

        3

        3

        ECl @ ss 6.21004 803

        3

        3

        3 ECl @ SS 8,0 27150391 ECl @ SS 8,1 27150391 ECl @ SS 9,0 27150391 27150391

        27150391

        27150391

        1047 ECL сс 11.0 27150391 ETIM 5.0 EC001190 ETIM 6.0 EC001190 ETIM 7.0 EC001190

        04 EC001190

        04

        EC001190

        04

      Подождите …

      Ваш запрос обрабатывается и может занять несколько секунд.

      .

    Leave a Comment

    Схема укладки теплого водяного пола: Схема укладки труб теплого водяного пола: змейка, улитка и комбинированная

    Монтажные схемы теплых водяных полов в квартире и частном доме

    Уютное жилье зимой – мечта каждого домовладельца. Среди множества современных типов обогрева наибольшую популярность приобрел теплый пол. Установка его потребует некоторых временных и финансовых затрат. Зато долговечность и энергоэффективность во много раз выше электрических обогревателей и батарей отопления. Для обеспечения комфортной температуры следует заранее продумать будущую схему монтажа теплого водяного пола.

    Змейка

    Самая простая схема укладки теплого водяного пола – «Змейка». Трубы начинают монтировать от входа к окну вдоль ближайшей стены. Дальнейшая прокладка ведется параллельно окну от одной стены к другой, постепенно приближаясь к выходу. Получившийся рисунок напоминает след от движения змеи. Подобная укладка предпочтительная для спален и детских комнат.

    Достоинства: не требует специализированных навыков.

    Недостатки: одна половина комнаты обогревается сильнее.

    Змейка. 2-й вариант

    Сложная схема водяного теплого пола в квартире, требующая определенного мастерства и расчетов. Укладка начинается сразу вдоль стены параллельной окну. Затем пропускается 2 шага и производится монтаж труб в обе стороны, соблюдая установленную параллельность. Достигнув окна, теплые полы продолжают укладывать змейкой в обратном направлении на оставленные места. Подходит для гостиных, ванных комнат, коридоров.

    Достоинства: равномерный обогрев помещения.

    Недостатки: сложность монтажа

    Улитка

    Благодаря полному охвату периметра комнаты наиболее используемая схема водяного теплого пола в частном доме. Монтаж начинают по часовой стрелке вдоль всех стен помещения. Обогнув периметр, отступают 1 шаг от проложенных труб и продолжают укладку. Достигнув центра комнаты, направление меняется. Теперь укладка осуществляется против часовой стрелки на оставленные пустоты. Подходит для всех помещений.

    Достоинства: равномерный обогрев помещения.

    Недостатки: сложность монтажа

    Комбинированная

    Особенности вашего жилья могут потребовать использовать индивидуальную водяную монтажную схему для теплых водяных полов.

    За качественным и долгосрочным монтажом водяного теплого пола вы можете обратится к специалистам компании НЕО Стиль по телефонам:
    8 (846) 205 96 00, 8 (846) 275 07 70

    Способы укладки водяного теплого пола своими руками. Улитка, змейка и другие

    «Важней всего погода в доме», а её невозможно представить без качественного отопления. Однако не всегда хватает привычных настенных обогревателей, и хочется буквально чувствовать теплоту всем телом. И если носить бабушкины шерстяные носки целый день кажется не лучшим выходом, то почему бы не рассмотреть вариант обогрева самого пола и способы укладки трубы водяного теплого пола?

    Что из себя представляет водяной пол?

    Водяной теплый пол — это система, работающая по принципу большинства отопительных батарей: использование горячей воды, как источника тепла. Схема работы такой системы элементарная — на поверхность устанавливается специальная труба, по которой циркулирует горячая вода. Источником тепла выступает котел. Всю «надпольную» часть системы водяного пола можно аккуратно прикрыть фальшстеной или увести в подсобное помещение.

    Мы уже поняли, что водяной пол представляет собой систему труб с циркулирующей теплой водой, уложенных под полом и отдающих тепло по принципу обычной батареи. Теперь можем перейти к главному вопросу.

    Завершающим этапом монтажа пирога теплого пола является укладка трубы. На сегодняшний день существуют три схемы укладки труб водяного теплого пола — «улитка», «змейка» и комбинированный.

    Схема укладки улитка или спираль

    Улитка (спираль) — наиболее популярный, экономный и эффективный с точки зрения энергопередачи способ укладки труб водяного теплого пола.

    В улитке мы укладываем трубы, описывая периметр комнаты, начиная с краев, и стремимся к центру, постоянно сокращая радиус, а затем в обратную сторону.

    Главное преимущество улитки в том, что тепло равномерно распределяется по носителю, нивелирует теплопотери и предотвращает образование в полу тепловых ям. Еще одним преимуществом данного способа является его длина шага — улитку можно монтировать с шагом от 10 мм и до любого удобного вам размера.

    За 18 лет монтажа теплых полов способ улитка зарекомендовал себя, как самый надежный и самый работающий способ. Также стоит отметить, что этот способ укладки трубы водяного теплого пола наименее трудоемкий за счет несильного изгиба трубы. При желании (при очень большом желании) с укладкой может справиться даже один строитель и Вам не придется тратиться на дополнительные рабочие руки.

    Более того, улитка универсальна в схеме укладки. Улиткой можно утеплить краевые зоны, например, большие окна, витражи, выходы на веранду, уличную дверь и т. д. И впредь, заходя в комнату с холодной улицы, Вы почувствуете тепло, едва ступив на пол.

    Улитка позволяет устроить систему обогрева в помещениях любых площадей и форм. Причем важно понимать, что необязательно делать одну большую улитку на комнату, ничто не мешает сделать несколько витков, например в обход большого дивана или шкафа.

    Змейка и двойная змейка

    Этот способ укладки труб водяного теплого пола имеет наибольшие теплопотери за счет того, что подача горячей воды осуществляется лишь с одной стороны и теряет всю энергию, доходя до конца схемы. Таким образом, мы имеем горячий пол в одном конце комнаты и постепенное снижение температуры по мере удаления от узла смешивания теплоносителя.

    Еще один минус укладки змейкой — трудность монтажа. Изгиб трубы происходит на 180 градусов. Очень часто приходится делать шаг в 200 мм против 10 у улитки. Можно избежать таких больших затрат, сделав кольца на концах петли, но это весьма трудоемко.

    Универсальный шаг укладки трубы теплого пола составляет 150 мм, и 100 в краевых зонах (уличные стены).

    Температурный перепад в системе змейка можно сократить, сделав двойную змейку. Однако, это не решит проблему трудоемкости укладки труб водяного теплого пола.

    Есть так же способ монтажа, который называется двойная змейка.

     И если посмотреть на этот способ более внимательно, то можно увидеть, что перепад температуры стал меньше, но монтаж не стал легче.

    Мы используем способ укладки труб водяного теплого пола змейкой только для выравнивания смежных зон контуров теплого пола и редко для укладки в санитарных  узлах, где необходимо много обходить разные приборы: унитазы и так далее. И то если сан узел или другое помещение мало. А если помещение квадратов 5-6, то смело монтируется спираль, как на фото.

    Самым оптимальным вариантом использования змейки является комбинирование такого способа с другими.  Или, например, сначала Вы отсекаете наружные стены или как еще называют краевую зону, потом укладываете змейку в середину комнаты. При этом получается оптимальное распределение температуры.

    Так же как и с улиткой, мы можем обходить необязательные для подогрева места, направляя отопительные трубы в нужное русло.

    Комбинированный способ укладки труб теплого пола

    Комбинированная схема подразумевает смешение способов укладки теплого пола или их дублирование. Например, два витка улитки или несколько змеек подряд. Если планировка комнаты позволяет, то можно смешивать способы укладки теплого водяного пола. Например, при входе, где подогрев особо не нужен, положить змейку, а в центре помещения, дабы сконцентрировать полезную энергию, расстелить улитку. 

    А вообще перед самой укладкой труб, мы рекомендуем нарисовать схему водяного теплого пола на плане. Так дальнейший монтаж водяного теплого пола будет даваться проще.

    Длина укладки трубы

    Немаловажным при раскладке трубы является длина самого контура. Если вы сделаете слишком длинную спираль или змейку, то насос попросту не сможет продавить контур.

    Поэтому тут важно соблюдать два правила:

    1. Длина одного контура не должна превышать 80-100 метров. Правильно не жесткое. То есть, если вы немногим превысите длину, то это не значит, что все станет плохо. Просто лучше лишний раз этого не делать.
    2. Все контуры желательно делать схожими по длине

    Для расчета длины следуем следующей таблице:

    Диаметр трубы (мм)

    Материал трубы

    Допустимая длина (метр)

    16

    металлопластик

    80 ÷ 100

    18

    сшитый полиэтилен

    80 ÷ 120

    20

    металлопластик

    120 ÷ 150

    Выводы

    Прочитав весь материал, мы можем сделать вывод, что схему монтажа теплого водяного пола стоит выбирать исходя из площади конкретного помещения, способа его отопления и бюджета заказчика.

    Однако, одно можно сказать точно: монтаж теплого пола улиткой — универсальный и экономный способ обогреть вашу комнату в любом месте и при любой погоде.

    Читайте так же:

    Схема укладки труб водяного тёплого пола: шаг первый

    Если я не сбился со счёта, это уже пятый шаг в проектировании водяного тёплого пола. Так что если вы попали сюда впервые, из поисковика, то лучше всё же начать с начала. А остальных ждёт схема укладки водяного тёплого пола на проекте.

    Что нужно знать и учитывать, чтобы делать схему укладки тёплого пола?

    Поскольку это не первый шаг в проектировании тёплого пола, то у нас набрались кое-какие данные, которые помогут в рисовании схемы укладки тёплого пола.

    Вот эти данные:

    — шаг укладки трубы. У меня для всех помещений — 150 мм;

    — место расположения коллектора. В моём случае:

    — количество веток тёплого пола, соответственно, число выходов на коллекторах. У меня — 5;

    — средняя длина веток. У меня — 60.

    Вы собираете свои значения, полученные при расчёте трубы для тёплого пола.

    Ещё нужно учесть следующее:

    — длины веток должны быть примерно одинаковы, плюс–минус 10%. Это чтобы через каждую ветку проходили одинаковые протоки. (Для тех, кто забыл: 10% — это десятая часть, так, от моих 60 м это 6 м. То есть, если мои ветки тёплого пола будут все разной длины, но отличать не больше чем на 6 м, то я буду считать, что они одинаковые.)

    — трубы веток не должны пересекаться между собой и не должны лежать друг на друге.

    Рисуем схему укладки водяного тёплого пола: шаг 0 (подготовительный)

    Чтобы рисовать такую схему, нужен план дома в масштабе. Это уже не эскиз, на котором допустимо на глаз, лишь бы было внешне похоже.

    Как нарисовать план дома в масштабе? Берём лист бумаги в клеточку. За масштаб выбираем шаг укладки трубы. Одна клетка будет равна этому шагу: если шаг укладки 200 мм, то и одна клетка на вашем плане соответствует 200 мм, если шаг 150 мм, то… ну, понятно.

    Допустим, ширина комнаты 4 м, а шаг укладки трубы 150 мм. Тогда на плане это будет: 4 : 0.15 = 27 клеток. (Для тех, кто забыл: делить, умножать и пр. можно только одинаковые единицы: метры на метры, сантиметры на сантиметры и т. д.)

    Вот по такому принципу и строим план дома в масштабе. У меня получилось так (картинка кликабельна):

    На этом пока всё. Сделайте такую работу, а в следующей статье уже вплотную займёмся рисованием схем укладки труб тёплого пола в каждом помещении.

    схема укладки тёплого водяного пола, тёплый пол схема укладки

    Схема укладки водяного и электрического теплого пола

    Поставьте лайк, поблагодарите автора за его труд!

       ( о электрическом см ниже)

    Термин схема
    теплого пола в основном применим к водяным теплым полам, где требуются особые
    методы укладки, так как контур теплой воды, а вернее вход теплой воды и выход
    (обратка) существенно отличаются по температуре. Но в электрических теплых
    полах все совсем по-другому, электрические нагревательные системы имеют
    равномерный обогрев по всей длине кабеля.

    Схема водяного
    теплого пола

         
    Энергоэффективность и экономичность теплого пола напрямую зависит от
    того, по какой схеме уложены трубы. Существует две схемы теплого пола:
    «спираль» и «улитка». Обе схемы предусматривают прокладку трубы от подачи
    коллектора до его возвратки. Схема «улитка» имеет преимущество над спиралью, ведь теплоноситель проходит равномерно по контуру, не остывая до
    возврата. В чертеже «спираль» имеются небольшие теплопотери (около 15%), из-за
    этого трубу в такой системе желательно укладывать с шагом от 10-ти до 12-ти см
    для того, чтобы уберечь теплый пол от образования холодных зон.

    Читайте Как и какой выбрать теплый пол ?

           Если трубы уложены по системе «улитка», то
    можно сэкономить на трубе, ведь расстояние между трубами может составлять 15
    см, а в случае, если теплый пол не является основным отоплением (в помещении
    дополнительно есть радиаторное или электрическое отопление)- 20 см. К
    недостаткам системы «спираль» можно отнести частые большие повороты трубы, что
    делает эти участки трубы более уязвимыми к давлению и температуре. В чертеже «улитка» жидкость движется более равномерно, благодаря плавным поворотам трубы.
    Выходя из вышеизложенного можно сделать заключение, что схема напольного отопления «улитка» является наиболее эффективной и эргономичной.

    Наилучший способ укладки — улитка, но если у вас помещения пару кв м 2-3 м3, можете использовать змейку

    Схема укладки трубы водяного теплого пола

        И все же понятие

    схема применима и к электрическому полу.



    Приведу пример по экономии теплого пола как материала. Известно, что теплый пол
    электрический нельзя резать, так же известно, что один большой комплект в сумме
    дешевле двух маленьких такой же площади в сумме. Что же делать если мы,
    например, хотим на кухне постелить теплый пол возле места готовки и стола и
    только (а между ними расстояние 2-3 метра). Для этого уложите часть пола в зоне
    готовки с шагом к примеру 10 см, потом не разрезая кабель протяните его к зоне
    стола и опять сделайте укладку уже возле стола. Здесь стоит упомянуть, что шаг
    укладки кабеля и толщина стяжки и клея и напольное покрытие должны быть
    одинаковы, тогда и температура будет одинакова. Таким образом вы сэкономили и
    на комплекте, и на терморегуляторе.

    По поводу планировки электрического напольного отопления, напомню, что
    для того чтобы монтаж был правильный и все было по гарантии нужно зарисовать
    схему, как и где вы уложили напольное отопление, а лучше сфотографировать и распечатать
    на обычном листе.

    Можно еще добавить следующее:

    1.            Всегда
    соблюдайте одинаковый шаг укладки – например 10 см.

    2.            Соблюдайте
    равномерную толщину стяжки или покрытия (например, 3 см.) по всей площади.

    3.            Отступайте
    от стен см 10-15, от мебели – 5 см.

    4.            Не
    перегибайте кабель или мат.

    5.            Не режьте
    кабель, если у вас остался кабели его некуда деть, пустите вдоль плинтуса, если
    много – на стену под штукатурку.

    6.            Помните
    одножильные системы стоит возвращать назад.

     

    Кроме того, если вас не смущает тепловая зебра, а вам нужен
    мягки подогрев с пола можете, например, размещать нагревательные маты или
    пленочный теплый пол не стык в стык, а на расстоянии каком пожелаете.

     

    По поводу водяного греющего пола тут все сложнее и важнее в
    этом вопросе, схема имеет большое значение из-за неравномерности температуры
    воды.  

    Часто задаваемые вопросы

    1. Насколько долговечный теплый пол?

    — Теплый пол может прослужить 50-70 лет без проблем.

    2. Какой теплый пол лучше использовать?

    — Для маленьких площадей локально – электрический, для отопления дома – водяной.

    3. Можно ли управлять теплым полом дистанционно?

    — Да, теплым полом можно управлять через WiFi и подключать к умному дому.

    Если эта статья оказалась для Вас полезной, сделайте себе репост.

    Полезная информация по теплому полу

    1. Heattherm — теплый пол двужильный кабель и мат
    2. ThermoPEX для теплого пола — оптимальный вариант для дома
    3. Бобышки для теплого пола. Маты с бобышками что это?
    4. Боится ли теплый пол воды. Может ли ударить током?
    5. Виды электрических теплых полов
    6. Показать больше

    7. Во сколько обойдется отопление теплым полом в месяц
    8. Водяной теплый пол в деревянном доме
    9. Водяной теплый пол под ламинат. Стоит ли?
    10. Водяной теплый пол. Преимущества и недостатки.
    11. Время монтажа теплого пола. Сколько займет?
    12. Выбор электрического и водяного теплого пола
    13. Где установить гребенку или коллектор теплого пола?
    14. Для какого теплого пола подходит инфракрасная пленка?
    15. Для чего нужен кислородный барьер?
    16. Для чего нужен насос в коллекторе?
    17. Для чего нужна демпферная лента в теплом полу
    18. Для чего нужны расходомеры в теплом полу?
    19. Зачем нужны расходомеры, смесительный узел и евроконус?
    20. Как выбрать мощность теплого пола
    21. Как выбрать нагревательный мат теплого пола
    22. Как выбрать насос для водяного теплого пола?
    23. Как выбрать насос теплого пола. База насоса
    24. Как делать первое включение теплого пола?
    25. Как дешево, экономно сделать теплый пол?
    26. Как заменить датчик теплого пола если он замурован?
    27. Как купить надежный теплый пол?
    28. Как надежны терморегуляторы? Ремонт и замена регулятора
    29. Как отличить стержневой теплый пол от подделки?
    30. Как подключить датчик теплого пола?
    31. Как проверить роботу монтажников по теплому полу?
    32. Как работает система водяного теплого пола? Принцип работы
    33. Как рассчитать количество контуров гребенки?
    34. Как рассчитать количество контуров коллектора?
    35. Как рассчитать количество трубы на квадратный метр?
    36. Как рассчитать материалы на водяной теплый пол?
    37. Как сделать теплый пол если нельзя сделать стяжку!?
    38. Какая должна быть стяжка для теплого пола
    39. Какие бывают виды теплого пола?
    40. Каким должен быть бетон и стяжка теплого пола?!
    41. Какого цвета выбрать трубу теплого пола?
    42. Какое напольное покрытие можно использовать для теплого пола?!
    43. Какое напольное покрытие можно использовать для теплого пола?!
    44. Какое напольное покрытие можно использовать для теплого пола?!
    45. Какой должна быть температура теплого пола
    46. Какой кабель подходит под плитку, а какой в стяжку?
    47. Какой котел лучше использовать для теплого пола?
    48. Какой крепеж используется в водяных теплых полах
    49. Какой теплый пол лучше выбрать под плитку?!
    50. Какой теплый пол лучше? Какой выбрать водяной или электрический
    51. Какой шаг укладки делать в теплом полу 7, 10, 12, 15 или 20 см?
    52. Какую подложку для теплого пола выбрать?
    53. Калькулятор теплого пола
    54. Когда целесообразен монтаж водяного теплого пола ?
    55. Контура теплого пола, какие бывают?
    56. Куда девать остаток нагревательного кабеля . Можно ли резать?
    57. Латунь или нержавейка? Какая гребенка лучше?
    58. Лучшие водяные теплые полы и их рейтинг
    59. Лучшие электрические теплые полы и их рейтинг!
    60. Маты с бобышками для водяного теплого пола. Что это?
    61. Минусы и недостатки водяного теплого пола
    62. Можно ли … теплый пол? Ответы!
    63. Можно ли подключить радиатор к коллектору?
    64. Можно ли ремонтировать теплый пол, нагревательный мат и кабель?
    65. Монтаж
    66. Монтаж ламината на теплый пол своими руками
    67. Монтаж стержневого теплого пола?
    68. Монтаж электрического и водяного теплого пола своими руками
    69. Обзор стоимости теплых полов за м2, стоимость монтажа
    70. Основание под водяной теплый пол. Виды и способы укладки.
    71. Основные составляющие водяного теплого пола.
    72. Особенности конструкции бойлеров Ento
    73. Отличие двужильного от одножильного нагревательного кабеля?
    74. Отличие механического терморегулятора от программируемого
    75. Отличие сплошной пленки от классической полосочной?
    76. Отопление дома теплым полом. Стоит ли?
    77. Отопление теплым полом
    78. Отчет об отправке
    79. Официальный сайт теплого пола
    80. Перегревается ли стержневой теплый пол?
    81. Плиточный клей для теплого пола, какой использовать?
    82. Плюсы и минусы электрических и водяных теплых полов
    83. Подключение электрического и водяного теплого пола
    84. Подложка под водяной теплый пол. Для чего она нужна?
    85. Почему мат теплого пола, не кабель?
    86. Почему электрический теплый пол не греет
    87. Правильный водяной и электрический теплый пол
    88. Правильный шаг укладки водяного и электрического теплого пола
    89. Преимущества водяного теплого пола перед радиаторным отоплением.
    90. Преимущество стержневого теплого пола
    91. Прогреет ли теплый пол 5-6 см стяжки?
    92. Проектные работы
    93. Расчет теплого пола водяного и электрического
    94. Ремонт нагревательного кабеля теплого пола
    95. Ремонт электрического и водяного теплого пола
    96. С чего состоит система водяного теплого пола
    97. Система водяных и электрических теплых полов
    98. Система управления водяным теплым полом. Что такое сервопривод?
    99. Сколько потребляет нагревательный кабель? Его мощность.
    100. Сколько потребляет теплый пол?
    101. Сколько энергии потребляет пленочный теплый пол?
    102. Способен ли терморегулятор экономить электричество?
    103. Справочная
    104. Стандартная пленка Felix Excel и ее конструкция
    105. Стоит ли экономить на терморегуляторе?
    106. Схема укладки теплого пола
    107. Сшитый полиэтилен для теплых полов. Какие трубы выбрать?
    108. Сшитый полиэтилен или металлопластик? Какую трубу выбрать?
    109. Тепло инфракрасного от инфракрасного теплого пола Felix Excel
    110. Теплоизоляция под плитку для теплого пола
    111. Теплые полы в гипермаркете
    112. Теплый пол 27 ua или 24 на 7, длительность работать?
    113. Теплый пол без стяжки
    114. Теплый пол в бане и сауне, как реализовать?
    115. Теплый пол в ванной и санузле. Как реализовать?
    116. Теплый пол в ванную электрический и водяной
    117. Теплый пол в стяжку водяной и электрический
    118. Теплый пол в частном доме
    119. Теплый пол и его эпицентр температуры
    120. Теплый пол из металлопластиковых труб
    121. Теплый пол на балконе и лоджии. Как осуществить?
    122. Теплый пол на кухне. Где можно размещать?
    123. Теплый пол от печки или камина, как сделать?
    124. Теплый пол от Розетки
    125. Теплый пол от центрального отопления или котла
    126. Теплый пол под деревянный пол
    127. Теплый пол под ковролин
    128. Теплый пол под ламинат
    129. Теплый пол под линолеум
    130. Теплый пол под линолеум на деревянный пол
    131. Теплый пол под плитку
    132. Теплый пол своими руками
    133. Теплый пол, цена на 2020 год. Обзор цен теплых полов
    134. Терморегулятор водяного теплого пола. Какой выбрать?
    135. Типы изоляции теплого пола. Фторопласт, тефлон, эластомеры
    136. Труба для теплого пола 16 диаметра
    137. Труба теплого пола 14, 16, 17, 18, 20 диаметра, какую выбрать?
    138. Укладка теплого пола, как осуществить? Как правильно сделать
    139. Управление теплым полом. Какие бывают системы?!
    140. Устройство теплого пола водяного и электрического
    141. Утепление и подложки под теплый пол
    142. Чем гребенка отличается от коллектора?
    143. Чем зафиксировать трубу теплого пола?
    144. Чем и как закрепить нагревательный кабель теплого пола
    145. Чем отличается нагревательный мат от кабеля?
    146. Что лучше водяной теплый пол или электрический?
    147. Что подобрать для теплого пола без стяжки?
    148. Шаг укладки теплого пола электрического и водяного?! Расчет
    149. Электрический теплый пол плюсы и минусы
    150. Консультация
    151. Тестовая статья
    152. Доставка и оплата
    153. Сотрудничество теплый пол оптом
    154. Документация
    155. Водяной теплый пол в многоэтажном доме и в квартире. Подключение
    156. Как сделать замер площади под теплый пол самостоятельно?
    157. Можно ли укорачивать нагревательный кабель или мат теплого пола?
    158. Связаться с нами

    Описание системы водяной теплый пол

    Описание системы водяной теплый пол

    Водяной теплый пол это система обогрева помещения объединяющая в себе греющий трубопровод и узел смешивания теплоносителя(воды).

    Греющий трубопровод  закрывается слоем цементно-песчаной стяжки с  добавлением пластификатора при толщине стяжки 30-50 мм и без пластификатора,  при толщине стяжки более 50 мм. Материалом для трубопровода служат бесшовные металлопластиковые трубы; трубы из сшитого полиэтилена высокого давления; медные и нержавеющие трубы.

    Узел смешивания теплоносителя это коллекторный блок, насос и термостатический смеситель.Последний предназначен для создания постоянной температуры воды циркулирующей по системе.

    Примечание: Теплый пол с постоянной температурой воды в системе относится к «комфортной » системе обогрева и используется только совместно с радиаторным отоплением.

    Водяной теплый пол подразделяется по методу монтажа теплоносителя.

    1.Бетонная система теплый пол

    2.Настильная система теплый пол. Которая  подразделяется как:

    В схеме ниже эти системы показаны визуально.

    описание системы водяной теплый пол в схеме

    Бетонная система теплый пол

    Рассмотрим подробнее бетонную систему теплый пол. Эта система наиболее популярна при устройстве водяного теплого пола. Сама система водный теплый пол состоит из узла смешивания греющей воды и самого греющего трубопровода.

    1. Трубопровод;
    2. Коллектор;
    3. Соединительные муфты;
    4. Коллекторный шкаф;
    5. Автоматический воздухоотводчик;
    6. Насос циркуляционный;
    7. Блок управления
    8. Термостатическая головка;
    9. Блок управления температурой;
    10. Термодатчик;
    11. Капиллярная трубка;
    12. Термостатический клапан;
    13. Обратный клапан

    Обратный клапан

    Слои водяного теплого пола

    описание системы водяной теплый пол

    На  практике толщина «пирога» 10-15 см. На рисунке приведена схема укладки греющего трубопровода на специальные термоизоляционные плиты с встроенными,готовыми каналами укладки (см. фото).

    Термоизоляционные маты

    Армирующая стяжка ( электросварная противоусадочная  сетка) укладывается сверху трубопровода. При использовании стандартного термоизолятора  (пенопласт, пенополистерол, пенополиуретан), имеющего  гладкую  структуру, армирующая сетка для стяжки, укладывается под трубопровод, а сам греющий трубопровод прикрепляется с сетке хомутами.

    Демпферная лента

    Демпферная лента(она же краевая, рантовая)-это полоса из вспененного полиэтилена толщиной от 5 мм при ширине 12-18 см. Служит для компенсации температурного расширения бетонной стяжки и не дает теплу передаваться от стяжки на стены.

    Демпфеная лента

    Демпферную ленту укладывают по периметру помещения,вдоль коробов,дверных коробок и т.д. Она должна подниматься на планируемым уровнем стяжки ,до 20 мм. Демпферная лента может иметь  самоклеющейся слой.

    Теплый водяной пол.Демпферная лента

    На основание базового  пола обязательно стелется пароизолятор. Это полиэтиленовая пленка толщиной от 200 мкр. Назначение пароизолятора защита термоизолятора от конденсирующейся влаги.

    Укладка пароизолятора и демпферной ленты

    Укладка греющих труб водяного теплого пола

    Для того чтобы пол наиболее  комфортно прогревался и обеспечивал максимальный уют в помещении, не создавая холодных зон, необходимо правильно планировать раскладку греющих труб и понимать какие системы теплого пола существуют.

    Планировка раскладки греющих труб водяного теплого пола

    От успешного планирования укладки труб зависит равномерной,а следовательно комфортный прогрев пола. Для планирования укладки нужно знать некоторые правила.

    • Чем плотнее уложены трубы,тем больше тепловая отдача теплых водяных полов.То есть,укладывать трубы вдоль наружных стен нужно более плотно,чем в середине помещения.
    • Не нужно укладывать трубы плотнее чем через 100 мм. Иначе температура теплоносителя сравняется с холодным  обратным потоком.
    • Расстояние между греющими трубами не должно превосходить  250 мм.Тогда температурный перепад по длине стопы не будет боле 4*С,что обеспечивает именно тот комфорт,для которых и делается теплый водяной пол.
    • Расстояние от греющих труб до наружных стен не должно быть  больше 150 мм.
    • Чтобы избежать больших гидравлических потерь не рекомендуют использовать  греющие петли длинной более 100 метров.
    • Запрещено укладывать трубопровод на стыки  плит перекрытий.Если такой стык в помещении есть,необходимо организовать два отдельных контура теплого водяного пола. Трубы которые будут пересекать стыки перекрытия нужно уложить в металлические гильзы длиной 25-35 см.

    Виды укладки греющих контуров водяного теплого пола.

    Классическими способами укладки греющих труб являются

    1. Бифилярная,по другому «улитка» или «двойная спираль»
    2.  Меандровая, по другому «зигзаг» или «змейка»

    укладка «спиралью»

    Укладывая трубы «двойной спиралью» противоположенные потоки в трубах чередуются. »Холодное» соседствует с «горячим»,это приводит к равномерному прогреву пола.Что естественно хорошо!

    При укладке простой «змейкой» горячий поток проходит вдоль наружной стены и постепенно охлаждаясь  проходит по всему контуру. Это создает не равномерное  распределение теплового потока. Для исправления этого недостатка, простую «змейку» лучше заменить на «двойную змейку». Ниже привожу примеры схем укладки водяного теплого пола.

    Опрессовка системы теплого водяного пола

    Опрессовка системы  делается перед заливкой стяжки, когда уже смонтирован распределительный коллектор,уложены и подключены греющие контуры.

    Каждый контур наполняется водой через коллектор подачи воды, до вытеснения всего воздуха. Для этого по отдельности откройте и закройте термостатные и регулирующие вентили. Или вместо этого можете открыть и закрыть водяные расходомеры.

    1. Если трубопровод сделан металлопластиковыми трубами, то наполните систему холодной водой под давлением 6 бар сроком на 1 сутки. Если давление за сутки не измениться, то система испытание прошла и можно заливать закрывать заполненные водой трубы, бетоном.

    Важно! Давление более 4 бар! Не забывайте закручивать воздухоотводчики! В противном случае воздухоотводчики выйдут из строя сразу или в скором времени и будут пропускать воду.

    2. Для водяного теплого пола смонтированного из труб из сшивного полиэтилена опрессовка делается по другому.
    3. «Немецкая» норма требует еще и испытанием максимальной рабочей температурой (после испытания давлением холодной водой). Для более уверенной проверки испытайте систему максимальной рабочей температурой. Прогрейте систему до 80 °С, проверьте герметичность трубопровода, и  соединений, главное проверьте цанговые соединения. При недостатках, соединения  подтяните. После того, как трубы остынут, под опрессовочным давлением, залейте трубы раствором.

    В конце статьи приведу пиктограммы на упаковках покрытий для пола, разрешенных для укладки на водяной теплый пол.

    Это всё описание системы водяной теплый пол! Успехов Вам, в ваших начинаниях!

    Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

    Другие статьи раздела: Теплый пол

    55. 61953237.741349

    Похожие записи

    Схема водяного теплого пола. Схема укладки и подключения водяного теплого пола

    В этой статье речь пойдет о проекте водяного пола. Здесь будут даны ответы на вопросы о том, зачем это нужно и как правильно это реализовать. Также подробно расписана схема водяного теплого пола.

    Особенности проекта

    В одних случаях его наличие желательно, а в других — обязательно. Лучше, чтобы он был, если теплый пол будет вспомогательной (то есть не основной) системой.Также желательно сделать проект, когда он занимает небольшую площадь (до 20 кв. М.). Если этот пол является основной системой отопления (или вспомогательной), но затрагивает большее пространство, то составление схемы обязательно.

    О чем все это?

    При установке системы такого пола в новостройке, а также в некоторых других случаях требуется формальный ввод в эксплуатацию. Если проект не составлен, то вы можете получить отказ. Поэтому рекомендуется позаботиться о нем заранее. В противном случае вам все равно придется делать черновик, только уже задним числом. Если речь идет об установке системы водяного теплого пола с привлечением профессиональных строителей, лучше всего прибегнуть к оформлению договора. Он основан на проекте. Последнее является обязательной частью контракта.

    Ценовая политика

    Если проекта нет, то стоимость и сроки выполнения работ в любом случае значительно увеличиваются. Дело в том, что в такой ситуации процесс монтажа или строительства будет неорганизованным.По оценкам специалистов, покупка системы и ее установка требует до 60 евро за 1 кв. М. Исходя из этого, в доме есть теплые полы с площадью до 100 квадратных метров. м., придется потратить до 6 тыс. евро. Таким образом, установка системы и цена оборудования соизмеримы со стоимостью самой конструкции. В этом случае нужно начинать экономить. Это касается выполненных работ, оборудования и материалов. Уменьшить стоимость последнего возможно.Для этого требуется точный технический расчет. На его основе составлена ​​схема водяного теплого пола. Благодаря этому исключается необоснованная перезарядка тепловой мощности. К тому же гарантировано создание комфортных условий в доме. Планировка водяного теплого пола позволяет учесть все важные детали, а также сэкономить на приобретении необходимой техники.

    Особенности технического расчета

    Как показывает практика, схемы водного тепсекса своими руками изготавливаются редко.Для оформления требуются определенные знания. Кроме того, нужно иметь представление о свойствах различных материалов, принципе работы системы отопления, а также правилах и нормах монтажа. Схема устройства теплых водяных полов обязательно должна содержать технический расчет. Его реализацией занимается дизайнер. Для того, чтобы произвести тепловой расчет дома, вам необходимо предоставить специалистам следующую информацию:

    1. Информация о комнатах СО (указывает тип покрытия и установку мебели).
    2. Расположение ответвлений и подступенков внутри здания.
    3. Информация о необходимой температуре в помещении.
    4. Информация о материале наружных стен (здесь также указывается тип дверей и окон).
    5. Расположение котла и его высота над полом.
    6. Поэтажный план дома (указать размеры наружных стен, дверей и окон).

    Укладка теплых водяных полов осуществляется на основании технического расчета.

    Важная информация

    Схема укладки теплых водяных полов включает очень много элементов. Стоит обратить внимание на то, чтобы важные моменты не были упущены дизайнерами и согласованы с хозяевами дома.

    Разбивка помещений на участке

    Очень важным моментом является разделение на участки. Если его проигнорировать, то, скорее всего, произойдет разрушение стяжки. Это зависит от его теплового расширения. Разделение на поля происходит просто для того, чтобы это компенсировать.Количество получаемых секций зависит от геометрии и площади помещения. В этом случае максимальная площадь формируемого поля составляет не более 40 квадратных метров. м

    Компенсационные швы

    Предусматриваются по границам полей, которые появляются после разбивки помещения. Делается это для предотвращения растрескивания стяжки. По сути, компенсаторы — это своего рода зазоры. Их можно заполнить демпфирующей лентой, пенополиэтиленом или EPPS. Чтобы провести прокладку трубы через компенсатор, ее помещают в защитный жесткий кожух.Последний представляет собой гофрированную трубу длиной до 500 мм. Необходимо обратить внимание на то, что через компенсатор может проходить только обратная или подающая контурная линия.

    Технология монтажа

    Обязательно согласовать данный момент с проектировщиком. Выбор материалов, используемых для монтажа труб, будет зависеть от выбранного метода. В настоящее время наиболее распространены две технологии устройства теплых полов: «сухой» и «мокрый». Выбор верхнего финишного покрытия зависит от требуемой температуры отопительных труб.Например, максимально допустимые производителем параметры — 25 градусов. Указанной температуры теплого пола может не хватить. В некоторых случаях требуется смена верхнего декоративного покрытия. Возможна установка настенной системы отопления.

    Что должно произойти после завершения проектирования?

    Предполагается, что в руках собственника будет поэтажный план системы отопления. В ней должна быть четко отражена информация обо всех компонентах системы:

    1. Настройки автоматизации.
    2. Размещение труб (указать длину и диаметр секций).
    3. Информация о требуемой мощности для каждого помещения (напольное или радиаторное отопление).
    4. Расположение и размеры радиаторов.
    5. Указана полная схема укладки труб (диаметр и длина каждого контура системы, температура теплоносителя, этап устройства такого теплого пола).

    На чертеже должна отражаться полная схема водяного теплого пола.Также указывается толщина бетонной стяжки. Владельцу необходимо предоставить всю информацию об особенностях материалов и оборудования, с помощью которых будет установлен водяной теплый пол. Схема установки позволит избежать ошибок в процессе самой работы.

    Необходимые инструменты и материалы

    В соответствии с информацией, содержащейся в техническом плане и схеме подключения водяного теплого пола, необходимо подготовить перед работой:

    1. ТРК с расходомерами.
    2. Коллекторный шкаф.
    3. Пластификатор (добавлен в бетон, предназначен для заливки пола).
    4. Фитинги
    5. Полный набор инструментов для деформационных швов.
    6. Полоски Epps или демпферная лента.
    7. Теплоизоляционный материал.
    8. Специальные трубы, предназначенные для напольного отопления (должны быть кислородонепроницаемыми, устойчивыми к температуре и давлению).

    К основному плану прилагается и схема коллектора теплого водяного пола.

    Дополнительные вопросы

    На этапе проектирования необходимо знать следующее:

    1. Варианты отделочных покрытий.
    2. Варианты схем укладки труб.
    3. Жидкости для системы.

    В процессе установки определится с этим поздно. Об этом лучше позаботиться на начальном этапе проектирования.

    Полы с подогревом: схемы подключения

    Разводку труб на основании можно осуществлять по-разному.На данный момент используются два варианта: спираль и змейка. Любая другая схема устройства теплых водяных полов является вариацией одной из вышеперечисленных.

    Змея

    Этот стиль подходит для большинства помещений средней или небольшой площади. Следует отметить, что начальный участок трубы будет иметь самую высокую температуру. По этой причине установку следует начинать со стороны стены, которая имеет наибольшие теплопотери. Эта область называется пограничной или пограничной зоной. Здесь шаг штабелирования сокращается, чтобы можно было компенсировать потери тепла.Чаще всего расстояние между трубами не превышает 300 мм. Дело в том, что при большем шаге может образоваться «температурная зебра». В краевой зоне расстояние сокращается до 200 мм. Действительно, если еще меньше. В этом случае большую роль играет минимальный радиус изгиба трубы. Змеевидный контур отличается неравномерным распределением тепла. Чтобы от этого избавиться, необходимо сделать двойную кладку.

    Спираль

    Такая схема водяного теплого пола предполагает параллельное расположение подводящих и обратных участков.За счет этого компенсируется снижение температуры. Спираль отлично подходит для помещений с большим расходом или большой площади. Такая схема подключения водяного теплого пола рекомендуется при шаге менее 200 мм. Причина кроется в ограничении минимального радиуса изгиба конструкции.

    Особенности краевых зон

    Необходимо помнить, что здесь шаг укладки петель уменьшается. Это сделано для компенсации потерь тепла. Таких зон всего два типа: отдельные и интегрированные.Последний входит в одну петлю. Его формирование происходит за счет уменьшения шага кладки у наружных стен. При этом в зоне стоянки необходимо увеличить дистанцию. Граничная область формируется с помощью отдельной петли. Если длина последнего больше 100 м, то для обогрева этого участка потребуется несколько подобных элементов. При наличии пограничной зоны этот вариант наиболее актуален. Это связано со значительными гидравлическими потерями в контуре, если длина контура превышает 100 м.

    Информация об отделке поверхностей

    Это очень важный участник теплопередачи в системах пола. Материал покрытия нужно выбирать очень тщательно. Следует обратить внимание на его термическое сопротивление. Рекомендуется использовать:

    1. Ламинат.
    2. Линолеум.
    3. Доска деревянная (рекомендуемая толщина — до 15 мм; это связано с низкой теплопроводностью этого материала).
    4. Паркет.
    5. Плитка керамическая (рекомендуемая толщина — до 30 мм.).

    Особенности паркета

    В этом случае возникает большое количество вопросов. Дерево — гигроскопичный материал. В большинстве случаев покрытие немного снижает относительную влажность воздуха прямо над полом. Это связано с тем, что температура последнего повышается. Для относительной влажности непривычно «самовыравнивание». Если в определенной зоне происходит повышение температуры, то она обязательно снизится. Канадский клен нельзя использовать для полов с подогревом.Это касается и бука. При изменении относительной влажности геометрические размеры этих пород древесины сильно «прыгают». Все остальное можно использовать в системах водяного теплого пола. Рекомендуемая температура воздуха при укладке деревянного покрытия +20 градусов. Относительная влажность воздуха должна быть в диапазоне: 30% -60%. Использование любого типа покрытия подразумевает обязательное ограничение температуры, которая подводится к системе теплоносителя. Как правило, все рекомендации есть в прилагаемой инструкции производителя.Схема водяного теплого пола с терморегулятором предполагает установку оборудования для поддержания постоянной температуры в системе.

    Информация о жидкостях

    В систему водяного теплого пола можно заливать дистиллированную или обычную воду, а также антифриз. Последний лучше всего использовать при неравномерном обогреве помещения в холодные периоды. Это следует заранее отразить в конструкции системы.

    Где лучше всего использовать?

    Как правило, используется контур теплой воды.этаж в частном доме. При установке системы на ограниченных площадях помещения (спальня, кухня, ванная) проще всего использовать электрическую вариацию. Это связано с тем, что на небольшом пространстве сложнее расположить трубы, чем кабель. В том случае, если такая система отопления станет основной, лучше всего использовать водный тип конструкции. Следует отметить, что в многоэтажном доме с централизованным отоплением запрещено использовать пол с водяным подогревом. Схема системы из отдельного контура обязательно согласовывается с соответствующими органами.

    Многослойное строительство

    Схема устройства теплых водяных полов примерно следующая:

    1. Теплоизоляция (используется EPPS или пенополистирол).
    2. Гидроизоляционное покрытие или оклейка.
    3. Основная плита.

    дополнительная информация

    В конкретном случае требуется расчет толщины теплоизоляции, которая будет иметь пол с водяным подогревом. Схема должна содержать эту информацию. Что касается рулонной изоляции с алюминиевой поверхностью, то рекомендуется использовать вариации с содержанием лавсана.Благодаря ему не произойдет взаимодействия бетонной стяжки и алюминия. Также стоит отметить, что трубы можно укладывать прямо на пенополистирол или пенополистирол. Таким образом, промежуточный слой пропускается. Следует обратить внимание на трубы водяного теплого пола и бетонную стяжку с добавлением пластификатора. Предполагает наличие армированной сетки с ячейками. Рекомендуемый диаметр проволоки до 4 мм. Толщина стяжки аналогичного пола (с учетом наличия труб) до 10 см.Есть определенные рекомендации по использованию пластификатора. Считается, что если добавить ее в состав стяжки, можно сделать так, чтобы ее толщина была 3 см, при этом ее армирование необязательно. Это мнение не соответствует действительности. Использование пластификатора не отменяет необходимости в армирующей стяжке. При этом его минимальная толщина должна достигать 5 см. В случае использования пластификатора его вводят в смесь в строгом соответствии с прилагаемой инструкцией. Его чрезмерное количество приведет к «выгоранию» системы.Таким образом, могут появиться трещины. Арматурная сетка обязательно должна располагаться над трубами. Это равномерно распределит рабочую нагрузку. В наше время часто можно встретить рекомендации, что якобы сетку можно разместить прямо над трубами. Однако в этом случае выполнение его конструктивной роли невозможно. Дело в том, что крепить трубы к сетке удобно. Делается это с помощью пластиковых зажимов. Итак, можно сделать вывод, что наличие сетки под трубами не отменяет необходимости ее расположения непосредственно над ними.Что касается финишного покрытия пола, то в этом материале обязательно отмечается возможность его использования в устройстве теплого пола.

    Как устроить трубу на основе водяного теплого пола

    В холодную погоду кроме основной системы отопления должны использоваться и дополнительные источники. Но обогреватели и обогреватели тратят много энергии. В этом случае стоит задуматься о встроенной системе отопления, обладающей множеством положительных качеств. Среди них особой популярностью пользуется теплый водяной пол, который может быть реализован с использованием различных принципиальных схем теплого пола.

    Достоинства и недостатки

    По сравнению с аналогичными водонагревательными приборами пол имеет низкое энергопотребление, повышенный комфорт, эстетичный внешний вид и безопасность использования. Но стоит отметить и другие преимущества, которые можно получить в том случае, если по технологии выполнить установку системы отопления водяного типа в пол.

    • Из-за небольшой средней температуры теплоносителя в трубе на уровне 50 градусов, энергии затрачивается значительно меньше. Экономия обычно составляет до 25%. Если потолок в комнате высокий, экономия составит до 55%. В последнем случае это связано с тем, что воздушное отопление ведется не во всем доме, а только на высоту 2-2,5 м. Нет смысла тратить ресурсы на теплый воздух прямо с потолка. Именно благодаря этой системе экономия получает огромную популярность среди обогревателей.
    • При планировке всего помещения, а также при выборе дизайна не стоит задумываться о расположении радиаторов отопления и других отопительных приборов.Все они будут полностью скрыты под полом и не испортят вид всей комнаты.
    • Подогрев воздуха в помещении осуществляется не только равномерно, но и системно. Нет энергии выброса массы на одном участке, а на другом — уменьшения. Все выполняется последовательно. В помещении при этом должно быть комфортно каждому, созданы все условия для здорового проживания. Такой способ монтажа системы отопления будет особенно актуален для детских комнат, где дети большую часть времени проводят на полу в играх.
    • При эксплуатации теплого водяного пола не бойтесь обжечься, получить травмы от теплоносителя. Это связано с полной маскировкой элементов под полом. Даже дети не пострадают ни при каких обстоятельствах.

    Но поскольку они обладают достоинствами, нельзя забывать о трудностях, которые могут возникнуть в процессе использования системы теплый водяной пол. Самый простой из них — сложная сборка. С первого раза вряд ли начинающий строительный сектор сможет справиться с поставленной задачей в одиночку.Лучше всего воспользоваться услугами специалистов, имеющих опыт работы в данной сфере. Перед началом монтажа всех комплектующих следует произвести качественные тренировочные площадки, выполнить выбранный вариант стяжки для выравнивания основания. К тому же обычно выполняется все в несколько слоев, что еще больше увеличивает процесс монтажа.

    При обнаружении дефектов в трубопроводе будет течь охлаждающая жидкость, которая идет вниз. Если есть ситечко, вряд ли он пойдет к соседям, но все же ситуация может быть другой. Но это не приведет к срабатыванию всей системы и тепло не попадет в комнату. Выявить проблемные места самостоятельно будет сложно. Приходится демонтировать напольное покрытие и искать место для ремонта.

    Когда в помещении хорошая теплоизоляция, теплый водяной пол может выступать в качестве основного источника тепла. В этом случае необходимо установить качественные окна и двери, чтобы не пропадало тепло. Кроме того, будут участки, на которых невозможно провести установку водяного теплого пола — лестница на второй этаж, второстепенная зона коридора мимо.Тут уже надо думать об оборудовании помещений с дополнительными источниками отопления.

    Специалисты уверяют, что теплый водяной пол можно считать лучшим при правильном дополнительном источнике тепла.

    Для устройства теплого водяного пола могут использоваться разные схемы крепления, которые в свою очередь имеют свои особенности.

    спиральная схема

    В этом способе устройство трубопровода выполнено в виде «улитки». Все они расположены по всей плоскости в помещении, как те элементы, где нагревается теплоноситель, и охлаждаются для последующего нагрева.трубки должны быть параллельны друг другу.

    Подогрев воздуха в помещении и черновом полу осуществляется постепенно и равномерно. Стены, находящиеся вне улицы, можно дополнительно утеплить, выполнив двойную спираль. Маленькая спираль крепится к черному полу у входной двери и по «утепленным» стенам, а по холодному месту — вторая спираль. Если посмотреть на устроенный трубопровод, можно без сомнения сказать, что это форма этой улитки. Смолу трубы можно уменьшить в месте у «холодной» стены.

    Из положительных качеств можно отметить, что схема теплого пола выполняет обогрев помещений равномерно. В этом случае сопротивление потоку значительно снижается. При этом контуре для теплого пола количество воды и расход труб и прочего материала несколько минимально, потому что заполняется только необходимое пространство. Этап уменьшения достигается за счет гибки бесшовной трубы.

    Все эти положительные моменты связаны с подключением труб, которое вряд ли удастся выполнить впервые и самостоятельно.По сравнению с другими вариантами устройства водоводов, данная схема теплого пола водяного типа является одной из самых сложных частей проекта.

    Поверхность пола нагревается равномерно на всех участках, в том числе за счет того, что спиральные змеевики равномерно распределены по основанию пола. Несмотря на то, что отводная трубка теплоносителя также находится в помещении, она размещена последовательно с нагревательными элементами, как это видно на представленной схеме теплого водяного пола в доме.

    Особенности схемы «змейка»

    Полезное устройство теплого водяного пола Предусмотрены те помещения, где его разбить на соответствующие показатели для температурной зоны.Режимы будут разными в зависимости от расположения выбранных ТЭНов.

    Змеевик с горячей водой можно запускать параллельно и вдоль одной стены, а в помещении в этом случае — одиночной змейкой. В этом случае основной температурный уровень тепла в помещении и будет располагаться в половинках пространства от источника подачи теплоносителя. Вторую половину при этом прогреют несколько меньше и теплоноситель к месту отправления вообще остынет. Так что этот вариант больше подходит для помещений с зонированием полов с разным температурным режимом.На входе можно создать более теплый участок, а на дальнем конце — более прохладный. Или бегать по кругу.

    Большую эффективность имеет двойная змейка, когда образно холодные и теплые области будут чередоваться друг с другом. Тогда нагрев будет более равномерным, но все же яркие участки будут просматриваться при более низкой температуре нагревательных элементов. По мере удаления от участка подачи теплоносителя будет уменьшаться и степень нагрева поверхности пола. Также в этом случае труба будет иметь больший угол изгиба, что может негативно сказаться на качестве материала.

    Возможен еще один вариант схемы укладки водяного теплого пола — угол змейка. В основном подходит для участков с углами. Следовательно, на улицу будут выходить сразу две стены, и они будут считаться «холодными». Его очень легко реализовать на практике. Но с другой стороны, это создает значительный угол изгиба трубы на всем участке нагрева. Если делать это небольшими порциями, высока вероятность того, что трещина будет зависеть от конкретного места перелома.

    комбинированный вариант

    Прямоугольной формы не обладает всеми удобствами.К тому же две «холодные» стены в помещении не всегда могут быть теплыми из-за использования одной конкретной схемы расположения труб теплого водяного пола. В этом случае применяется комбинированный вариант, в котором несколько схем объединяются в одну или чередуются одни и те же схемы в разных областях комнаты.

    Петли расположены вдоль наружных стенок трубы. Чаще всего их крепят по принципу прямого угла друг относительно друга. На этом этапе можно даже уменьшить шаг прокладки труб, чтобы добиться наилучших результатов по утеплению помещения в целом.

    необходимо ознакомиться со всей документацией и по возможности получить разрешение на теплый водяной пол в городской квартире. Исключение составляет включение теплых водяных полов в базовый вариант системы отопления новостроек.

    Комбинированный вариант укладки полов по водяной схеме действует только в отопительный период. Все монтажные работы придется производить самостоятельно. Если подключение производится к одному автономному котлу, что типично для домов, то отопление будет обеспечивать теплом помещения круглый год.Схема укладки труб теплого пола в таком случае выбирается на усмотрение художника.

    При устройстве типа водяного теплого пола в один из контуров включается желаемый результат. Помещение прогревается от пола и заставляет чувствовать себя в нем комфортно. Лишнего расхода энергии не будет, за счет снижения предельной температуры теплоносителя. Кроме того, в помещениях с высокими потолками тепло не поднимается выше 2,5 метров от уровня пола. Это также снижает трату ресурсов на отопление.

    Вы можете просмотреть предварительные видеоролики, проконсультироваться со специалистами в заданном направлении, чтобы грамотно произвести самостоятельный монтаж схемы теплого водяного пола. Только при строгом соблюдении технологии укладки труб на стяжку Помещение пола будет получать необходимое количество тепла, от поверхности. Кроме того, рекомендуем видео, как уложить в квартире водяной теплый пол, такая подборка поможет выполнить монтаж и не наделать ошибок.

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    Как выполнить монтаж труб водяного теплого пола типа

    Часто после горячего душа приходилось ходить по холодной плитке.Это уж точно никому не приятно. Такая ситуация может возникнуть даже на кухне или в других помещениях дома. Не играют здесь роли полы. Избежать этой проблемы можно, если качественно устроить систему теплого водяного пола. Самое главное в этой ситуации выбрать ту или иную систему штабелирования обогревателей, чтобы получать удовольствие от результата эксплуатации.

    notion

    Теплый пол относится к одной из систем, посредством которых отапливается помещение в доме или квартире. Основная особенность в том, что все нагревательные элементы монтируются в пространстве пола.Такой вариант позволяет полностью использовать пространство в комнате, а также не портить ее эстетичный вид.

    Прежде чем рассматривать систему водяного теплого пола, следует определить устройство водяного отопления по обычным радиаторам. Воздух после нагрева быстро поднимается вверх. Следовательно, по корпусу он просто промахивается, особенно по полу. Основная тепловая масса размещается вокруг самих радиаторов, а также в потолке.

    Теплый водяной пол справится со всеми этими проблемами.Все тепло начинает подниматься от пола, следовательно, вначале нагреваются ноги и все тело. Тепло до потолка почти не дойдет. Более того, все нагревательные элементы расположены равномерно по всей поверхности в помещении. Высота теплоносителя составит примерно 2 м.

    Такой вариант будет наиболее комфортным для человека. Ножки всегда находятся на теплой поверхности, что не допустит потери тепла через стек.

    Несмотря на то, что стоимость вариантов монтажа водяного отопления, по сравнению с электрическим, существенно выше, все же значительно более экономична эксплуатация процесса.К тому же лучистый теплый пол может выступать в качестве основного источника тепла в помещении, чем не может похвастаться электрический аналог. В конце концов, цена на электроэнергию намного выше ликвидной стоимости через трубопровод.

    Схема «улитка»

    Иначе такую ​​схему расположения трубопровода теплого пола называют спиральной. Относится к числу бюджетных вариантов, эффективно отводящих тепло от процесса укладки труб теплого пола. Популярность постоянно растет, а спрос растет.

    Монтаж труб проходит по периметру помещения, от стен и ближе к центральной части.Таким образом, радиус уменьшается. Основным преимуществом такой системы является то, что тепло равномерно распределяется по носителю, сводит к минимуму тепловые потери, а также исключает вероятность тепловых ямок в полу. Шаг распределительных трубок может быть не менее 10 мм и выходить на любое выбранное расстояние. Также это можно отнести к положительным качествам. С момента появления метода укладки теплого пола «Улитка» он не перестал считаться самым надежным, популярным, самым рабочим.

    Так как в процессе монтажа трубы практически не изгибаются относительно исходного положения, а сама работа не занимает много времени и не требует усилий.При наличии такого желания все работы можно выполнить своими силами без привлечения строительных бригад и зря денег.

    Вариант

    обладает универсальностью, так как укладка труб для теплого водяного пола может производиться на участках края пространства — веранде, уличных дверях, больших окнах и т. Д. Как только человек входит в помещение с улицы, он тепло и уютно. Помещения любого размера, а также формы могут быть оборудованы системой водяного теплого пола. Количество витков не должно ограничиваться одним.Можно сделать несколько поворотов, которые обогнуты, например, на диване или в шкафу.

    Способы утепления наружных стен дома

    Еще один плюс этой системы — в работе может использоваться совершенно другой шаг между трубами. Может доходить до того, что шаг будет 10-15 см. Тепла хватит на всю комнату. Каждый квадратный метр даже в таком случае передает порядка 60-65 Вт. Норма по обогреву 45 Вт. Т.е. мощность питания почти 50%.

    «Змейка»

    Есть ряд недостатков, с которыми можно столкнуться при использовании устройства труб теплого водяного пола «Змейка».Основная из них — большие потери тепла из-за того, что подача теплоносителя осуществляется от одного источника. Пока не дойдет до конца системы, среда очень крутая. Следовательно, тепло будет накапливаться только в тех областях, где начинается стартовый поток. Горячий пол будет остывать по мере удаления от источника.

    К одному из недостатков можно отнести сложный процесс сборки. Трубу можно гнуть на 180 градусов. Шаг между трубками в этом случае может достигать 20 см. По крайней мере, Snails составляет 10 мм.Потери можно уменьшить, создав кольцо на конце петли. Но тогда нам нужно приложить больше усилий в процессе установки.

    Универсальной ступенькой можно считать 15 см, а при краевых зонах (стены, у входной двери) — 10 см. Есть возможность справиться с потерей тепла. Но тогда вам предстоит выполнить разнообразную систему — двойную змейку. Если будет чуть лучше отапливаемого помещения, процесс редактирования все равно будет относиться к числу трудоемких. Для наглядности схема укладки теплого водяного пола представлена ​​на чертеже.

    Часто систему укладки труб «змейка» используют для выравнивания прилегающих зон разного контура. Лишь изредка — для установки в санитарных помещениях. Очень сложно получить большое количество устройств, которые могут быть неустойчивыми, оболочками и прочим. К тому же у этих помещений зачастую очень небольшая площадь, что также отрицательно сказывается на всей схеме устройства теплого водяного пола. Уже лучше использовать укладку «спираль».

    «Змейка» чаще всего выполняется в центральной части помещения, если это обрезанные краевые зоны.Распределение температуры в этом случае наиболее оптимальное и рациональное. При необходимости некоторые участки, которые не нужны для прогрева, можно выделить водой теплого пола.

    комбинированный способ

    Когда не удается выбрать конкретный вариант в системе расположения трубопроводов, лучше всего прибегать к комбинированному способу укладки теплого водяного пола. В одной сборке демонстрируется несколько схем. Возможно даже дублирование одной из схем — двойная «улитка» или ряд «петель».Но для этого необходима соответствующая планировка помещения, позволяющая выполнять все эти действия.

    Есть определенные участки, которые не требуют сильного тепла. Это можно ввести в комнату. Здесь уместно и «змейка», но в центральной части комнаты — «Улитка», потому что она концентрирует всю возможную энергию, которую передает в последующих людях, мы находимся на ней.

    Комбинировать можно не только схемы, но и разные типы теплых полов — электрические и водяные. Не всегда есть возможность включить центральное отопление и чувствовать себя комфортно летом в сырую и сырую погоду, при низких температурах.Его можно выключить, в этом случае он идеально подходит для автономной работы водяного теплого пола.

    До установки лучше всего сделать схематический эскиз предлагаемого варианта устройства теплого пола, при этом отразить определенные участки для повышенного прогрева, выделить второстепенные участки и другие проблемные моменты. Это не только позволит выбрать конкретный вариант устройства труб в системе теплого пола, но и даст возможность провести монтаж теплого водяного пола с наибольшей эффективностью.

    Технология прокладки труб

    Помимо непосредственного устройства трубопроводной системы теплого водяного пола, существуют технологии, позволяющие производить последующее закрытие трубопровода для непосредственного использования. Среди них:

    вывод

    Ознакомившись со всеми способами и приемами прокладки труб в системе водяного теплого пола, можно обратить внимание на некоторые конкретные варианты. Начнем все с чернового пола в комнате, выбранных труб, их материала.Это не маленькая игровая площадка, где проведена система отопления, а также финансовые возможности.

    Самым универсальным способом обшивки труб в системе теплой воды является метод секса «улитка». Здесь не только экономия на обслуживании, но и равномерное распределение тепла по всей поверхности в помещении. Вам не нужно искать место, где бывают, чтобы согреться. На него никак не повлияет погода, время года, а также наличие или отсутствие центрального отопления.

    Если нет уверенности в окончательном положительном результате, когда работа проводится впервые, лучше обратиться к специалисту, который сможет все выполнить в короткие сроки и максимально качественно.

    Теплый пол — Полное руководство покупателя

    Теплый пол — уникальный, но эффективный способ обогрева вашего дома. Если вы подумываете об установке системы лучистого теплого пола в своем доме или просто задаетесь вопросом, как она работает, это руководство для вас.


    Отказ от ответственности: REthority поддерживается за счет рекламы и участия в партнерских программах.Мы можем получать комиссию, когда вы переходите по нашим ссылкам. Информация, включенная в этот пост, предназначена только для информационных целей и не должна восприниматься как юридическая или финансовая консультация.


    Перейти к:

    Рассматриваете систему теплого пола?

    Если вы когда-либо стояли на солнышке и ощущали тепло на своей коже, вы знакомы с лучистым теплом. На самом деле, вы, наверное, уже испытали это ощущение.

    Вы когда-нибудь открывали дверцу духовки и вас приветствовал поток горячего воздуха? Или вы использовали обогреватель, чувствовали тепло от лампочки, готовили на гриле или сидели у костра холодной ночью?

    Если да, то вы испытали лучистое тепло.Как и в предыдущих примерах, лучистое тепло не является прямым — вы фактически не контактируете с источником тепла. Вы чувствуете тепла, которое излучает от источника тепла.

    Как это работает

    Это альтернатива более распространенным системам воздушного отопления. Он позволяет теплу проходить через пол, нагревая сам пол, мебель в комнате и даже людей или домашних животных в комнате.

    Многие домовладельцы рассматривают его при строительстве дома, а другие думают о том, чтобы использовать его для новых дополнений к своим домам.

    Возможно, вы подумываете о замене напольного покрытия и задаетесь вопросом, стоит ли установка системы лучистого теплого пола. В этом руководстве мы расскажем все, что вам нужно знать об этих уникальных системах.

    Мы начнем с общего объяснения лучистого теплого пола, принципа его работы, различных типов, а также плюсов и минусов.

    Затем мы посмотрим на среднюю стоимость покупки и установки этих систем, на лучшие типы полов, которые можно использовать с ними, и на то, как решить, подходит ли это вам.

    Что такое теплый пол?

    Лучистое напольное отопление, также называемое водяным или напольным отоплением, работает за счет выработки тепла из источника топлива (газа или электричества) и отправки полученной тепловой энергии прямо через пол.

    Каждый объект в комнате поглощает тепловую энергию, исходящую от пола, и излучает ее другим объектам в комнате, включая воздух. Это сильно отличается от большинства систем отопления, которые нагревают воздух и выдувают его через вентиляционные отверстия для повышения температуры в доме.

    При водяном обогреве пола воздух нагревается равномерно, а не смешивается с горячим воздухом (как при воздушном отоплении). Системы теплого пола нагревают пол с помощью специальных гибких трубок, которые также нагревают все в помещении.

    Если вы когда-нибудь хотели встать на теплый пол холодным утром после того, как встали с постели, или расслабиться на мягко подогреваемом диване, то лучше всего вам подойдет лучистый пол с подогревом.

    Типы лучистого теплого пола

    Есть три типа лучистого теплого пола.Если вы подумываете об установке в доме системы лучистого теплого пола, вам придется выбирать между этими тремя типами.

    Водяной теплый пол

    В качестве теплоносителя в системе водяного водяного отопления используется горячая вода. Водонагреватель или бойлер используется вместе с насосами для нагрева и рециркуляции воды по трубам, установленным под полом.

    Гидравлические системы водяного теплого пола используются чаще всего и являются наиболее эффективными.

    Лучистое воздушное отопление пола

    Существуют также системы водяного теплого пола, в которых в качестве теплоносителя используется воздух.Он менее эффективен, чем горячая вода и электричество, потому что воздух быстро теряет тепло.

    Для систем воздушного теплого пола не нужен водонагреватель или бойлер, потому что они используют небольшие нагревательные элементы, встроенные в пол и трубы, по которым проходит теплый воздух.

    Для домов и комнат с очень небольшими потребностями в отоплении можно использовать лучистые воздушные полы с подогревом. Для большинства он просто недостаточно мощный.

    Электрический теплый пол

    Третий тип электрических систем лучистого теплого пола.Они полагаются на то, что электрические коврики устанавливаются и встраиваются в пол. Коврики выделяют тепло, которое излучается вверх через пол.

    Электрические системы лучистого теплого пола более эффективны, чем лучистого воздуха, но менее эффективны, чем водяные системы. Они также обычно дороже в эксплуатации, в зависимости от стоимости электроэнергии в вашем районе.

    Эти системы лучше всего подходят для небольших помещений. Я бы знал — я установил один под плиткой в ​​своей главной ванной. На Среднем Западе зимы становятся холодными, и нет ничего приятнее, чем утром наступить на теплую плитку.

    Способы установки теплого пола

    Существует два метода монтажа систем теплого пола: «Мокрый» и «сухой».

    1. Мокрая установка: Плита из бетона или аналогичного материала укладывается на деревянный черновой пол
    2. Сухая установка: Труба излучающего пола устанавливается между двумя слоями фанеры или крепится под готовым полом / черным полом

    Как работает теплый пол?

    Легче понять, как работает лучистый пол с подогревом, если вы знаете все компоненты, используемые в системе лучистого теплого пола, и их роль.Давайте разберемся по частям и перейдем к делу.

    В качестве примера мы воспользуемся более распространенными и эффективными системами водяного отопления (с мокрой установкой).

    Система водяного теплого пола состоит из источника тепла (водонагреватель или бойлер), циркуляционного насоса, гибких трубок из полиэтиленгликоля и коллектора.

    При мокрой укладке все это устанавливается на черный пол и покрывается бетонной, гипербетонной или утрамбованной плитой из раствора, а затем сам пол.

    Водонагреватель или бойлер, подключенный к системе, нагревает воду для использования, а циркуляционный насос перемещает воду по трубопроводу.

    Трубки PEX действуют как главные артерии для этой системы, неся горячую воду под полом. Он устанавливается взад-вперед, охватывая всю комнату без каких-либо стыков в трубопроводах.

    Это цельный кусок, который обвивает всю комнату. Специальные скобы удерживают его на месте, не раздавливая и не повреждая трубки.Эти трубки PEX подключены к коллектору, где они начинаются и заканчиваются.

    Коллектор обеспечивает равномерную циркуляцию воды с одинаковыми объемами, проходящими через каждую часть трубки. Он также вентилирует систему.

    Как только вода проходит по трубке, она возвращается обратно в водонагреватель или бойлер для повторного нагрева. К этому времени он немного потерял тепло и стал примерно на 10 градусов холоднее, чем когда был отправлен.

    Вода повторно нагревается для рециркуляции и продолжения обогрева помещения от пола вверх.Это очень небольшая потеря тепла, и это одна из причин, по которой излучающий пол с подогревом намного более эффективен, чем системы воздушного отопления.

    Прочтите о наших лучших выборах для Лучший водонагреватель для теплого пола далее.

    Преимущества лучистого теплого пола

    Многие домовладельцы рассматривают лучистые полы с подогревом, потому что они имеют много преимуществ по сравнению с другими системами отопления. Вот самые полезные свойства лучистого теплого пола.

    1. Эффективность и рентабельность

    Излучающий пол с подогревом примерно на 25% эффективнее и рентабельнее в использовании, чем системы воздушного отопления. Тепло, создаваемое этими системами пола, не может уходить, кроме как вверх и вниз, в пол, мебель и людей в комнате.

    Это означает, что тепловые потери очень низкие, в отличие от других тепловых систем. Очень мало энергии используется для восполнения потерянного тепла, и в целом используется меньше энергии.

    Такой КПД позволяет также сэкономить на расходах на электроэнергию.Меньше электричества или газа, используемого для выработки тепла, и лучшее удержание тепла, приводят к более низким счетам за электроэнергию и более комфортному дому.

    2. Равномерное нагревание

    Теплый пол обеспечивает равномерное тепло без холодных пятен. Поскольку все тепло перемещается вверх и наружу в комнату от пола, каждый твердый объект на своем пути нагревается равномерно.

    В системах с приточным воздухом самые теплые области находятся рядом с вентиляционными отверстиями. Благодаря полам с подогревом во всем помещении будет тепло и комфортно.

    Он имеет дополнительный бонус — мягко нагревает мебель и даже людей, чтобы чувствовать себя комфортно даже при более низкой, чем обычно, температуре.

    3. Не требует обслуживания

    Если вы когда-либо владели или снимали дом с системой воздушного отопления, вы знаете, что вам потребуется немало затрат на техническое обслуживание. Но лучистые полы с подогревом не требуют особого обслуживания на протяжении многих лет.

    Предназначен для установки под полом, в труднодоступных местах.Таким образом, при использовании теплых полов не нужно менять фильтры или ремонтировать воздуховоды. После того, как все будет установлено, вы можете работать до 35 лет.

    4. Очиститель воздуха

    Если у вас или у кого-либо из членов вашей семьи есть аллергия, ослабленная иммунная система или вы просто хотите, чтобы воздух в помещении был максимально чистым, лучше всего подойдет лучистый пол с подогревом.

    Нет грязных фильтров, продувки воздухом, содержащего аллергены, или физического воздействия пыли и мусора при прохождении воздуха через воздуховоды.Лучистое напольное отопление помогает сохранить воздух в доме более чистым и здоровым.

    5. Может работать на альтернативной энергии

    Если вы живете без электросети или просто используете альтернативные источники энергии, которые стоят меньше, чем электричество (например, солнечная энергия, дровяные котлы и т. Д.), Лучистое отопление легко впишется в ваш образ жизни.

    Эти системы могут питаться от нескольких альтернативных источников энергии, и это является огромным преимуществом для многих домовладельцев.

    Недостатки лучистого теплого пола

    Водяной теплый пол имеет много преимуществ, но есть и недостатки, о которых следует помнить.Вот что оставляет желать лучшего лучистый пол с подогревом.

    1. Высота фальшпола

    Установка системы отопления, какой бы тонкой она ни была, под полом означает, что высота пола будет немного увеличена для ее соответствия. Системы электрического лучистого теплого пола обычно тоньше, а водяные системы могут быть немного толще.

    В целом, высота пола также немного увеличивается из-за уложенной подложки или монтажной мембраны. Высота пола может быть примерно на ½ дюйма выше при наличии системы лучистого теплого пола.

    2. Требуется замена напольного покрытия

    При установке лучистого теплого пола, независимо от типа, существующий пол придется удалить и заменить. Как вы понимаете, это только увеличивает общую стоимость.

    Лучистые полы с подогревом обычно лучше подходят для нового строительства, поэтому их можно установить без замены существующего пола.

    3. Первоначальная стоимость

    Наконец, одним из самых больших недостатков для домовладельцев, желающих установить системы лучистого теплого пола, является первоначальная стоимость.Этот тип системы отопления действительно обеспечивает долгосрочную экономию затрат на электроэнергию, но вы заплатите больше заранее.

    Электрические системы лучистого теплого пола дешевле в установке, чем водяные. Подробную информацию о стоимости систем лучистого теплого пола смотрите ниже.

    Средняя стоимость водяного теплого пола

    Стоимость лучистого теплого пола — важный фактор, который следует учитывать. Когда вы думаете об использовании системы лучистого теплого пола, вы должны учитывать первоначальную стоимость покупки и установки.Стоимость электрических и гидравлических систем различается.

    Стоимость электрического теплого пола

    Вы можете рассчитывать заплатить от 10 до 20 долларов за квадратный фут за установку системы электрического подогрева пола.

    Поскольку затраты на электроэнергию в долгосрочной перспективе могут быть непомерно высокими, многие домовладельцы предпочитают устанавливать электрические полы с подогревом в небольших помещениях, например в ванной комнате.

    Ожидайте, что вы заплатите около 1760 долларов за электрический пол с подогревом в средней ванной комнате.Вы можете заплатить около 16 500 долларов за установку электрического теплого пола в доме площадью 1500 квадратных футов.

    Установка электрической системы может стоить от 1760 долларов за ванную комнату до примерно 16 500 долларов за дом площадью 1500 квадратных футов. Для дома площадью 2500 квадратных футов стоимость может составлять от 25 000 до 50 000 долларов.

    Стоимость водяного теплого пола

    Системы водяного теплого пола заранее стоят дороже, чем электрические, из-за необходимости в дополнительном оборудовании.Вам понадобится водонагреватель или бойлер, насос, коллектор и трубка из полиэтиленгликоля.

    Рассмотрим среднюю стоимость водонагревателя в диапазоне от 300 долларов (небольшой электрический бак в стиле бака) до 3000 долларов (лучший вариант без бака). Если вместо этого вы выберете бойлер, стоимость вырастет.

    Котлы

    стоят от 3500 до 7700 долларов. Остальная часть системы доведет эту стоимость до 14 000 долларов для дома площадью 2400 квадратных футов . Если вы решите использовать бойлер, это может составить до 48000 долларов.

    Общие затраты на электроэнергию намного ниже при использовании гидравлических систем, поскольку вода лучше удерживает тепло и работает реже, чем электрические системы.

    Лучший тип полов для теплого пола

    Когда речь идет о типах напольных покрытий, которые лучше всего подходят для использования в этих системах теплого пола, самое важное, что следует учитывать, — это то, как материал переносит тепло.

    Подобно керамической плитке или керамограниту, некоторые типы полов очень хорошо удерживают тепло и помогают ему излучать тепло в комнату.

    Другие, например ковер, препятствуют эффективному перемещению тепла вверх и излучению в комнату. Выбор правильного типа напольного покрытия для системы лучистого теплого пола очень важен.

    Вот лучшие типы, которые следует учитывать, и тех, которых следует избегать:

    Лучшие типы полов для систем лучистого отопления

    • Плитка керамическая
    • Керамогранит
    • Натуральный камень
    • Ламинат
    • Лист, плитка или виниловая доска класса люкс

    Худшие типы полов для систем лучистого отопления

    • Массив твердых пород
    • Конструкционная древесина
    • Линолеум
    • Ковер
    • Резина

    Хотя влажность и тепло — не лучшая комбинация для массивной или искусственной древесины, она может быть столь же плохой для линолеума, ковров и резиновых полов.

    Тепло непосредственно под полом может высушить клей и сделать его неэффективным. Это может привести к обесцвечиванию линолеума и появлению неприятного запаха от резинового покрытия.

    По этим причинам лучше всего использовать напольные покрытия такого типа, как керамическая или керамогранитная плитка, натуральный камень, ламинат или виниловые полы.

    Подходит ли вам теплый пол?

    Имея всю эту информацию, вы все еще можете задаваться вопросом, является ли лучистый пол с подогревом правильным выбором для вашего дома.

    Оставим вам несколько вопросов для размышления:

    Ваш дом новой постройки?

    Новостройка — лучший вариант для установки любого типа лучистого теплого пола. Если вы выполняете укладку в своем нынешнем доме, вам придется удалить существующий пол, установить систему и установить новый пол сверху.

    Какой у вас бюджет?

    Помните общую стоимость установки лучистого теплого пола — от 1750 долларов за ванную комнату (электрическую) и до 48000 долларов и более за весь дом (водяная система).

    Какой источник питания вы будете использовать?

    Электрические системы лучистого теплого пола дешевле, чем водяные системы предварительного нагрева, но в долгосрочной перспективе они будут стоить дороже из-за более высокой стоимости электроэнергии. Гидравлические системы намного более энергоэффективны и дешевле в эксплуатации.

    Если вы планируете использовать солнечную энергию или другие альтернативные формы энергии, вы можете легко совместить это с электрическими или гидравлическими системами.

    Есть ли у членов семьи аллергия или хронические заболевания?

    Теплый пол с подогревом, вероятно, будет правильным выбором, если у кого-то из членов семьи есть аллергия или хронические заболевания.

    Пыль, мусор и твердые частицы являются проблемой более распространенных систем с принудительной подачей воздуха, которые обдувают эти предметы и поднимают их в воздух.

    Если вы решите установить систему лучистого теплого пола, вы получите такие преимущества, как более равномерный обогрев, более чистый воздух, более низкие счета за коммунальные услуги и отсутствие необходимости в обслуживании.

    Просто убедитесь, что система находится в рамках вашего бюджета и подходит для вашей семьи.

    Вы можете решить, что стоит установить его только в ванной (больше не нужно наступать на холодный кафельный пол после душа) или по всему дому для равномерного и комфортного тепла.

    Вам также может понравиться:

    Проблемы с неравномерным теплым полом

    Теплый пол — один из лучших способов сохранить тепло в доме. Технология лучистого теплого пола не нова: она основана на водяном отоплении от бойлера. Но вместо того, чтобы котел отправлял нагретую воду в радиатор или обогреватель плинтуса, чтобы излучать тепло в комнату, с лучистым напольным отоплением котел отправляет воду по трубам, расположенным на черновом полу под комнатами.Половые доски нагреваются и посылают волны тепла в жилые помещения. Это обеспечивает равномерное распределение тепла и быструю доставку. Такие системы теплого пола не только обладают высокой энергоэффективностью, но и тепло, которое они обеспечивают, кажется более уютным, чем от систем с принудительной подачей воздуха.

    Равномерное распределение тепла — одно из огромных преимуществ этих систем обогрева пола, но эта равномерность может натолкнуться на препятствия, требующие профессиональной помощи.

    Лучистое отопление проникает в все больше домов с каждым годом, но, к сожалению, все еще есть подрядчики, устанавливающие системы с ошибками и просчетами.Одна из основных проблем неправильно установленных полов с лучистым обогревом заключается в том, что для обеспечения тепла не хватает труб. Подрядчик, предлагающий подозрительно низкие цены на монтажные работы, может ненадолго поменять вам количество труб, уложенных в черный пол, и вы обнаружите, что в холодные дни комнаты недостаточно нагреваются.

    Еще одна проблема — фиксированная температура воды. Для регионов с более умеренным климатом, где не бывает очень холодных зим, фиксированная температура воды не вызывает затруднений.Проблема в том, что он эффективен только при одной низкой температуре наружного воздуха. Когда он опускается ниже, лучистая система будет бороться за это, и начнут появляться точки холода.

    Зонирование дома для лучистого отопления является важной частью установки, и, если это также сделано случайно, это может создать дисбаланс в тепле. Технические специалисты должны учитывать, как тепло распространяется по комнатам, а также к верхним частям дома, чтобы создать правильный баланс зонирования, чтобы не только не было холодных точек, но и душных горячих точек.

    Также существует вероятность того, что у вас хорошо установленная система, которая просто выйдет из строя. Некоторые из проблем могут заключаться в сломанном аквастате, из-за которого температура котла снизилась, неисправности коллектора, распределяющего воду по зонам, или утечке по трубам. Профессионалы могут устранить эти проблемы и без колебаний позвонить им: существует вероятность повреждения водой при выходе из строя гидравлической системы.

    Установка лучистого отопления в Центральном Нью-Джерси | Полы с подогревом

    Те дни, когда вы первым делом с утра наступаете босиком на холодную плитку, остались позади — если вы вкладываете средства в установку лучистого отопления для своего дома! Лучистое или водяное отопление устанавливается под полом и использует серию труб для подачи горячей воды по дому.Эта вода излучает тепло через дом от пола вверх, а это значит, что вы сохраняете тепло там, где находитесь на самом деле.

    Если вас интересует установка водяного отопления в Монмуте, Миддлсексе, Мерсере, Оушене, Юнионе или округе Сомерсет, штат Нью-Джерси, позвоните по номеру Arctic Air Conditioning по телефону 732-455-9110!

    Преимущества лучистого отопления

    Водяной теплый пол дает множество преимуществ, в том числе:

    Повышенный домашний комфорт — Конечно, одним из самых больших преимуществ установки лучистого отопления является значительное повышение общего домашнего комфорта.Лучистое отопление сохраняет тепло в вашем доме там, где оно вам нужно — рядом с вами. Он обеспечивает стабильную, равномерную температуру, и вы никогда не столкнетесь с холодными карманами, не говоря уже о том, что вам больше никогда не придется ступать босиком на холодный пол!

    Повышенная энергоэффективность — Система лучистого отопления использует значительно меньше энергии для работы по сравнению с традиционными системами принудительного воздушного отопления, что означает, что вы можете сэкономить деньги на ежемесячных счетах за отопление и со временем окупить затраты на установку.

    Совместим со всеми типами полов — Если вы устанавливаете систему лучистого отопления в своем доме в Центральном Джерси, вы не ограничены одним или двумя типами полов — вы можете установить все, что захотите, поверх своей системы лучистого отопления и он будет работать отлично. Это включает, помимо прочего, ковер, твердую древесину, плитку, шифер, линолеум и бетон.

    Чистое, здоровое тепло — Поскольку ваша система лучистого отопления не будет зависеть от движения воздуха из одного места в другое, вам никогда не придется беспокоиться о пыли и мусоре, циркулирующих по всему дому.

    Менее заметная работа — Это означает, что вы не слышите и не видите работу своей системы. Он не требует громоздких воздуховодов и не издает шума. Вода будет беззвучно течь под вашими ногами, и вам никогда не придется ни о чем беспокоиться.

    Общие вопросы о теплых полах

    • Как работает система водяного отопления? Под вашим полом устанавливается серия герметичных труб, и за счет использования газа или электроэнергии нагретая вода перекачивается по трубам, обеспечивая мощное и равномерное отопление дома.
    • Какой тип напольного покрытия можно использовать с системой теплого пола? Если вы хотите утеплить бетон, винил, дерево или любой другой обычный напольный материал, система лучистого отопления может быть установлена ​​(или модернизирована в случае установки лучистого теплого пола в существующем доме) в любом месте.
    • Могут ли теплые полы заменить радиаторы? Точный ответ будет зависеть от ваших потребностей в тепловой нагрузке и уровня тепловых потерь, но в большинстве случаев вы можете полностью исключить радиаторы из уравнения!
    • Рентабельно ли лучистый пол с подогревом? Это значительно более эффективно, чем обогрев плинтуса.Как правило, эксплуатационные расходы также более эффективны, чем у большинства типов печей или котлов. Это связано с тем, что процесс принудительного воздушного отопления, который не задействован в лучистом напольном отоплении, приводит к значительным потерям тепла.
    • Можно ли обогреть весь дом с помощью лучистого теплого пола? Системы лучистого или водяного отопления более чем способны позаботиться обо всем вашем доме, сверху донизу. Поскольку они нагревают очень равномерно, они отлично подходят для минимизации холодных пятен.
    • Как долго прослужат водяные системы отопления? При правильном обслуживании и правильной, профессиональной установке вы можете рассчитывать на 15+ лет хорошего срока службы.
    • Сколько будет стоить лучистый пол с подогревом? Лучистое напольное отопление стоит от 5 до 7 долларов за квадратный фут для материалов или от 8 до 12 долларов и более за квадратный фут при установке профессионального пола.

    Могу ли я сделать установку лучистого отопления своими руками?

    Прежде чем вы начнете думать: «Я могу это сделать!» позвольте нашей команде помочь вам понять, насколько сложной может быть установка лучистого отопления.Чтобы получить сертификат на установку лучистого отопления, подрядчик должен пройти специализированные курсы обучения, годы ученичества и обширный процесс сертификации.

    Для установки электрического лучистого отопления требуется много дорогостоящих инструментов и, что более важно, точное понимание этих систем и того, как их интегрировать в дом. Без них любые ошибки приведут к тому, что система не будет работать или станет опасной для вас и вашего дома. Одним словом, если вы не хотите тратить зря время и деньги, доверьте это сертифицированному, опытному профессионалу!

    Ищете опытных подрядчиков по лучистому отоплению полов «рядом со мной» в Центральном Джерси? Свяжитесь с командой Arctic Air Conditioning!

    Планируйте установку теплых полов в Центральном Джерси

    Если вас интересует водяное отопление для вашего дома в Центральном Нью-Джерси, свяжитесь со специалистами Arctic Air Conditioning.Мы занимаемся установкой и обслуживанием систем лучистого отопления более 30 лет, и мы можем выполнить проект любого масштаба. Последние пять лет мы используем системы лучистого отопления Uponor, потому что считаем их лучшим продуктом в отрасли.

    Запланируйте установку лучистого теплого пола сегодня, позвонив по номеру , связавшись с нами онлайн или позвонив по телефону 732-455-9110!

    Мы также предлагаем ремонт лучистого отопления , если у вас возникнут проблемы с вашей системой!

    Модернизация водяных полов — Bob Vila

    Фото: shutterstock.com

    У старых домов, безусловно, есть свое очарование, но они, как правило, не самые энергоэффективные и не так легко согреться. Согласно исследованию ConSol, консалтинговой фирмы в области строительства и энергетики в Калифорнии, около одной трети энергопотребления в нашей стране приходится на жилой сектор, и около 70 процентов этого объема приходится на дома, построенные до 1983 года. Но жизнь в старом доме не означает, что вам нужно мириться с сквозняками и холодными ночами, скитающимися у костра. Есть несколько разумных способов поработать с существующей структурой вашего дома, чтобы повысить его эффективность и сделать его таким же теплым и удобным, как старый свитер.

    1. ПРОВЕДИТЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АУДИТ
    Вы, несомненно, слышали, что знания — сила. Что ж, в этом случае знания могут на самом деле сэкономить вашей энергии. Энергетический аудит — отличное место для начала, когда вы хотите переоборудовать старый дом, чтобы сделать его теплее, потому что он покажет вам, где именно уходит большая часть вашего теплого воздуха и куда входит холодный воздух. Некоторые коммунальные предприятия предлагают энергоаудиты бесплатно, поэтому сначала уточните у своих поставщиков, возможно ли это.Если нет, вы можете нанять профессионального энергоаудитора, который не только укажет на очевидные источники потерь тепла, но и предоставит вам комплексный план обогрева вашего дома. Если вы считаете, что услуги специалиста слишком дороги, вы можете провести базовый энергетический аудит самостоятельно, обнаружив утечки в дыме от палочки благовоний. В ветреный день просто размахивайте дымом от благовоний возле окон, дверей и в любом другом месте, где есть выход на улицу. Дым будет дуть внутрь, где есть зазоры, через которые поступает наружный воздух, и будет всасываться в направлении утечек, истощающих тепло.В обоих случаях вы захотите закрыть зазоры герметиком или изоляцией.

    2. ПРОВЕРЬТЕ ОКНА И ДВЕРИ
    Знаете ли вы, что зазор в одну восьмую дюйма под 36-дюймовой дверью имеет такое же влияние на ваш дом, как отверстие в стене шириной 2,4 дюйма? Герметизация зазоров вокруг дверей и окон — один из самых простых, дешевых и эффективных способов утеплить ваш старый дом. Поместите уплотнитель вокруг незакрепленных дверей и окон и заделайте очевидные дыры вокруг оконных створок. Вы также можете закрыть окна на зиму, используя комплект пластиковой пленки, который вы можете купить в местном магазине или хозяйственном магазине.Даже шторы и жалюзи могут помочь сохранить тепло в холодные месяцы. Если вы все еще замечаете сквозняк под дверью после установки уплотнителя, свернутое полотенце или «дверная змея» могут еще больше блокировать сквозняки.

    3. ИЗОЛЯЦИЯ
    В старых домах обычно возникают проблемы с изоляцией. Они не всегда получали преимущества от этого энергорегулирующего материала или пароизоляции, которые часто сопровождают его установку. Если в вашем доме отсутствует изоляция или просто отсутствует соответствующая изоляция, вы можете модернизировать его, наняв обученных монтажников, которые введут негорючую пенопластовую смолу в существующие стены.Это означает, что нет необходимости снимать внешние или внутренние стены, и, по словам производителей, установка всего дома может занять менее суток. Пена наполнена крошечными пузырьками воздуха, которые увеличивают ее нагревательные и охлаждающие свойства.

    Однако прежде чем утеплить старый дом, имейте в виду, что вам необходимо поддерживать некоторый приток воздуха. Старые дома были спроектированы так, чтобы «дышать», и если вы закроете их слишком плотно, у вас могут возникнуть проблемы с накоплением влаги.Поговорите со своим энергоаудитором, чтобы убедиться, что у вас по-прежнему будет достаточный приток воздуха после того, как в вашем доме будет установлена ​​изоляция.

    4. УСТАНОВИТЕ ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТЕРМОСТАТ
    Термостат, который действует как мозг вашей системы отопления, может показаться чем-то совместимым только с более новыми высокотехнологичными домами, но замена старого термостата на более новую модель — относительно простое дело, которое может быть выполнено большинством домашних мастеров в домах любого возраста. Вы можете купить программируемый термостат, который может создавать разные графики нагрева для каждого дня недели, или тот, у которого есть установленный график для будних дней, а другой — для выходных.Управляя системой отопления вашего дома с помощью «умного» термостата, вы можете следить за тем, чтобы в доме было тепло и жарко, когда в нем люди, и сэкономите деньги на отоплении, когда это не так. Для максимальной эффективности термостаты всех типов должны быть установлены вдали от вентиляционных отверстий для обогрева и охлаждения, открытых окон и прямых солнечных лучей и должны быть настроены на поддержание постоянной температуры в течение длительных периодов времени, а не на скачки вверх и вниз в течение дня.

    Фото: warmboard.com

    5.УСТАНОВИТЕ ИЗЛУЧАЮЩЕЕ НАПОЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
    В отличие от электрических плинтусов или систем принудительного горячего воздуха, которые постоянно повышают температуру, а затем снова включаются, когда в доме остывает, лучистый пол с подогревом обеспечивает тихое, постоянное теплое свечение во всем доме. Вы можете установить теплый пол под полом, чтобы обогреть реальную структуру вашего дома. Это не только очень энергоэффективный способ обогрева дома, но и очень приятный. Представьте, что вам никогда больше не придется наступать на холодный пол холодным зимним утром.

    Связано: 6 фактов, которые вы не знали о теплых полах с подогревом

    Большинство систем теплых полов в наши дни устанавливаются в новых домах, и их будет сложно переоборудовать в старые дома. Однако это не относится к новому продукту под названием Warmboard . Warmboard-R — это панель для чернового пола, разработанная специально для реконструкции. Эти излучающие панели быстро передают тепло от воды в трубопроводах системы внутрь вашего дома. Излучающие панели фактически увеличивают жесткость существующих панелей чернового пола в старых домах, а также обеспечивают более плоскую и гладкую поверхность чернового пола для готового пола.Толстое алюминиевое покрытие на панелях Warmboard-R также может сэкономить ваши деньги, потому что панели передают больше тепла в ваш дом гораздо быстрее, чем другие варианты излучающего излучения, при этом для достижения желаемой температуры в вашем доме требуется меньше горячей воды.

    Leave a Comment

    Схема циркуляционный насос для отопления: установка, как подключить, куда ставить, где установить

    Cхема подключения циркуляционного насоса к электросети – RozetkaOnline.COM

    Схема подключения циркуляционного насоса к электросети выглядит следующим образом

    Обратите внимание, обязательно в схеме подключения насоса должен быть или дифференциальный автоматический выключатель (как на нашей схеме) или связка из защитного автоматического выключателя и УЗО (Устройство Защитного Отключения). Это требуется, в первую очередь, для защиты человека от поражения электрическим током, в случае неисправности насоса или неправлиьного подключения.

    Как видите, в схеме нет ничего сложного, для работы бытовому циркуляционному насосу требуется фаза и ноль (рабочий ноль), а кроме того непременный элемент безопасности – заземление (защитный ноль). Поэтому в клеммной коробке насоса находятся три контакта, с соответствующей маркировкой.

     

    Подробная фото инструкция по подключению к циркуляционного насоса к электросети, по этой схеме –  ЗДЕСЬ  (ссылка откроется в новом  окне).

     

    Большинство циркуляционных насосов в системах отопления подключены по этой, стандартной схеме. Главным минусом которой, является то, что насосы приходится включать и выключать каждый раз вручную, поэтому зачастую их включают в начале отопительного сезона и выключают в конце. Недостатки такого способа подключюения, думаю, очевидны, лишний расход электроэнергии и уменьшение ресурса работы насоса.   

    Автоматизировать работу циркуляционного насоса в системе отопления, чтобы снизить затраты электроэнергии и увеличть общий срок службы насоса, можно подключив его через термостат.

    При этом, термостатом измеряется температура именно теплоносителя и, если она низкая, циркуляционный насос не включается, чтобы не гонять по системе холодную воду зря (или другой теплоноситель), а когда температура теплоносителя у котла достигает требуемого уровня, запускается насос.

    Схема подключения циркуляционного насоса через термостат выглядит следующим образом

    Сама отопительная система на схеме примитивная, представлена для общего понимания работы термостата, но из нее видно, что на трубу отопления, у котла, устанавливается трубный термостат, измеряющий температуру трубы, и в зависимости от неё включает или выключает циркуляционный насос.

    Так же, если вы не найдете специальный трубный термостат (как на схеме), можно использовать обычный, комнатный термостат, с выносным датчиком температуры, который закрепляется на трубе.

    Другие схемы подключения циркуляционного насоса через термостат, например, для регулировки температуры в помещении, чаще всего использовать нельзя. И хотя кажется логичным отключать циркуляцию горячей воды (или другого теплоносителя) когда в помещении становится слишком жарко и наоборот включать, когда холодно, такой подход неверный. В этом случае термостат должен управлять котлом, включая и выключая его в случае необходимости, а не насосами, гоняющими теплоноситель по системе.

    Схема подключение циркуляционного насоса через источник бесперебойного питания (ИБП)

    Еще одна важная задача при создании системы отопления дома — это обеспечение её максимальной автономности и общей надежности работы.

    Для энергонезависимых систем отопления, сердцем которых являются газовые или твердотопливные котлы, потребляющие мало электроэнергии, такое решение кроется в реализации схемы подключения циркуляционных насосов через источники бесперебойного питания.

    При этом автономность системы повышается многократно. Знакомые многим отключения электроэнергии в частном секторе, которые как назло случаются самыми холодными, темными ночами и приводят к замораживанию и часто разрушению как системы отопления, так и всего дома, теперь вам практически не страшны.

    Схема подключения циркуляционного насоса через источник бесперебойного питания (ИБП) выглядит следующим образом

     

    Общий принцип подключения насоса через ИБП следующий, питание домашней сети подключается к бесперебойнику, а уже от него запитан циркуляционный насос и, в данном случае, газовый котел. Теперь, при отключении электричества, дом будет продолжать отапливаться в прежнем режиме столько времени, на сколько хватит аккумулятора в ИБП.

    Источник бесперебойного питания подбирается в зависимости от установленного оборудования, его количества, потребляемой мощности и некоторых других факторов. В отопительных системах состоящих из большого количества потребителей электроэнергии или в системах, от которых требуется достаточно долгий срок автономной работы, допускается использовать как несколько ИБП сразу, так и один, но с дополнительными аккумуляторами в схеме, например, автомобильными.

    Эту схему подключения через ИБП можно совместить со схемой подключения циркуляционого насоса через термостат, тогда система отопления дома будет наиболее эффективна.

    А какие схемы подключения циркуляционных насосов используете вы, какие используете компоненты для автоматизации и автономности системы отопления с циркуляционными насосами, обязательно пишите в комментариях к статье. Так же задавайте вопросы по схемам подключения циркуляционных насосов, постараюсь оперативно всем отвечать!

    Как подключить циркуляционный насос к электросети – RozetkaOnline.COM

    Для правильной работы любому циркуляционному насосу требуется фаза, рабочий ноль и заземление (защитный ноль), соответственно схема подключения насоса к электросети выглядит следующим образом:

    Довольно подробно стандартную схему подключения циркуляционного насоса, а также схемы подключения насоса через термостат и источник бесперебойного питания (ИБП), мы рассматривали в статье «Схема подключения циркуляционного насоса».

    Обычно применяется два основных способа подключения насоса к электросети:

    1. Подключение через вилку, включаемую в розетку

    Выполняется электропроводка до насоса и на конце устанавливается стандартная розетка, неважно наружная или внутренняя.

    При этом к насосу подключается кабель с вилкой, например типа SHUCKO или другой, обязательно с защитными контактами зазелмения.

     Затем вилка включается в розетку и тем самым обеспечивается питание циркуляционного насоса.

    2. Подключение напрямую

    Выполняется электропроводка до места установки циркуляционного насоса и этим же кабелем, без каких-либо лишних соединений, производится подключение.

    Каждый из этих способов имеет свои недостатки и преимущества и выбирается один из них в зависимости от конкретных обстоятельств. В качестве примера установки, будет использован вариант подключения циркуляционного насоса к электросети напрямую.

    Итак, у нас имеется:

    1. Установленный в отопительную систему дома циркуляционный насос GRUNDFOS UPS 25-40

    2. Выполнена скрытая электропроводка до насоса, по следующей схеме:

    Питающий кабель, в защитной ПВХ гофре, выходит из стены, в месте подключения.

    Приступаем к подключению циркуляционного насоса к электросети

    В первую очередь снимаем пластиковую крышку с клеммной коробки насоса. Для этого необходимо открутить один винт, расположенный в её центре.

    В результате мы получаем доступ к клеммам для подключения насоса к сети, а также к кабельному вводу, через который питающий кабель попадает в клеммную коробку.

    Скручиваем с кабельного ввода насоса пластиковую накидную гайку – колпачок и одеваем её на питающий кабель, как показано на изображении ниже

    После этого, просовываем конец питающего кабеля через кабельный ввод клеммной коробки насоса и затягиваем гайку-колпачок. Не стоит натягивать питающий кабель, лучше всего сделать из него небольшую петлю вниз, чтобы в случае какой-либо протечки, вода, побежав по кабелю, не попадала в клеммную колодку, а стекала вниз.

    Подготавливаем питающий кабель к подключению к клеммам циркуляционного насоса. Для этого обрезаем кабель по длине, снимаем его поясную изоляцию и зачищаем концы жил на 5-7мм, как показано на изображении ниже.

    В циркуляционном насосе GRUNDFOS UPS 25-40 установлены пружинные клеммы, поэтому для того, чтобы подключить жилы питающего кабеля, необходимо просто надавить на рычаги под каждой из них.

    Еще раз напомню, что порядок подключения проводов указан в схеме, в начале статьи. Если вы запутались с маркировкой клемм, обязательно ознакомьтесь с моей статьей «Обозначения N и L в электрике»

    Теперь, когда подключение выполнено, осталось установить обратно защитную крышку клеммной коробки и затянуть крепежный винт.

    На этом подключение циркуляционного насоса к электросети завершено. Проверять работу насоса рекомендуется в полностью готовой, заполненной теплоносителем отопительной системе.

    Если же у вас остались вопросы по подключению циркуляционного насоса к электросети, есть какие-то дополнения или замечания к материалу, обязательно пишите в комментариях к статье, будем разбираться вместе!

    Схема системы отопления с насосной циркуляцией: ее виды и характеристики

    Монтаж системы отопления вообще и монтаж циркуляционного насоса в систему отопления в частности — задача всегда непростая и требующая учёта многочисленных факторов. Наиболее популярной конструкцией является система естественной циркуляции, однако её широкое применение объясняется исключительно простотой установки.

    Существенный недостаток этой конструкции — слабый циркуляционный напор, вынуждающий приобретать трубы чрезмерно большого диаметра, что ограничивает в выборе радиаторов, да и просто требует больших затрат. Поэтому оптимальным вариантом являются несколько более сложные, но практичные системы отопления с насосной циркуляцией схема работы которых позволяет использовать любую разновидность радиаторов, а также трубы стандартного диаметра.

    Разновидности схемы

    Само название схемы подразумевает использование циркуляционного насоса, цель которого — обеспечивать напор и постоянное продвижение нагретой воды. Кратко принцип работы схемы выглядит так: нагретая до необходимой температуры вода поступает по трубопроводу в радиаторы. После остывания она возвращается в котёл по отводящему трубопроводу. Встроенный расширительный бак обеспечивает постоянное давление теплоносителя и призван выдержать увеличивающийся во время нагревания объём воды.

    Можно выделить несколько разновидностей такой системы, разделяющихся по следующим признакам:

    1. по способу подключения трубопровода к радиаторам: однотрубные и двухтрубные;
    2. по месту расположения стояков: вертикальные стояки и горизонтальные стояки;
    3. по типу магистрали: тупиковые системы и системы с попутным движением воды;
    4. по типу разводки: с верхней и с нижней.

    Разберёмся, как подключить циркуляционный насос для отопления по каждой из указанных схем.

    Однотрубная и двухтрубная системы

    Считающаяся пережитком прошлого однотрубная конструкция подразумевает подключение к радиатору лишь одной трубы. Все отопительные приборы дома соединяются последовательно, а теплоноситель протекает через них, начиная с верхнего и заканчивая нижним, с каждым сантиметром продвижения отдавая всё больше тепла. Таким образом, к последним из радиаторов вода подходит едва тёплой, и это создаёт сильный дисбаланс в температуре разных комнат. Единственным способом хоть как-то уменьшить эту разницу является установка в нижних комнатах радиаторов с большим количеством секций.

    Среди других недостатков:

    • невозможность установить регулировочные краны, поскольку это автоматически перекроет или уменьшит доступ воды к радиаторам «ниже по течению»;
    • нерегулируемая температура в отапливаемых помещениях: если отопительная система запущена, будут обогреваться все комнаты.

    Однотрубная система была популярна полвека назад, но в наше время устарела окончательно и практически не используется.

    Двухтрубная конструкция устраняет эти недостатки за счёт подведения к каждой батареи подводящей и отводящей трубы. Теряющий свою температуру теплоноситель в данном случае отводится из радиатора в котёл для нового нагревания, а не продвигается в следующий радиатор. Ещё одно дополнительное преимущество: возможность установить на каждый из радиаторов собственный регулировочный кран или автоматический термостат.

    Вертикальный и горизонтальный стояки

    Подключение радиаторов к вертикальному стояку позволяет подводить к ним трубы не сразу, а по отдельности для каждого этажа высотки. Главное преимущество вертикальных стояков — отсутствие воздушных пробок. Недостаток — относительно высокая стоимость.

    В несколько иных целях используется установка циркуляционного насоса в системе отопления со стояком горизонтального типа: отопление лестничных площадок, коридоров и любых обширных одноэтажных зданий. Её существенными плюсами являются экономия на трубах и вытекающая из неё низкая стоимость монтажа. Известный недостаток: появление воздушных пробок, устранить которые, однако, помогают краны Маевского.

    Тупиковая и попутная схемы

    Широко распространённая тупиковая система подразумевает движение теплоносителя по подающей трубе в одну сторону, а по отводящей — в обратную. Циркуляционные кольца при этом существенно отличаются по длине. Недостаток тупиковой системы: неравномерность прогрева. Те из отопительных приборов, которые находятся ближе к котлу, отличаются лучшей эффективностью, нежели более далёкие. Даже подключение циркуляционного насоса в систему отопления тупикового типа не даёт гарантий того, что все радиаторы будут нагреваться одинаково хорошо. Достоинство же такой системы: экономичность. Их недостатки зачастую сглаживают, устанавливая несколько маленьких магистралей вместо одной длинной.

    В попутной схеме длина циркуляционных колец всегда одинаковая. Соответственно, все радиаторы прогреваются тоже одинаково, находясь на любом расстоянии от главного стояка. Из-за высокой стоимости (требуется больше труб) попутная схема используется редко.

    Верхняя и нижняя разводки

    Отопительная система с внешней разводкой подразумевает установку подводящего трубопровода выше радиаторов.

    Обычно применяется в межпотолочных полостях или на чердаке.

    Принцип действия прост: установка циркуляционного насоса в систему отопления позволяет поднять нагретую воду в самую верхнюю точку трубопровода, откуда она уже будет распределяться по нижележащим помещениям. Там же, в наивысшей точке, устанавливается расширительный бак, чья задача — предотвращение появления воздушных пробок. Отводящая же труба, напротив, монтируется ниже отопительного прибора. По понятным причинам верхняя разводка неприменима в зданиях с плоской крышей и без чердаков.

    В схеме с нижней разводкой оба (и подающий, и отводящий) трубопровода устанавливают ниже радиаторов и при этом с небольшим уклоном (для предотвращения образования воздушных пробок). Единственное заметное преимущество схемы: возможность подключать отопление поэтапно, этаж за этажом.

    Выбор оборудования

    Пришло время разобраться с тем, как выбрать циркуляционный насос для систем отопления установка которого имеет немало нюансов. Выбор насоса производится всего по двум параметрам: планируемая сила напора воды и сопротивление воды, которое придётся преодолевать насосу для создания напора. Как ни парадоксально, но мощность насоса должна быть меньше на 10-15%, чем в расчётных значениях. В противном случае количество потребляемой электроэнергии, шум и скорость износа деталей будут слишком высоки. Глупо ударяться и в другую крайность, экономя на мощности насоса. Такой агрегат не сможет перекачивать нагретую воду в требуемом объёме с нужной скоростью.

    Существуют модели с интегрированными в них ручными или электронными регуляторами скорости работы электродвигателя. Высочайший КПД требует максимальной скорости вращения вала. Ещё одна нестандартная разновидность — насос циркуляционный для отопления мини, многие модели которых работают автономно, без подключения к электросети (на дизельном топливе или бензине). Такие насосы отлично подходят для мест, где проведение электричества не планируется (садовые или охотничьи домики, строительные будки). Еще об одном способе отопления помещения, где есть проблема с электричеством, можно прочитать здесь.

    Монтаж насоса

    Допустим, приобретен электрический циркуляционный насос для отопления.

    Как установить и запустить циркуляционный насос, не испортив аппарат?

    К сожалению, о том, как правильно ставить циркуляционный насос на отопление, из-за повальной распространённости систем естественной циркуляции знает даже не каждый сантехник.

    Первым делом необходимо определить место под врезку электронасоса в трубопровод. В принципе, насос можно врезать на любом отрезке отопительного контура, однако необходимо учесть, что ресурс работы пластиковых деталей и подшипников зависит от температуры воды. Поэтому из материальных соображений выгоднее установить оборудование на обратной части трубопровода: перед отопительным котлом и после мембранного бака.

    Типичная электрическая схема подключения циркуляционного насоса отопления выглядит следующим образом:

    Главные её составляющие: котёл (1), насос (5), бак (7) и радиаторы (8).

    Крайне рекомендуется, чтобы насос работал только от бесперебойного источника питания. Также необходимо исключить всякое попадание конденсата или брызг воды в клеменную коробку. Если вода в отопительной системе нагревается до температуры свыше 90 градусов, следует использовать жаростойкий кабель.

    Необходимо помнить и о фильтрации воды, поэтому перед насосом в трубе устанавливается грязевик. Попадание с водой инородных тел внутрь насоса почти гарантированно приведёт к разрушению подшипников и крыльчатки. Бочонок для сбора мусора должен «смотреть» вниз — тогда он не станет помехой для нормальной циркуляции воды.

    Какое бы оборудование не было выбрано, правильная установка циркуляционного насоса в систему отопления возможна только при следовании сопроводительной документации, поставляющейся производителем. В этой инструкции содержатся данные об устройстве аппарата, нюансах работы и алгоритме установки.

    Циркуляционный насос в системе отопления: установка, обвязка, схема подключения

    Источник:www.master-forum.ru- официальный сайт журналов «Инструменты», «GardenTools» и «Всё для стройки и ремонта» серии «Потребитель»

    В простейшей системе отопления циркуляция теплоносителя происходит естественным путём за счёт разности объёмных весов нагреваемой и остывающей воды. Горячая вода, как более лёгкая, поднимается по стоякам и разводящим магистралям. Затем она остывает, отдавая тепло батареям, по обратной магистрали устремляется к исходной точке — источнику тепла, и всё начинается сначала.

    Такая схема жизнеспособна, если давление воды достаточно для преодоления всех препятствий. В противном случае вода остынет раньше, чем пройдёт весь контур, и система, как говорят, «встанет». Чтобы этого не произошло, в систему отопления встраивают циркуляционный насос. Он не только обеспечивает постоянное движение воды, но и поддерживает нужный для этого напор. Напором называют разницу давления между начальной и конечной точками движения теплоносителя. Это сумма всех потерь на трение в трубах и на преодоление местных сопротивлений — радиаторов, регулирующих кранов, фильтров, приборов учёта тепла.

    Второй важной задачей циркуляционного насоса является экономия тепла и материалов. За счёт более высоких скоростей движения воды в насосных схемах используются трубы меньших диаметров и отопительные приборы меньшей поверхности нагрева. Поэтому происходит разовая экономия материалов при монтаже.

    В дальнейшем, если у каждого радиатора установлен термостат (регулирующий кран, обеспечивающий постоянную температуру в помещении), то насос, управляемый частотным преобразователем, прокачивает ровно столько воды, сколько необходимо подать через термостаты. Таким способом — за счёт плавной регулировки скорости вращения ротора — обеспечивается постоянное энерго­сбережение.

    Когда тонкое игольчатое отверстие термостата перекрывается при достижении необходимой температуры, в нём резко возрастает гидравлическое сопротивление и, как следствие, возникает шум. В этом случае насос с частотным регулированием переходит на малые обороты, обеспечивая низкие шумовые характеристики системы отопления.

    СХЕМЫ УСТАНОВКИ

    Основных вариантов установки циркуляционного насоса два — на подающей линии и на обратной. С точки зрения гидравлики нет принципиальной разницы, где располагать насос. В основном циркуляционный насос монтируется на «обратке». Первая причина — конструктивная — заключается в том, что до и после насоса устанавливаются резиновые гибкие вставки. Их назначение — предотвращать передачу механических вибраций от насоса по транспортируемой среде, то есть по воде. Гибкие вставки могут также использоваться в качестве компенсаторов тепловых удлинений трубопроводов.

    Хотя предельной температурой эксплуатации гибкой вставки считается 95 оС, существует зависимость срока службы от температуры теплоносителя. При температуре 60 и более градусов этот срок резко сокращается.

    Вторым, и основным, аргументом в пользу установки циркуляционного насоса на обратном трубопроводе является угроза закипания воды при неисправности и завоздушивание котла. Насос не предназначен для перекачки пара, его крыльчатка в этом случае превращается в мощное сопротивление для пароводяной смеси. В результате циркуляция останавливается, тогда как давление на выходе из котла продолжает расти и котёл может взорваться. Это не относится к современным отопительным агрегатам, которые защищены автоматикой от перегрева и закипания.

    Кроме чисто циркуляционных схем, существуют варианты с подмесом обратной воды в подающую линию. Например, если в частном доме установлен общий котёл, который должен обеспечить водой и систему отопления с максимальной температурой 90 оС, и контур тёплых полов с более низкой температурой воды. В этом случае на обратной линии основной системы устанавливается циркуляционный насос. А на перемычке между подающим и обратным трубопроводом системы обогрева полов — отдельный смесительный насос, который часть остывшей воды из обратной линии направляет снова в подающую, снижая, таким образом, температуру подачи. При этом насос также обеспечивает циркуляцию в системе.

    ОБВЯЗКА НАСОСНОГО УЗЛА

    Циркуляционный насос устанавливается не сам по себе, а в комплекте с необходимым дополнительным оборудованием, которое принято называть обвязкой насосного узла. Во‑первых, это уже упомянутые гибкие вставки. Они изготавливаются из полихлоропреновой резины. У неё высокая термостойкость, хорошая адгезия к тканям и металлам, стойкость к атмосферным воздействиям и естественному окислению. При растяжении такая резина кристаллизуется, благодаря чему гибкие вставки обладают высокой прочностью. Для присоединения к трубопроводу они имеют чугунные присоединительные патрубки с накидными гайками и внутренней резьбой или стальные фланцы. При диаметре 100 мм и больше гибкие вставки комплектуются стальными контрольными стержнями, которые ограничивают их растяжение.

    По ходу движения воды после насоса устанавливается обратный клапан. Корпус его может быть латунным, из нержавеющей стали или чугуна, запорный элемент — также из различных материалов. По способу присоединения к трубопроводу существуют обратные клапаны с внутренней резьбой (корпус из латуни), фланцевые (чугунные), с наружной резьбой и дополнительно заказываемыми резьбовыми или приварными присоединительными патрубками с накидными гайками, а также клапаны, зажимаемые между двумя ответными фланцами. Последние два типа бывают с чугунными и стальными корпусами. Открытые обратные клапаны обладают определённым гидравлическим сопротивлением, которое рассчитывается при подборе насосов.

    До и после насоса необходимо врезать штуцер (короткий отрезок трубы диаметром 15 мм) с трёхходовым клапаном. К нему подсоединяют манометр для контроля исправности и правильной работы насоса. Можно сразу установить оба манометра, но обычно обходятся одним прибором, перенося его по точкам измерения. Также нелишним бывает, при большом диаметре трубы и значительных габаритах насосного узла, спускной кран.

    Граница насосного узла — шаровые краны, позволяющие отключить насос или демонтировать весь узел для ремонта или замены.

    Диаметр присоединительных патрубков насоса, как правило, меньше диаметра трубопровода, на котором его устанавливают. Распространённой ошибкой является подбор гибких вставок, обратного клапана и даже отключающих кранов по диаметру насоса. По действующим нормам переход нужно делать возле самого насоса, а всю обвязку насос­ного узла принимать по диаметру основной трубы.

    В отопительный сезон насос должен постоянно работать. Поломка насоса превращает его в дополнительное препятствие для циркуляции воды. При сильных морозах в отсутствие постоянного контроля выход из строя насоса может даже привести к размораживанию системы. Чтобы избежать такой ситуации, разработаны различные способы резервирования. Более простой и дешёвый — установка сдвоенного насоса, так называемого моноблока. Эти насосы — своеобразные «сиамские близнецы», у них два электродвигателя, соединённых параллельно в одном корпусе, и общий присоединительный трубопровод. Управляемая потоком перекидная крышка препятствует обратному потоку через стоящий насос. Каждый из насосов подключается к электропитанию отдельно. На заводе сдвоенные насосы настраиваются на переменный режим работы. Это означает, что оба насоса работают поочерёдно. Переключение происходит через 24 часа. Если работающий насос выключается из-­за неисправности, сразу включается второй насос.

    Можно перевести сдвоенные насосы в резервный режим. Тогда один из насосов будет работать постоянно. Второй через определённые отрезки времени (например, раз в сутки) будет запускаться на короткое время с низкой частотой вращения, чтобы избежать блокировки при длительном простое. Это так называемый автоматический тест резервного насоса. Одновременная работа продолжится всего 40 секунд. Если основной работающий насос отключится из-­за поломки, запустится резервный. Один из насосов можно перевести в режим «Стоп», но тогда управлять их работой придётся вручную.

    Недостаток моноблочного насоса в том, что резервируется только электродвигатель. При выходе из строя деталей, отвечающих за перекачку воды, насос всё равно придётся снимать, а для этого отключать котёл и сливать воду. Зимой это не всегда можно сделать. Поэтому самым надёжным способом резервирования является параллельная установка двух одиночных насосов — каждого со своими гибкими вставками, манометрами, обратным клапаном, спускником и отключающими кранами. Управление такими насосами выносят в отдельный щит автоматики.

    По ходу воды перед насосным узлом необходимо установить фильтр или грязевик. Общие правила их установки таковы. Косая часть фильтра направляется по движению воды, бочонок грязевика должен находиться снизу. Фильтр устанавливается на горизонтальном участке или на спуске, грязевик — только на горизонтали. Нужное направление воды показывает стрелка на корпусе. Даже если насосов два — основной и резервный — перед ними устанавливается один общий фильтр. Сетка, внутри фильтра задерживает на себе механические примеси, со временем её отверстия забиваются минеральными отложениями. В результате гидравлическое сопротивление фильтра возрастает. Чтобы следить за пропускной способностью и свое­ временно выполнять очистку сетки (или бочонка грязевика), до фильтра по ходу воды также врезают штуцер с трёхходовым клапаном под установку манометра. Второй контрольной точкой при этом служит манометр перед насосом.

    Большинство современных циркуляционных агрегатов — с водяным охлаждением ротора. Присоединение по воде может быть и горизонтальным, и вертикальным. Однако, чтобы насос не вышел из строя, вал ротора при монтаже должен располагаться строго горизонтально. Иначе внутри насоса произойдёт завоздушивание, детали перегреются, подшипники останутся без смазки. Также нужно обращать внимание на стрелку, нанесённую на корпус. Она показывает направление движения теплоносителя. Насос, установленный с отступлением от горизонтали, может терять до трети своей производительности. Клеммная коробка также должна быть наверху.

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА УСТАНОВКИ НАСОСОВ. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

    Контроль над работой насосов выполняется по сигналу датчиков перепада давления, установленных на каждом насосе. В систему автоматизации входят датчики температуры — погружные для теплоносителя и наружные для определения температуры воздуха.

    Используются различные режимы управления насосом: автоматический по программе, заданной с базового блока; дистанционный с базового блока; местный с помощью кнопок, установленных на силовом щите.

    Нужно помнить, что по действующим нормам надёжность электроснабжения насосного узла должна соответствовать требованиям второй категории потребителей электроэнергии. Насосное оборудование запитывается через собственную панель автоматического переключения на резерв (ЩАП), который устанавливается рядом с вводно-­распределительным устройством жилого дома.

    Управление электродвигателями предусматривается как ручное с помощью кнопок, так и автоматическое со щита автоматики, а выбор режима выполняется избирателями управления на дверях распределительных щитов. Все электродвигатели обеспечиваются выключателями безопасности.

    Металлические корпуса электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, должны быть занулены, в качестве зануляющих проводников используются нулевые защитные проводники. Электродвигатель насоса зануляется в клеммной коробке, где к болту заземления подключается нулевая жила провода.

    Датчик наружного воздуха ставится вне прямой досягаемости на северном фасаде, выше человеческого роста и на расстоянии не меньше метра от ближайших окон. Корпус датчика желательно выбирать в антивандальном исполнении.

    ПРЕИМУЩЕСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПОРА

    Когда жилец вручную прикрывает вентиль радиатора или автоматический термостат уменьшает подачу тепла в отопительный прибор, резко увеличивается количество воды в остальных частях системы, то есть в магистралях и стояках. В системе с нерегулируемым насосом сразу возрастает давление, а значит, и шум.

    Большинство современных насосов имеют возможность пропорциональной регулировки давления. На практике это означает, что при повышении или понижении температуры воздуха насос изменяет скорость вращения, тем самым уменьшая или увеличивая подачу теплоносителя в систему.

    Если же установить насос с частотной регулировкой, то обороты агрегата сразу снизятся, уменьшится потребление электроэнергии и исчезнет шум. То есть при снижении расхода воды гасится избыточный напор насоса, а при увеличении расхода теплоносителя, когда растёт поступление воды в отопительные приборы, напор снова возрастает. При этом увеличивается срок службы насоса. Кроме того, частотные преобразователи обеспечивают плавный пуск электродвигателей и аварийную остановку насосов, выравнивают входное напряжение и выполняют функции автоматики в составе насосных станций.

    Частотные преобразователи бывают встроенными в насос, но при необходимости станцию частотного регулирования можно приобрести отдельно. Программируется это устройство вводом команд с кнопок, контроль ввода — по монитору. Эту работу лучше доверить профессионалу. Недостатком использования частотного преобразователя считается увеличение стоимости насосного оборудования.

    УСТРОЙСТВО ОБВОДНОЙ ЛИНИИ

    Систему отопления частного дома, в которой установлен циркуляционный насос, нужно обезопасить от рисков отключения электричества в самый неподходящий момент, когда на улице мороз. На этот случай желательно иметь источник бесперебойного питания, который позволит насосу проработать несколько часов. Но что делать, если аккумуляторы всё­-таки разрядились, а света по-­прежнему нет?

    Решить проблему поможет обводной трубопровод вокруг насоса (его также называют шунт или байпас). У него несколько задач. Рассмотрим их по порядку.

    Существуют системы, в которых диаметры труб и площадь нагревательных приборов рассчитаны на естественную циркуляцию теплоносителя при небольших отрицательных температурах. Насос вступает в работу только при похолодании до –10 оС, а основную часть времени вода проходит мимо насоса по байпасу. Это циркуляционно­-подкачивающая схема.

    В системах, изначально рассчитанных на принудительную циркуляцию, обводная линия позволяет демонтировать насос для ремонта, не останавливая в целом работы системы. Потому что даже плохая циркуляция лучше, чем никакая.

    Наконец, без байпаса невозможно заливать воду в систему и делать подпитку, потому что в обвязке насоса устанавливается обратный клапан, препятствующий подаче воды через обратный трубопровод.

    Байпас принимают на диаметр меньше обратного трубопровода и оборудуют запорным краном. Когда работает насос, этот кран закрыт. При отключении насоса перекрывают краны в его обвязке, а байпасную линию, наоборот, открывают.

    Можно автоматизировать переключение «насос–байпас», если заменить шаровые краны электромагнитными клапанами и дополнить схему датчиком давления. При отключении насоса давление после него сразу упадёт. Датчик пошлёт импульс прибору автоматики, а тот откроет клапан на байпасе, одновременно перекрыв насосный узел. Когда насос вернётся в работу, произойдёт обратное переключение. Главное, чтобы поток перекрывался плавно, иначе может случиться гидравлический удар.

    РАСЧЁТ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА

    В закрытой системе жидкость движется по замкнутому кругу. При условии, что из системы полностью удалён воздух и она закрыта, на насос не влияет статическое давление. Поэтому существуют всего два параметра, по которым подбирают циркуляционный насос отопления — напор и подача. Напор — это давление, которое необходимо развить, чтобы преодолеть имеющиеся сопротивления. Измеряется он по­-разному — в паскалях, метрах водяного столба, атмосферах, барах — все эти единицы взаимно переводимы. Обозначается буквой H — это условная «высота всасывания» насоса.

    Чтобы теплоноситель дошёл до самых удалённых точек системы, напор насоса должен превосходить сумму всех гидравлических потерь. Первое слагаемое — это требуемый напор. Он складывается из сопротивления труб, отопительных приборов и регулирующих кранов. Второе слагаемое — потери в обвязке насоса. Это сопротивление фильтра, обратного клапана, а при наличии — также теплосчётчика и регулирующих клапанов. Третье — свободный напор, который принимается равным двум-­трём метрам водяного столба. В сумме эти величины и дают расчётный напор насоса.

    Подача насоса — объём воды, которую он должен перекачать. Подача обычно обозначается как G, а измеряется в тоннах в час или метрах кубических в час. Для определения подачи или, как ещё говорят, расхода насоса, нужно знать тепловую мощность системы — количество тепла, которое вырабатывает котёл. Обозначается буквой Q. Подача насоса — это тепловая мощность, делёная на разность температур подающего и обратного теплоносителя, то есть

    G =» (Q)/(T1 — «T2), м3/ч, Q — в киловаттах (T1 — T2) — в градусах Цельсия

    Температура подающей воды, как правило, 85–95 оС, обратной — 60–70 оС.

    После того, как определены напор и подача, подбор конкретного насоса ведут по номограммам, на которых показана рабочая область именно этого агрегата. По оси абсцисс — подача, по оси ординат — напор. При выборе нельзя ошибиться. Более мощный, чем нужно, насос вызовет шум, перерасход энергии и сам быстро выйдет из строя. При недостатке мощности не будет обеспечена циркуляция по всему контуру.

    Нужно помнить, что эксплуатация насоса при минимальной подаче, находящейся ниже рабочей области, вызовет перегрев и остановку насоса. Но и к максимальной точке стремиться нельзя — лучше всего насос работает при КПД порядка 80 %.

    Расчёты желательно делать в двух вариантах — для зимнего времени с максимальной температурой воды и для переходного периода. Насос должен одинаково хорошо работать во всех условиях. Установка частотного преобразователя дополнительно этому поможет.

    «МОКРЫЙ» И «СУХОЙ» РОТОР

    Основные элементы насоса, кроме электродвигателя, — это ротор и вал с рабочим колесом, лопасти которого при вращении создают необходимое давление теплоносителя в трубах. На всасывающей стороне создаётся разрежение, благодаря которому вода устремляется в насос, а на выходе из насоса крыльчатка нагнетает теплоноситель в ограниченном стенками трубы пространстве, и развивается необходимое для циркуляции давление.

    По способу охлаждения насосы делят на два вида. Погружные, или «мокрые» насосы называются так потому, что ротор и крыльчатка у них погружены в теплоноситель. Насосы с «мокрым» ротором малошумны — вода глушит звук вращающихся деталей. Они не требуют постоянного обслуживания для смазки и замены прокладок — эту функцию тоже выполняет теплоноситель. Такие насосы невелики по размеру и экономны в потреблении электричества. При этом они обладают возможностью быстро и гибко перестраиваться под изменяющиеся условия работы. В небольших системах отопления частных домов они зарекомендовали себя с лучшей стороны.

    В насосах этой конструкции отсутствуют вентилятор, подшипники качения и муфта вала. Эти детали являются тремя из четырёх источников шума любого насосного агрегата. Четвёртый источник шума от насоса — это шум воды, которая протекает через его гидравлическую часть. При подачах, для которых выпускаются насосы с «мокрым» ротором (до 70 м3/ч), шум протекающей через насос воды крайне низок. В интервале мощности двигателя от 20 Вт до 1 кВт уровень звукового давления составляет всего от 22 до 45 дБ. Для сравнения: допускаемый уровень звука в жилой квартире днём — 40 дБ, ночью — 30.

    Недостатком «мокророторных» насосов является относительно невысокий КПД — примерно 50 %. Связано это с тем, что статор (неподвижная часть двигателя) «мокрого» насоса изолируется от ротора металлическим стаканом — гильзой, и не существует способа полностью и с гарантией герметизировать это соединение.

    Роторы «мокрых» насосов изготавливают из нержавеющей стали или износостойкого пластика, рабочее колесо — из керамики, угольного агломерата или нержавеющей стали. Такие насосы, по опыту эксплуатации, в течение двадцати и более лет работают без капитального ремонта. Конечно, к качеству воды при установке «мокрого» насоса предъявляются повышенные требования. Как минимум должны быть фильтры и тонкой, и грубой очистки, а не только простой грязевик.

    Первоначально насосы с «мокрым» ротором рекомендовались для установки только в обратный трубопровод. Сейчас материалы, из которых изготавливаются соприкасающиеся с водой детали, позволяют устанавливать такие насосы и на подаче.

    Насосы с «мокрым» ротором не требуют установки до и после себя гибких вставок.

    В «сухих» циркуляционных насосах ротор лишь частично погружён в жидкость, а двигатель изолируется от рабочего вала стальными полированными кольцами. При запуске насоса эти кольца начинают вращаться, между ними образуется водяная плёнка, герметизирующая соединение за счёт разницы давления в системе отопления и внешней атмосфере. КПД насосов с «сухим» ротором достигает 80 %. Однако эти насосы настолько шумные, что по действующим нормам их нельзя располагать смежно с жилыми комнатами.

    Уплотнительные элементы «сухого» насоса нужно регулярно смазывать, иначе разрушится торцевое уплотнение и внутрь корпуса попадут частички пыли, которые интенсивно притягиваются вращающимся ротором. Скапливаясь на кольцах, пыль может повредить их и привести к разгерметизации насоса.

    До и после насоса с «сухим» ротором рекомендуется установка гибких вставок для исключения передачи вибраций и шума.

    В настоящее время ведущие компании насосного оборудования практически не уступают друг другу по основным позициям. Разница небольшая — возможно, чуть ниже средние розничные цены одной фирмы, но при этом более развито послепродажное обслуживание у другой и немного ниже энергозатраты двигателей у третьей. Обладатели насосов любой известной марки впервые обращаются в сервис только после десяти–пятнадцати лет непрерывной работы оборудования.

    Подключение циркуляционного насоса к электросети 2 схемы

    Содержание статьи

    Cхема подключения циркуляционного насоса к электросети

    Обратите внимание, обязательно в схеме подключения насоса должен быть или дифференциальный автоматический выключатель (как на нашей схеме) или связка из защитного автоматического выключателя и УЗО (Устройство Защитного Отключения). Это требуется, в первую очередь, для защиты человека от поражения электрическим током, в случае неисправности насоса или неправлиьного подключения

    Как видите, в схеме нет ничего сложного, для работы бытовому циркуляционному насосу требуется фаза и ноль (рабочий ноль), а кроме того непременный элемент безопасности – заземление (защитный ноль). Поэтому в клеммной коробке насоса находятся три контакта, с соответствующей маркировкой.

    Подробная фото инструкция по подключению к циркуляционного насоса к электросети, по этой схеме —  ЗДЕСЬ  (ссылка откроется в новом  окне).

    Большинство циркуляционных насосов в системах отопления подключены по этой, стандартной схеме. Главным минусом которой, является то, что насосы приходится включать и выключать каждый раз вручную, поэтому зачастую их включают в начале отопительного сезона и выключают в конце. Недостатки такого способа подключюения, думаю, очевидны, лишний расход электроэнергии и уменьшение ресурса работы насоса.   

    Автоматизировать работу циркуляционного насоса в системе отопления, чтобы снизить затраты электроэнергии и увеличть общий срок службы насоса, можно подключив его через термостат.

    При этом, термостатом измеряется температура именно теплоносителя и, если она низкая, циркуляционный насос не включается, чтобы не гонять по системе холодную воду зря (или другой теплоноситель), а когда температура теплоносителя у котла достигает требуемого уровня, запускается насос.

    Схема подключения циркуляционного насоса через термостат выглядит следующим образом

    Сама отопительная система на схеме примитивная, представлена для общего понимания работы термостата, но из нее видно, что на трубу отопления, у котла, устанавливается трубный термостат, измеряющий температуру трубы, и в зависимости от неё включает или выключает циркуляционный насос.

    Так же, если вы не найдете специальный трубный термостат (как на схеме), можно использовать обычный, комнатный термостат, с выносным датчиком температуры, который закрепляется на трубе.

    Другие схемы подключения циркуляционного насоса через термостат, например, для регулировки температуры в помещении, чаще всего использовать нельзя.

    И хотя кажется логичным отключать циркуляцию горячей воды (или другого теплоносителя) когда в помещении становится слишком жарко и наоборот включать, когда холодно, такой подход неверный.

    В этом случае термостат должен управлять котлом, включая и выключая его в случае необходимости, а не насосами, гоняющими теплоноситель по системе.

    Схема подключение циркуляционного насоса через источник бесперебойного питания (ИБП)

    Еще одна важная задача при создании системы отопления дома — это обеспечение её максимальной автономности и общей надежности работы.

    Для энергонезависимых систем отопления, сердцем которых являются газовые или твердотопливные котлы, потребляющие мало электроэнергии, такое решение кроется в реализации схемы подключения циркуляционных насосов через источники бесперебойного питания.

    При этом автономность системы повышается многократно. Знакомые многим отключения электроэнергии в частном секторе, которые как назло случаются самыми холодными, темными ночами и приводят к замораживанию и часто разрушению как системы отопления, так и всего дома, теперь вам практически не страшны.

    Подготовка к установке насоса для отопления

    Прежде чем устанавливать насос, надо его купить. От правильного выбора зависит многое.

    Насосное оборудование может быть разных видов.

    На рынке представлено множество различных моделей от разных производителей. Нужно выбирать насос для отопления характеристики которого соответствуют особенностям помещения, его площади, количеству окон, наружных стен и т.п. Лучше отдать предпочтение более известному производителю. Слишком дешевые агрегаты покупать не стоит в виду большой вероятности приобрести подделку. А при эксплуатации такого оборудования может возникнуть немало проблем.

    Чтобы упростить процесс монтажа насоса для отопления, лучше выбирать насосный прибор с разъемными резьбами. Иначе потребуется подбирать переходники. А это понравится далеко не каждому пользователю.

    Из дополнительного оборудования и инструментов для работы понадобятся:

    • обратный клапан. Без него работа насоса под давлением будет неполноценной;
    • фильтр глубокой очистки;
    • запорная арматура;
    • байпас из отрезка трубы. Диаметр должен соответствовать диаметру стояка;
    • специальные ключи для установки.

    Совет 4 Как установить насос на отопление

    • — герметик;
    • — резиновые или силиконовые прокладки;
    • — набор ключей от «на 22» до «на 36».

    Подберите насос для отопления помещения, учитывая его теплопотери. В расчет следует включить тепловые потери наружных стен, тепловой режим, т.е. какая температура будет средней в здании, площадь помещения и прочие параметры. Согласно теории, «тепловой поток зависит от потерь тепла на наружных ограждениях, которые прямо пропорциональны разности между температурой наружного воздуха Т1 и температурой Т внутри помещения, площади S обогреваемого помещения, коэффициента теплопотерь (Вт/м² К)». Данный расчет можно представить таким образом:

    — при радиаторной системе отопления, если площадь (S) помещения равна 80-120 м², то насос должен выдавать теплоносителя 0,4 м³ в час, при 120-160 м² – 0,5 м³;

    — при системе «теплый пол», если S=80-120 м² – 1,5 м³, при 120-160 м² – 2,0 м³.

    Установите насос в системе отопления с радиаторами на обратной линии вблизи котла, где самая низкая температура. В квартирах и домах площадью до 200 м² это достаточно условно, так как теплоноситель отличается от подачи на обратной трубе на 1-2 градуса. Поэтому в системах отопления небольших контуров не имеет значение, где устанавливать насос. Монтаж циркуляционного насоса на отопление производится в момент установки системы отопления, если она действующая, то следует перед этим слить теплоноситель. Можно этого не делать, если на входящем и исходящем трубопроводе установлены краны, перекрывающие к нему доступ. Тогда следует закрыть их и начать установку.

    Установите его по направлению, указанному стрелкой на корпусе. Она означает движение теплоносителя. Перед входом в насос следует поставить фильтр очистки. Каждое резьбовое соединение защитите герметиком и прокладкой между сопрягающимися деталями. Насос должен быть установлен строго горизонтально, иначе можно повредить ротор, к тому же будет слышен его постоянный «грохот». После установки и заполнения его теплоносителем, откройте центральный винт, расположенный на верхней крышке. Из отверстия выступит немного жидкости. Тем самым будет удален лишний воздух из насоса. Подключать его можно в сеть 220В или с помощью обычной электрической вилки, или через электрический автомат.

    Установите в системе «теплый пол» насос на линии подачи. Это предотвратит всякую вероятность разрыва потока и попадания в систему воздуха. Образование воздушных пробок — самая большая неприятность в теплых полах.

    Как подключить циркуляционный насос к электричеству

    Циркуляционный насос является важным элементом современных систем отопления. Он нужен для принудительной циркуляции воды в отопительной системе, что позволяет сэкономить до 30% на отоплении частных домов и коттеджей.

    Экономия заключается в том, что теплоноситель быстро проходит по трубам, в результате чего вода не так быстро остывает и соответственно нет необходимости ее сильно нагревать. В этой статье будет рассмотрено правильное подключение циркуляционного насоса к электросети.

    Схемы и видео инструкции помогут вам самостоятельно выполнить электромонтаж без ошибок!

    Что важно знать?

    Монтажная схема разводки и способы подключения к электричеству такого устройства, как циркуляционный насос, могут иметь различные варианты исполнения. Выбор конкретного варианта определяется особенностями отапливаемого объекта, а также местом, где располагается устройство. Существует две возможности его подключить:

    • непосредственное подключение в электросеть 220 В;
    • подключение к источнику бесперебойного питания, который в свою очередь, включен в сеть 220 В или 220/380 В (в случае трехфазного ИБП).

    Выбирая первый способ, потребитель рискует остаться без отопления в случае длительного отключения электроэнергии. Оправданным такой вариант может считаться только при высокой степени надежности электроснабжения, сводящей вероятность длительного перерыва питания к минимуму, а также, в случае наличия на объекте резервного источника электрической энергии. Второй способ предпочтительней, хотя и требует дополнительных затрат.

    Подключение к электропитанию

    Работают циркуляционные насосы от сети 220 в. Подключение — стандартное, желательна отдельная линия электропитания с автоматом защиты. Для подключение требуются три провода — фаза, ноль и заземление.

    Схема электрического подключения циркуляционного насоса

    Само подключение к сети можно организовать при помощи трехконтактных розетки и вилки. Такой способ подключения используется, если насос идет с подключенным питающим проводом. Также можно подключить через клеммную колодку или напрямую кабелем к клеммам.

    Клеммы располагаются под пластиковой крышкой. Ее снимаем, открутив несколько болтов, находим три разъема. Они обычно подписаны (нанесены пиктограммы N — нулевой провод, L — фаза, а «земля» имеет интернациональное обозначение), ошибиться трудно.

    Куда подключать кабель электропитания

    Так как от работоспособности циркуляционного насоса зависит вся система, имеет смысл сделать резервированное питание — поставить стабилизатор с подключенными аккумуляторами. При такой системе электропитания все будет работать и несколько суток, так как сам насос и автоматика котла «тянут» электричества по максимуму 250-300 Вт. Но при организации надо все просчитать и подобрать емкость аккумуляторов. Недостаток такой системы — необходимость следить за тем, чтобы аккумуляторы не разряжались.

    Как подключить циркуляционник к электричеству через стабилизатор

    Здравствуйте. Моя ситуация, насос 25 х 60 стоит сразу после электрокотла на 6 квт, далее магистраль из трубы 40 мм идёт в баню (там три стальных радиатора) и возвращается к котлу; после насоса ответвление вверх, далее 4 м, вниз, окольцовывает дом 50 кв. м. через кухню, далее через спальню, где удваивается, потом зал, где утраивается и вливается в обратку котла; в бане ответвление 40 мм вверх, выходит из бани, входит на 2 этаж дома 40 кв. м. (там два чугунных радиатора) и возвращается в баню в обратку; на второй этаж тепло не пошло; идея установить второй насос в бане на подачу после ответвления; общая длина трубопровода 125 м. Насколько решение правильное?

    Идея правильная — слишком длинная трасса для одного насоса.

    Совет 3 Как подключить теплые полы к котлу

    Самый экономный и удобный вариант теплых полов – водяные полы с подключением к котлу . Такая система позволяет сэкономить большое количество электроэнергии и дает возможность самостоятельно регулировать температуру обогрева. Кроме того, ее проще монтировать.

    • — настенный котел для теплых полов;
    • — коллекторный шкаф;
    • — запорные вентили;
    • — компрессионные фитинги;
    • — циркуляционный насос;
    • — термостат (желательно, хотя не обязательно).

    Установку теплых полов произведите в песчано-цементную стяжку. Для этого подготовьте все комплектующие системы. Снимите существующую стяжку и распределите все элементы теплых полов по той площади, где планируется их монтаж.

    Затем навесьте в удобном месте котел для теплых полов – так, чтобы петли водяных труб шли от коллектора. Если вы устанавливаете полы в собственном доме, то оборудование целесообразно размещать в специально отведенном помещении. По поводу монтажа котла в квартире лучше проконсультироваться с опытным мастером.

    Установите коллекторный шкаф. Его задача – осуществлять оборот воды в трубах и совмещать отопление пола с прочим домашним отоплением.

    Заведите подающую и возвратную трубы в установленный коллекторный шкаф. Первая будет подавать горячую воду в водяные полы. вторая – забирать охлажденную жидкость и возвращать ее обратно в котел. На каждую трубу установите запорный вентиль, чтобы можно было в случае необходимости перекрывать воду.

    С помощью компрессионного фитинга соедините трубу от котла с металлическим вентилем, а к вентилю подключите вход коллектора. Фитингами соедините с коллектором контуры теплого пола.

    В коллекторе установите циркуляционный насос, предназначенный для непрерывного прогона воды. Он монтируется на подающей трубе. Лучше приобрести насос с термостатом. что позволит регулировать температуру нагрева пола.

    После этого включайте систему, проверьте ее работу.

    Окончательный монтаж теплых полов производится только после того, как будет проверена работа системы отопления. Она должна функционировать минимум 10-12 часов. И, если все будет в порядке, производится укладка поверхности пола над трубами. В противном случае есть риск затопить собственный дом из-за мелкой ошибки. Если трубы уложены в песчано-цементную стяжку, включать систему можно лишь после того, как раствор полностью застынет.

    Чтобы избежать проблем с подключением множества всевозможных регулирующих устройств, можно приобрести насосный смесительный контур для настенных котлов, который включает в себя циркуляционный насос и практически весь набор оборудования.

    • Монтаж водяного теплого пола
    • как соединить теплый пол

    Монтаж насосов Вило

    Сегодня на рынке большой популярностью пользуются насосы Вило. Они отличаются хорошими техническими характеристиками. Большое разнообразие размеров резьбовых и фланцевых соединений позволяет выбрать именно такое насосное оборудование, которое идеально подойдет для монтажа в существующую систему отопления. А сам радиатор отопления задействован в работу не будет.

    Стоит рассмотреть, как подключить насос на отопление Вило. Монтаж агрегатов вило не представляет большого труда. Устанавливать насос Wilo можно непосредственно на трубопроводе. Существуют разные модели. Если помещение имеет небольшую площадь (до 750 кв.м), то стоит отдать предпочтение модели Wilo-Star-RS. Насосы данной серии оснащены трехступенчатыми переключателями. Для питания нужен ток с напряжением в 230 вольт. Прибор может работать при температуре рабочей жидкости от -10 до +110 градусов. При этом окружающая температура должна быть не более +40 градусов.

    Монтаж данного агрегата предполагает горизонтальное размещение его вала. Клеммная коробка имеет два кабельных вывода. Поэтому насос Wilo для отопления можно подключить к электросети с любой стороны. Благодаря пружинному устройству клемм, кабель подсоединяется очень просто.

    Таким образом, подключение насоса для отопления – работа не сложная. И ее можно проделать самостоятельно. Главное, грамотно подобрать насосное оборудование, знать особенности монтажа и соблюдать ряд правил во время установки прибора.

    Что такое циркуляционный насос и для чего он нужен

    Циркуляционный насос это такое устройств, которое изменяет скорость движения жидкой среды без изменения давления. В системах отопления ставится для более эффективного обогрева. В системах с принудительной циркуляцией он — обязательный элемент, в гравитационных — можно ставить, если требуется увеличить тепловую мощность. Установка циркуляционного насоса с несколькими скоростями дает возможность менять количество переносимого тепла в зависимости от температуры на улице, поддерживая таким образом стабильную температуру в помещении.

    Циркуляционный насос с мокрым ротором в разрезе

    Есть два типа подобных агрегатов — с сухим и мокрым ротором. Устройства с сухим ротором имеют высокий КПД (порядка 80%), но сильно шумят, требуют регулярного обслуживания. Агрегаты с мокрым ротором работают почти бесшумно, при нормальном качестве теплоносителя могут качать воду без отказов более 10 лет. Они имеют меньший КПД (порядка 50%), но их характеристик более чем достаточно для отопления любого частного дома.

    Загрузка…

    Установка насоса в систему отопления циркуляционного: подключение и монтаж, схема

    Системы автономного отопления могут быть с самотечным и принудительным типом подачи теплоносителя. Наличие прибора обеспечивает равномерную и быструю подачу носителя по трубам, облегчает прохождение воды в приборы отопления. Рассмотрим, как выполняется установка насоса в систему отопления своими руками, где выбрать точку монтажа и варианты обустройства обвязки прибора.

    Назначение и принцип работы циркуляционного насоса отопления

    Прибор предназначается для изменения скорости движения жидкости без изменения показателей давления. Если в доме предусмотрена теплосистема с принудительной циркуляцией, насос является обязательным элементом, в конструкциях с гравитационной схемой насосы могут устанавливаться для повышения тепловой мощности носителя.

    Лучшие условия, коэффициенты в линиях на спортивные мероприятия и это в приложении от 1xBet, скачать 1хБет на Андроид телефон можно по ссылке бесплатно и получить бонус по промокоду MyAndroid.

    Различается два вида оборудования – с сухим и мокрым ротором. Принцип работы один – при запуске прибора в систему рабочее колесо с лопастями захватывает поток воды, перегоняя его в трубопровод. Таким образом теплоноситель быстрее циркулирует, попадая в приборы отопления без потери температуры, а значит, прогрев помещения осуществляется намного быстрее.

    Выбирая устройства с ротором сухого типа и КПД до 80%, следует учитывать необходимость регулярного обслуживания аппарата и слышимый шум от работы. Приборы с мокрым ротором погружаются в теплоноситель, поэтому работают бесшумно, но КПД у них не более 40-50%, однако этого достаточно для поддержания работоспособности автономной теплосистемы в частном доме.

    Области применения циркуляционных насосов

    Используется оборудование в любых типах систем отопления – открытой, закрытой. Для схем с разветвлением, обеспечивающих более 5 радиаторов, насос становится обязательным. В противном случае теплоноситель будет поступать уже остывшим, крайняя батарея останется без тепла. Также важно включать в схему насос при обустройстве теплых полов – горизонтальное расположение контура не обеспечивает самотечного тока носителя, поэтому схема попросту не заработает.

    Установка агрегата решает вопросы со скоростью циркуляции, помещения прогреваются быстрее. Увеличивается и пропускная способность контура, поэтому можно сделать систему из труб отопления с меньшим диаметром и без соблюдения правил уклона выкладки.

    Схемы установки циркуляционного насоса

    Выбирая схему монтажа, нужно учитывать тип конструкции самой системы и котла. Основные правила – удобство обслуживания агрегата и монтаж на подающей трубе после группы безопасности и арматуры, отсекающей котел. Если устанавливается на трубопроводе обратного тока, то кроме определения точки монтажа предусматривается врезка с фильтром защиты от грязи.

    Теперь раз и навсегда, без каких либо регистраций и СМС можно бесплатно скачать 1хБет на Андроид перейдя по активной ссылке и дальше продолжать кайфовать от игры и делать ставки на любимую команду в удобном мобильном приложении.

    Отдельно рассматривается схема установки циркуляционного насоса в систему отопления открытого типа с возможностью работы принудительной и гравитационной циркуляции. Самотечная схема нужна в домах с частым отключением электричества, когда нет возможности купить генератор или блок бесперебойного питания. Прибор с отсекающей арматурой монтируется на байпас, а в прямую линию врезается кран.

    Технология врезки насоса в систему

    Процесс подразумевает предварительный выбор размещения оборудования, процедуру подключения и запуска в работу.

    Рекомендуем к прочтению:

    Есть несколько правил, которые нужно выполнять:

    1. Установка насоса с байпасом и шаровыми кранами поможет демонтировать прибор в случае поломки или обслуживания. В верхней части байпаса нужно установить автоматический или ручной воздушный клапан.
    2. Перед запуском насоса с ручным регулированием скорости, его нужно развоздушить. Это выполняется путем открывания клапана для выпуска воздуха. Затем устройство включается в работу на 5-10 минут, а после выключается и снова развоздушивается. Такая процедура нужна каждый раз при запуске насоса с ручным регулированием скорости.
    3. Монтаж выполняется в горизонтальном положении прибора, чтобы даже при неполном погружении в теплоноситель, узлы агрегата были защищены от поломки. Клеммы в этом случае располагаются вверху.
    4. Розетку для прибора нужно заземлить, прокладки обработать герметиком.

    Если общая протяженность трубопровода не превышает 80 метров, достаточно одного насоса, в противном случае их нужно больше. На каждые 20 метров сверх установленных 80 метров добавляется по одному насосу, также нужен отдельный агрегат при выносе теплосистемы в отдаленное крыло дома.

    Выбор места установки и подключение труб

    Рассматривая, где и как установить циркуляционный насос в систему отопления, многие хозяева монтируют агрегат в обратный трубопровод, как советуют специалисты.

    Причин несколько:

    • температура теплоносителя ниже, чем в трубе подачи, поэтому оборудование прослужит дольше;
    • плотность горячей воды меньше, потому прокачивать воду сложнее;
    • повышенное статическое давление в магистрали обратного тока облегчает работу прибора.

    Но знающие профессионалы утверждают, что монтаж насоса в систему отопления возможен как в трубопровод обратного тока, так и в магистраль подачи теплоносителя:

    1. Агрегаты хорошего качества рассчитаны на рабочие температуры до +110 С. В автономной сети стандартным считается прогрев до +70 С, выше температура не поднимается.
    2. Плотность воды при +50 С равна 988 кг/м3, при +70 С равна 977,8 кг/м3, а для прибора, который развивает давление в 4-6 м водного столба и перекачивает в час до тонны жидкости, разница не является существенной.

    Также на практике не подтверждена важность разницы в статистических давлениях на трубе подачи и обратного тока теплоносителя. Поэтому выбор точки монтажа зависит только от предпочтений хозяина. Исключение составляют лишь твердотопливные котлы без автоматического оборудования. Если теплоноситель перегревается, он закипает, пар поступит в корпус с крыльчаткой, а рабочее колесо не может перекачивать газы, из-за чего производительность насоса попросту снизится, скорость теплоносителя уменьшится. Вода может остановиться совсем, возникнет скачок давления, а если клапан не справится со сбросом давления, то котел взорвется.

    Поэтому для твердотопливных котлов прямого горения показан монтаж насоса в трубу обратной подачи. В этом случае пар в крыльчатку не попадает, увеличивается промежуток времени до возникновения аварийной ситуации. Период составляет примерно 20 минут, за которые можно успеть погасить дрова.

    Подключение труб или обвязка зависят от схемы теплосистемы – с принудительной или естественной циркуляцией.

    Рассмотрим, как правильно подключить насос в систему отопления в обоих случаях:

    Рекомендуем к прочтению:

    • В систему принудительной циркуляции монтаж осуществляется в разрыв подающей или обратной трубы – выбор за хозяином. Чтобы предупредить загрязнение прибора, перед ним монтируется сетчатый фильтр, отсеивающий механические взвеси. Также нелишним будет установить по обеим сторонам от насоса шаровые краны для оперативного отключения прибора в случае его замены. Перекрыть кран, снять насос – дело двух минут. А сливать теплоноситель придется только из этого куска системы.
    • В схемах с естественной циркуляцией нужно ставить байпас – перемычку, которая поддерживает работоспособность тепломагистрали при неработающем насосе. Байпас продается сразу в комплекте и врезка насоса в систему отопления не представляет сложности. На байпасе есть уже шаровой отсекающий кран, который при работе перекачки остается закрытым – так конструкция работает в режиме принудительной циркуляции. Если агрегат вышел из строя или отключили электричество, шаровой кран на перемычке открывается, а кран, подающий на насос, перекрывается, схема работает в самотечном режиме.

    Несколько советов от профессионалов:

    1. Ротор следует разворачивать с расчетом горизонтального направления. Это предупредит выход оборудования из строя, если теплоноситель не заполняет трубопровод целиком.
    2. Учитывается направление потока. Осмотреть корпус насоса, найти стрелку, которая показывает, в какую сторону должен направляться теплоноситель и именно так развернуть прибор, чтобы вода текла в ту сторону, которую указывает стрелка.

    Совет! При невозможности горизонтальной установки насоса допускается вертикальный монтаж. Но только для приборов, работающих в обоих положениях. Вертикальное расположение снизит напор мощности, создаваемый агрегатом на треть.

    Подключение насоса к электросети

    Для питания агрегата подойдет сеть в 220 в. Чтобы подключение насоса отопления своими руками отвечало требованиям техники безопасности, желательно сделать отдельную линию питания, дополненную автоматом защиты. Потребуются три провода – заземление, ноль, фаза. Подключение осуществляется через трехконтактную розетку и вилку, если насос идет уже с питающим проводом или через клеммную колодку, но можно и напрямую кабелем к клеммам.

    Клеммы находятся под крышкой, которую нужно снять. Затем найти 3 разъема, подписанных N – ноль, L – фаза, а третье значение «земля». Теперь осталось соединить провода и можно тестировать систему на работоспособность.

    Зная, как подсоединить насос к отоплению, нелишним будет заранее оборудовать резервное питание, для чего устанавливается стабилизатор с подключенными накопителями (аккумуляторами). Потребление питания не более 250-300 Вт в сутки, поэтому чем больше емкость накопителей, тем дольше проработает прибор при отключениях электричества. Важно лишь следить, чтобы аккумуляторы не разрядились.

    Скорость работы насоса в системе отопления

    Большинство бытовых приборов оборудованы регулировкой скоростей вращения, которых может быть 3-7 единиц. За счет увеличения скорости повышается напор, теплоноситель движется быстрее, прогрев помещения отнимает меньше времени. Чтобы правильно рассчитать скорость, пригодится поверхностный лазерный термометр (есть у сантехников).

    Что делать:

    • вывести теплосистему в рабочий режим;
    • измерить температуру входной и выходной трубы;
    • если разность температур более 20 градусов, нужно увеличить скорость насоса;
    • через 30 минут снова замерить показания термометра;
    • при разности температур менее 10 градусов, скорость нужно снижать.

    Оптимальной считается разница между температурой на входном и выходном патрубке примерно около 15 градусов. Важно знать, что переключать скорости прибора в рабочем режиме нельзя, следует сначала отключить насос, перенастроить регулятор, потом снова включить.

    Обойтись без термометра можно, установив на магистралях термодатчики. При разности температур более 20 С и менее 10 С система работает неэффективно. Охлажденная вода в обратке повышает нагрузку на котел отопления, увеличивает расход топлива. А если вода поступает в обратку слишком горячая, то она не успевает остыть, передавая тепло радиаторам – это тоже плохо.

    подбор модели и правила установки

    Повысить эффективность и надежность автономных отопительных систем, используемых для обогрева частных домов, можно с помощью установки специального насосного оборудования. Врезанный в трубопровод циркуляционный насос для отопления способствует ускорению движения теплоносителя в системе, что обеспечивает быстрый прогрев всех помещений в доме.

    В больших загородных коттеджах, жилая площадь которых превышает сотню квадратных метров, без установки подобного насосного оборудования не обойтись. Регулируя мощность встроенного насоса, владелец дома может активно влиять на работу системы отопления в зависимости от погодных условий. Правильно подобранное оборудование позволяет экономно расходовать электроэнергию, не допуская ее необоснованного перерасхода.

    В данном видеоролике представлено устройство циркуляционного насоса Grundfos Alpha2, в конструкции которого производитель использовал энергосберегающие технологии. Авторы видео отмечают ряд преимуществ данной модели перед другими аналогичными изделиями. Помимо этого в ролике показан способ монтажа данного насоса, который может быть поможет вам получить общее представление о предстоящих работах.

    Типы циркуляционных насосов и их устройство

    Корпус любого циркуляционного насоса для отопления выполняется из нержавеющего металла или сплава. Корпус может быть стальным, чугунным, алюминиевым, латунным или бронзовым. Внутри корпуса находится стальной или керамический ротор, на вал которого насажено лопастное колесо-крыльчатка. Оборудование работает от однофазного или трехфазного электродвигателя. В зависимости от того, контактирует ротор с водой или нет, насосы принято делить на «мокрые» и «сухие».

    Насосы с «мокрым» ротором

    «Мокрый» циркуляционный насос характеризуется тем, что его крыльчатка с ротором взаимодействуют с теплоносителем (горячей водой). При этом вода осуществляет смазку и охлаждение движущихся деталей прибора. Ротор и статор циркуляционного насоса данного типа разделяют стенки металлического стакана. В результате такое конструктивное решение обеспечивает герметичное расположение статора электромотора, находящегося под напряжением.

    Насосное оборудование «мокрого» типа можно эксплуатировать в течение длительного времени без всякого обслуживания. Ремонт данных изделий, как и настройка,  не отличается особой сложностью. Приборы компактны, легки, энергоэкономичны, бесшумны, что позволяет монтировать их непосредственно в доме. В конструкции циркуляционных насосов с мокрым ротором предусмотрено наличие резьбовых или фланцевых соединений, облегчающих монтаж изделий в систему отопления дома.

    Так выглядит модель циркуляционного насоса для системы водяного отопления частного дома или дачи. Ротор насоса контактирует с теплоносителем

    Установка насоса в систему отопления производится таким образом, чтобы ось его вала обязательно располагалась в строго горизонтальной плоскости. Именно такое расположение позволит теплоносителю непрерывно обмывать подшипники, обеспечивая при этом их смазку. При игнорировании данного требования вероятна поломка насоса из-за повышенного износа подвижных деталей вследствие дефицита смазывающего вещества.

    Одна из возможных схем подключения циркуляционного насоса «мокрого» типа к системе отопления загородного дома с принудительной циркуляцией теплоносителя

    Главный недостаток «мокрых» насосов кроется в низком значении КПД, составляющем всего 50%. Этот факт надо учитывать при выборе, так как данное оборудование имеет смысл устанавливать лишь в системах водяного отопления, имеющих небольшую протяженность трубопровода. Подобные модели рекомендуется использовать для обеспечения принудительной циркуляции теплоносителя в системе отопления небольшого частного дома.

    Насосы с «сухим» ротором

    Конструкция «сухого» циркуляционного насоса спроектирована таким образом, что ротор прибора не вступает в контакт с водой, циркулирующей по трубам. Рабочая часть и электромотор насоса данного вида герметично отделяются друг от друга специальными уплотнителями. Существует три подвида циркуляционных насосов с сухим ротором:

    • блочные;
    • вертикальные;
    • горизонтальные (консольные).

    Насосное оборудование данного вида отличается высоким КПД, достигающим 80%, а также повышенным уровнем шума. Поэтому установку циркуляционного насоса «сухого» типа рекомендуется проводить в отдельном подсобном помещении, при этом уделить особое внимание его звукоизоляции.

    Вам также пригодится материал о том, как правильно выполнить расчёты требуемой производительности насоса для отопления: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/raschety/raschet-nasosa-dlya-otopleniya.html

    Как выбрать подходящую модель насоса?

    Следует помнить, что подбор циркуляционного насоса осуществляют исходя из гидравлических параметров отопительной системы, спроектированной для конкретного жилого объекта. Обеспечение комфортного микроклимата в доме возможно при выполнении грамотного расчета необходимого количество тепла, который производят специалисты с учетом следующих критериев:

    • наличие особых метеоусловий в регионе;
    • теплопроводность материала, используемого для возведения стен дома, и способа их утепления;
    • ориентации дома по сторонам света;
    • устройство межэтажных перекрытий и пола дома;
    • характеристики установленных в помещении окон;
    • наличие в системе термостатических вентилей и др.

    В результате произведенных вычислений определяется объем подачи теплоносителя в системе водяного отопления, измеряемый в кубических метрах в час. Данная величина и берется за основу при выборе подходящего оборудования. Помимо этого следует обращать внимание на напор насоса, количественное значение которого исчисляется общим гидравлическим сопротивлением в системе. Не следует выбирать насос с «запасом» мощности, так как это повлечет во время эксплуатации его работу «вхолостую» в течение длительного времени. Мало того, что оборудование будет работать впустую, так еще и электросчетчик намотает лишних киловатт-часов.

    Если проводится реконструкция действующей системы отопления, то рекомендуется выбирать специальную модель регулируемого циркуляционного насоса. При производстве данного оборудования используются технологии, которые позволяют приборам автоматически реагировать на изменившиеся условия работы отопительной системы, подстраиваясь к ним.

    Как произвести монтаж оборудования?

    При выполнении установки насосного оборудования в систему отопления, рассчитанную на принудительную циркуляцию теплоносителя, проводится врезка насоса в трубопровод на заранее выбранном участке. При этом обвязка циркуляционного насоса состоит из следующих элементов:

    • двух запорных кранов, которые располагают по обе стороны от прибора;
    • фильтра грубой очистки;
    • обратного клапана, используемого в закрытых системах, которые снабжаются пневматическим гидроаккумулирующим баком.

    Если проводится установка в отопительную систему, в которой предусмотрено использование естественной и принудительной циркуляции теплоносителя, то к вышеперечисленным деталям обвязки еще добавляется байпас (труба, устанавливаемая параллельно насосу и позволяющая пускать теплоноситель в обход насоса). Для переключения системы на режим естественной циркуляции на байпасе закрывается кран, предусмотренный специально для этих целей.

    Для интенсивного обогрева больших зданий, в том числе и двухэтажных коттеджей, требуется установка циркуляционного насоса в монтируемую систему отопления объекта

    В отопительной системе частного дома, рассчитанной на естественную и принудительную циркуляцию теплоносителя, монтаж насоса производится на байпасе

    Более подробно про процесс установки вы можете прочитать в статье: Установка насоса в систему отопления: разбор основных монтажных правил и хитростей.

    Монтажом систем отопления в частных домах и установкой насосного оборудования должны заниматься специализированные компании, имеющие в своих штатах компетентных специалистов. Профессионалы, знающие, как установить такой насос, и не раз выполнявшие данную операцию, выполнят все работы качественно и дадут гарантию. К тому же они могут посоветовать, как подобрать конкретную модель для системы отопления вашего дома.

    Оцените статью:

    Поделитесь с друзьями!

    Циркуляционный насос для систем отопления. Принцип работы циркуляционного насоса


    Циркуляционные насосы устанавливаются в системах отопления для перемещения теплоносителя от котла к радиаторам и наоборот. Принудительная циркуляция нагретой воды позволяет быстро и равномерно отапливать все помещения дома. Приборы компактны, экономичны, незаметны, но от них во многом зависит качество нагрева. Их успешно применяют в системах с двумя контурами, например, при установке комбинированного отопления — радиаторы плюс теплый пол.При выборе циркуляционного насоса необходимо рассчитать гидравлическое давление в системе, производительность самого устройства, а также учесть некоторые нюансы.

    Что такое циркуляционные насосы и чем они отличаются

    Устройство и принцип работы всех циркуляционных насосов аналогичны. Устройства состоят из прочного корпуса из нержавеющей стали, одно- или трехфазного электродвигателя, ротора и вращающейся крыльчатки. При включении электродвигателя он вращает ротор с крыльчаткой, за счет чего создается пониженное давление и вода поступает в устройство, а крыльчатка сбрасывает жидкость через отводной патрубок в систему отопления.

    Упрощенная схема циркуляционного насоса в системе отопления дома

    Различают «сухую» и «мокрую» конструкции. В первом ротор закрыт от воды специальным уплотнительным кольцом, а во втором контактирует с теплоносителем. Сухие насосы сложнее установить, требуют регулярного осмотра и обслуживания, но они более производительны и долговечны. Влажные не нуждаются в уходе, они более долговечные, но их КПД примерно на 20% ниже.

    В частных домах обычно устанавливают мокрые насосы, отдавая должное их бесшумной работе.А в котельных, предназначенных для обогрева больших зданий или нескольких построек, часто используют «сухие» приборы из-за их более высокой производительности.

    Критерии выбора насоса: какие характеристики учитывать в первую очередь

    Производительность. Этот показатель определяет объем жидкости, который насос перекачивает в единицу времени. При расчете производительности потери не учитываются. Соотношение заявленной производительности и реальной выражается через КПД.

    Давление.Скорость и качество обогрева помещений зависит от давления, которое прибор создает в системе отопления.

    Условия труда. Важны все условия — кубатура помещения, вид и температура теплоносителя, диаметр труб и т.д.

    Дополнительные условия. При установке насоса в доме принципиальное значение имеют дополнительные факторы — уровень шума при работе, габариты, сложность монтажа и обслуживания. Если устройство выбирается для отдельной котельной, в которой постоянно контролируется работа системы, то эти характеристики менее важны.

    Правильно установленный насос. Условия проверки работоспособности

    Как рассчитать требуемую производительность насоса

    Стандартная формула для определения производительности насоса (Q) выглядит следующим образом:

    Q = 0,86R / TF-TR, где

    R — требуемая тепловая мощность;

    ТФ — температура теплоносителя на входе в систему;

    т.р. — температура охлаждающей жидкости на выходе.

    Стандарты потребности в тепле (R) варьируются от страны к стране.Обычно это 70-100 Вт / кв.м. Помимо теоретических расчетов важна степень теплоизоляции здания. Чем выше теплопотери в помещении, тем более производительное оборудование требуется для его обогрева.

    Если дом качественно утеплен, а зимой не бывает сильных морозов, показатель R может составлять 30-50 Вт / кв.м. Примерно такая же необходимая тепловая мощность положена в основу расчетов производительности оборудования производственных помещений.

    Таблица теплоемкости для помещений с различной теплоизоляцией

    Формула для расчета гидравлического сопротивления

    H = 1,3 * (R1L1 + R2L2 + Z1 + Z2 + … + ZN) / 10000, где

    R потеря давления;

    L — длина трубы,

    1 — подающий трубопровод;

    2 — труба обратная;

    Z — сопротивление каждого отдельного элемента системы.

    Индикаторы потери давления (R) можно определить из специальной таблицы, предложенной ниже, а сопротивление (Z), создаваемое фитингами и фитингами, указано в технических паспортах.Если технические описания утеряны, вы можете определить сопротивление приблизительно — в процентах от общего сопротивления на прямых участках трубы. На системе управления смесителем потери до 20%, на терморегулирующем вентиле — до 70%, на арматуре — до 30%.

    Примечание! Приведенная выше формула является самой простой. Существуют более сложные алгоритмы расчета производительности. При возникновении затруднений обратитесь к специалисту, который поможет спроектировать систему и подобрать оборудование.

    Таблица для определения гидравлического сопротивления

    Ручное и автоматическое регулирование скорости в современных моделях

    Выбор марок и моделей насосов огромен.Многие современные приборы оснащены переключателями скорости, позволяющими контролировать температуру в помещениях. Обычно это трехступенчатые модели. В периоды охлаждения увеличивают скорость движения теплоносителя по трубопроводам, а при нагревании — снижают. Это очень удобно с точки зрения экономии энергозатрат и поддержания комфортного теплового режима.

    Есть модели с ручными переключателями, а есть модели, которые управляются автоматически и меняют скорость при понижении или повышении температуры наружного воздуха.При выборе циркуляционного насоса с несколькими режимами работы обычно ориентируются на максимальную номинальную нагрузку и покупают модель, характеристики которой соответствуют этим расчетам или немного ниже. Если есть регулировка скоростей, брать насос «с запасом» мощности нецелесообразно.

    Циркуляционный насос с регулируемой скоростью для системы отопления дома

    Как выбрать циркуляционный насос для теплого пола

    Существуют специальные циркуляционные насосы, предназначенные для установки в системах теплого пола.Они устроены так же, как и модели для водяного радиаторного отопления, но дополнительно оснащены трехходовым клапаном. Вы можете купить обычный насос, клапан и собрать смесительный узел самостоятельно, либо приобрести уже готовую конструкцию. Как правило, первый вариант дешевле, а второй удобнее. Если есть навыки апгрейда устройств, лучше все делать самому. Клапан можно выбрать с ручной или автоматической регулировкой. Второй вариант предпочтительнее.

    Какая модель лучше всего подходит для обогрева теплиц

    Многие владельцы теплиц оборудуют системы отопления с естественной циркуляцией.Это самый простой и дешевый вариант. Часто циркуляционный насос является непозволительной роскошью, если отопление требуется всего несколько недель в году. Если теплицу или теплицу необходимо отапливать на протяжении всего отопительного сезона, без насоса не обойтись. В этом случае его выбирают по тем же критериям, что и для дома. Лучше всего подойдет модель с автоматическим регулированием скорости. Это позволит поддерживать нужную температуру в теплице без вмешательства человека, а при резком охлаждении растения не замерзнут.

    Устройство системы отопления теплицы

    При выборе циркуляционного насоса обращайте внимание на производителя. Популярные бренды — Grundfos, Wita, Speroni, Wilo, Wester. Претензии к их качеству крайне редки. Устройства работают долго и в обязательном порядке, стоимость приемлемая. От приобретения «китайца» лучше отказаться. Разница в цене с «солидными» брендами не так велика, но по качеству очень заметна. Китайские модели часто не соответствуют заявленным характеристикам, при работе шумят, быстро выходят из строя.Экономия на насосе приведет к дополнительным расходам — ​​проверено.

    Видео: как выбрать насос

    При организации отопления загородного дома важно учитывать метраж жилища. Если это не небольшой коттедж, а двух- или трехэтажный дом, общая площадь которого составляет сотни квадратных метров, то естественной циркуляции теплоносителя будет недостаточно для решения проблем с отоплением. В таких системах давление в трубопроводе не будет выше 0.6 МПа и для эффективного движения горячей воды в системе необходимо подключить циркуляционный насос. Чтобы правильно выбрать такой агрегат, выбрать подходящее место для установки, нужно понимать принцип работы этого приспособления.

    Характеристики агрегата

    Циркуляционный насос — это устройство, которое работает в замкнутой системе отопления и осуществляет движение воды в трубопроводе. Агрегат поддерживает определенную температуру теплоносителя в системе. Устройство не компенсирует потерю теплоносителя и не заполняет систему.Заполнение системы осуществляется за счет специального насоса или определенного давления в трубах.

    Принцип работы циркуляционного насосного оборудования основан на создании непрерывной циркуляции жидкости в системе без изменения показателя давления. Поскольку после установки устройство работает непрерывно, основными требованиями к таким насосам являются низкий уровень шума при работе, экономичное энергопотребление, надежность, долговечность и простота использования.

    Важно: циркуляционные насосы — это компактные устройства, не занимающие много места и не создающие шума при работе.

    Сфера применения циркуляционных агрегатов для систем отопления достаточно обширна. Их установлено:

    • в традиционных радиаторных системах;
    • при устройстве водяного теплого пола;
    • в геотермальных системах;
    • при организации горячего водоснабжения коттеджей и дач.

    В отличие от систем с принудительной циркуляцией для данного насосного оборудования не требуются трубы увеличенного диаметра. Кроме того, устройство имеет следующие преимущества:

    • скорость обогрева помещения;
    • котел можно установить в любом подходящем месте;
    • минимизированы потери теплоносителя и воздушные пробки;
    • за счет теплового реле предусмотрено автоматическое регулирование температурного режима;
    • снижение затрат на электроэнергию за счет использования автоподстройки частоты вращения ротора;
    • , так как в нагревательные приборы постоянно подается жидкость, увеличивается срок их службы.

    Разновидности циркуляционных насосов

    Чтобы понять, как работает это устройство, необходимо знать различия между двумя типами циркуляционного насосного оборудования. Хотя принцип работы системы отопления на основе теплового насоса принципиально не меняется, два типа таких агрегатов различаются особенностями работы:

    1. Насос с мокрым ротором из нержавеющей стали, чугуна, бронзы или алюминия. Внутри — керамический или стальной двигатель. Рабочее колесо из технополимера установлено на валу ротора.Когда лопасти ротора вращаются, вода в системе приводится в движение. Эта вода одновременно служит охладителем двигателя и смазкой для рабочих элементов устройства. Поскольку схема «мокрого» устройства не предусматривает использование вентилятора, агрегат работает практически бесшумно. Такое оборудование работает только в горизонтальном положении, иначе устройство просто перегреется и выйдет из строя. Основные преимущества мокрого насоса заключаются в том, что он не требует обслуживания, а также имеет отличную ремонтопригодность. Однако КПД устройства составляет всего 45%, что является небольшим недостатком.Но для бытового использования этот агрегат как нельзя лучше подходит.
    2. Насос с сухим ротором отличается от своего аналога тем, что его двигатель не контактирует с жидкостью. В связи с этим агрегат имеет меньшую долговечность. Если устройство работает «всухую», то риск перегрева и выхода из строя невелик, но есть риск утечки из-за истирания уплотнения. Поскольку КПД сухого циркуляционного насоса составляет 70%, рекомендуется использовать его для решения коммунальных и производственных проблем. Для охлаждения двигателя в схеме устройства предусмотрено использование вентилятора, вызывающего повышение уровня шума при работе, что является недостатком этого типа помпы.Поскольку вода в данном агрегате не выполняет функцию смазки рабочих элементов, необходимо периодически осматривать и смазывать детали в процессе работы агрегата.

    В свою очередь, «сухие» циркуляционные агрегаты по типу установки и подключения к двигателю делятся на несколько типов:

    • Консоль. В этих устройствах двигатель и корпус имеют свое место. Они разделены и прочно закреплены на нем. Приводной и рабочий вал такого насоса соединены муфтой.Для установки такого устройства необходимо построить фундамент, а обслуживание этого устройства стоит довольно дорого.
    • Моноблочные насосы могут эксплуатироваться три года. Корпус и двигатель расположены отдельно, но объединены в моноблок. Колесо в таком устройстве установлено на валу ротора.
    • Вертикальный. Срок использования этих устройств достигает пяти лет. Это герметичные передовые агрегаты с прокладкой на лицевой стороне из двух полированных колец.Для изготовления уплотнителей используются графит, керамика, нержавеющая сталь, алюминий. Когда прибор работает, эти кольца вращаются относительно друг друга.

    Также в продаже есть более мощные аппараты с двумя роторами. Такая двойная схема позволяет увеличить производительность устройства при максимальной нагрузке. В случае выхода одного из роторов его функции может взять на себя второй. Это позволяет не только усилить действие агрегата, но и сэкономить электроэнергию, ведь при снижении потребности в тепле работает только один ротор.

    Как работает агрегат?

    Принцип работы циркуляционного агрегата очень похож на работу дренажного насоса. Если это устройство установлено в системе отопления, оно вызовет движение теплоносителя за счет захвата жидкости с одной стороны и выталкивания ее в трубопровод с другой стороны. Все это происходит за счет центробежной силы, которая образуется при вращении колеса с лопастями. Во время работы устройства давление в расширительном бачке не меняется.Если вы хотите повысить уровень теплоносителя в системе отопления, установите подкачивающий насос. Циркуляционный блок только помогает преодолевать силы сопротивления воды.

    Схема установки устройства выглядит так:

    • На трубопроводе с подачей горячей воды от водонагревателя установлен циркуляционный насос.
    • На участке линии между насосным оборудованием и подогревателем устанавливается обратный клапан.
    • Труба между обратным клапаном и циркуляционным насосом переходит в обратную трубу.

    Данная схема установки подразумевает выпуск теплоносителя из устройства только в том случае, если агрегат залит водой. Чтобы жидкость оставалась в колесе длительное время, в конце трубопровода встраивается ресивер с обратным клапаном.

    Циркуляционные насосы, используемые в бытовых целях, могут достигать скорости охлаждающей жидкости до 2 м / с, а агрегаты, используемые в промышленной области, ускоряют охлаждающую жидкость до 8 м / с.

    Стоит знать: любой тип циркуляционного насоса работает от сети.Это достаточно экономичное оборудование, так как мощность двигателя больших промышленных насосов составляет 0,3 кВт, а у бытовой техники — всего 85 Вт.

    Насосное устройство

    Основными элементами, составляющими циркуляционный насос, являются:

    • корпус из нержавеющей стали, бронзы, чугуна или алюминия;
    • вал ротора и ротор;
    • рабочее колесо или рабочее колесо;
    • двигатель.

    Как правило, крыльчатка представляет собой конструкцию из двух параллельных дисков, соединенных между собой радиально изогнутыми лопатками.Один из дисков имеет отверстие для протекания жидкости. Второй диск фиксирует крыльчатку на валу двигателя. Охлаждающая жидкость, проходящая через двигатель, действует как смазка и охладитель для вала ротора в месте расположения крыльчатки.

    Поскольку статор двигателя находится под напряжением, он отделяется от ротора с помощью чашки из нержавеющей стали или углеродного материала. Стенки чашки толщиной 0,3 мм. Ротор закреплен на керамических или графитовых подшипниках скольжения.

    Сжигание классических видов топлива (газ, дрова, торф) — один из древних способов получения тепла.Однако истощение традиционных источников энергии побудило людей искать более сложные, но не менее эффективные альтернативы. Одним из них было изобретение теплового насоса, работа которого основана на школьных законах физики.

    Работа теплового насоса

    На первый взгляд, сам принцип работы тепловых насосов основан на нескольких простых законах термодинамики и свойств жидкостей и газов:

    1. Когда газ переходит в жидкое состояние (конденсация), выделяется тепло
    2. Когда жидкость переходит в газ (испарение), тепло поглощается

    Большинство жидкостей могут закипать при достаточно высоких температурах, близких к 100 градусам.Но есть вещества с довольно низкими температурами кипения. Во фреоне она примерно 3-4 градуса. Превратившись в газ, он легко сжимается, и температура внутри резервуара начинает повышаться.

    Теоретически фреон можно сжимать до любой нужной температуры, но на практике она ограничивается 80-90 градусами, которые необходимы для полноценной работы классической системы отопления.

    Каждый сталкивается с тепловым насосом более одного раза в день, когда проходит мимо холодильника.Однако в нем он работает в обратном направлении, забирая тепло продуктов и рассеиваясь в атмосфере.

    Видео о технологии работы:

    Контур теплового насоса

    КПД большинства тепловых насосов основан на тепле почвы, в которой в течение года температура практически не колеблется (в пределах 7-10 градусов). Тепло перемещается между тремя контурами:

    1. Отопительный контур
    2. Тепловой насос
    3. Контур рассола (он же земляной)

    Классический принцип работы тепловых насосов в системе отопления состоит из следующих элементов:

    1. Теплообменник, передающий внутреннее тепло во внутренний контур
    2. Компрессор
    3. Второе теплообменное устройство, передающее энергию, полученную во внутреннем контуре, в систему отопления
    4. Механизм понижения давления в системе (дроссель)
    5. Рассольный контур
    6. Зонд заземления
    7. Отопительный контур

    Труба, которая действует как первичный контур, помещается в колодец или закапывается прямо в землю.По нему движется незамерзающий жидкий теплоноситель, температура которого повышается до аналогичной земной (около +8 градусов) и попадает во вторичный контур.

    Вторичный контур отбирает тепло от жидкости. Циркулирующий внутри фреон закипает и превращается в газ, который отправляется в компрессор. Поршень сжимает его до 24-28 атм, из-за чего происходит повышение температуры до + 70-80 градусов.

    На этой рабочей стадии энергия сосредоточена в одном маленьком сгустке.За счет этого повышается температура.

    Горячий газ поступает в третий контур, который представлен системами горячего водоснабжения или даже отопления дома. При теплопередаче возможны потери до 10-15 градусов, но они незначительны.

    При остывании фреона происходит понижение давления, и он снова переходит в жидкое состояние. При температуре 2-3 градуса попадает во второй контур. Цикл повторяется снова и снова.

    Основные типы

    Принцип работы тепловых насосов устроен так, что они легко эксплуатируются без перебоев в широком диапазоне температур — от -30 до +40 градусов.Наибольшей популярностью пользовались следующие два типа моделей:

    .

    • Тип абсорбции
    • Компрессионный тип

    Модели абсорбционного типа имеют довольно сложное устройство. Полученную тепловую энергию они передают напрямую через источник. Их эксплуатация значительно снижает материальные затраты на потребление электроэнергии и топлива. Компрессионные модели теплопередачи потребляют энергию (механическую и электрическую).

    В зависимости от используемого источника тепла насосы делятся на следующие типы:

    1. Утилизация вторичного тепла — самые дорогие модели, получившие популярность для обогревателей в промышленности, в которых вторичное тепло, произведенное из других источников, никуда не расходуется
    2. Антенна — забирает тепло из окружающего воздуха
    3. Geothermal — выберите тепло от воды или земли

    По типу ввода / вывода все модели можно классифицировать следующим образом — почва, вода, воздух и их различные комбинации.

    Геотермальные тепловые насосы

    Популярны модели геотермальных насосов

    , которые делятся на два типа: закрытого и открытого типа.

    Простое расположение открытых систем позволяет нагревать проходящую внутри воду, которая впоследствии повторно попадает в грунт. Идеально работает при наличии неограниченного объема чистого жидкого теплоносителя, который после расхода не наносит вреда окружающей среде.

    Закрытые системы геотермальных тепловых насосов делятся на следующие разновидности:

    • Вода — находится в пруду на незамерзающей глубине
    • При вертикальном расположении — коллектор помещается в колодец на глубину до 200 м и применим на участках с неровным рельефом
    • При горизонтальном расположении — коллектор укладывается в землю на глубину 0.5-1 м, очень важно на ограниченной площади обеспечить большой контур

    Насос воздух-вода

    Один из самых универсальных вариантов — воздушно-водяная модель. В теплые периоды года он очень эффективен, но зимой урожайность может значительно упасть.

    Достоинством системы является простота установки. Подходящее оборудование можно установить в любом удобном месте, например, на крыше. Тепло, которое выводится из комнаты в виде газа или дыма, можно использовать повторно.

    Тип вода-вода

    Тепловой насос вода-вода — один из самых эффективных. Но его использование может быть ограничено наличием поблизости водоема или недостаточной глубиной, на которой зимой не бывает значительного понижения температуры.

    Низкопотенциальная энергия может быть выбрана из следующих источников:

    • Грунтовые воды
    • Открытые пруды
    • Промышленные сточные воды

    Самый простой принцип работы тепловых насосов для моделей, забирающих тепло в водоеме.Если вы решили использовать грунтовые воды, возможно, вам придется пробурить скважину.

    Тип грунтовые воды

    Тепло из почвы можно получать круглый год, так как на глубине 1 м температура практически не меняется. В качестве теплоносителя используют «рассол» — незамерзающую жидкость, которая циркулирует.

    Одним из недостатков системы почва-вода является необходимость большой площади для достижения желаемой эффективности. Его пытаются выровнять, прокладывая трубы кольцами.

    Коллектор можно поставить в вертикальное положение, но требуется колодец глубиной до 150 м.Внизу монтируются зонтики, отводящие тепло почвы.

    Плюсы и минусы систем отопления с тепловым насосом

    Тепловые насосы широко используются в системах отопления частных жилых или производственных помещений. Они постепенно заменяют более классические источники энергии за счет надежности и эффективности.

    Среди множества преимуществ, которые обеспечивают работу теплового насоса, можно выделить:

    • Экономия материала на обслуживании системы и охлаждающей жидкости
    • Насосы работают полностью автономно
    • В окружающую среду не выделяются вредные продукты сгорания и другие токсичные вещества.
    • Пожарная безопасность навесного оборудования
    • Возможность легкого реверса системы

    Несмотря на множество преимуществ, необходимо учитывать отрицательные стороны работы теплового насоса:

    • Крупные первоначальные вложения в оборудование системы отопления — от 3 до 10 тысяч долларов
    • В холодные периоды, когда температура сбрасывается ниже -15 градусов, нужно подумать об альтернативных вариантах обогрева
    • Отопление на основе работы теплового насоса наиболее эффективно только в системах с низкотемпературным теплоносителем

    Еще одно схематичное видео:

    Обобщить

    Узнав и усвоив принцип работы теплового насоса, вы можете подумать и определиться с целесообразностью его установки и использования.Первоначальные затраты, которые могут показаться очень большими, вскоре окупятся и начнут приносить своеобразную прибыль в виде экономии на классическом топливе.

    Руководства и обзоры для циркуляционного насоса горячей воды

    В статье о циркуляционном насосе для горячей воды приведены рекомендации и обзор различных типов, качества, долговечности и цен. Циркуляционный насос горячей воды — это насос, используемый для циркуляции горячей воды в замкнутом контуре. Он в основном используется в бытовых системах водоснабжения, чтобы избежать водяного охлаждения.Вода в системе горячего водоснабжения остывает, если не используется в течение длительного времени.

    Холодная вода скапливается возле выхода из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Когда мы включаем систему водяного отопления, скопившаяся холодная вода выходит через слив. Горячая вода течет только после того, как будет перенесена скопившаяся холодная вода. Системе хозяйственно-питьевого водоснабжения требуется достаточно времени, прежде чем подавать горячую воду.

    Накопление холодной воды также приводит к ее расточительству.Чтобы избежать задержки во времени и потерь воды, можно использовать насос для циркуляции горячей воды в системе. Этот насос обеспечивает непрерывную циркуляцию небольшого количества горячей воды в системе, и горячая вода становится доступной сразу после включения системы. Горячая вода течет без задержек и запаздываний, что позволяет избежать потерь воды. Эти насосы крайне необходимы в местах с минимальными водными ресурсами.

    Выбор циркуляционного насоса горячей воды

    Циркуляционный насос

    для горячей воды необходимо выбирать на основе следующих физических факторов и факторов окружающей среды, учитывая их необходимость и применение для эффективного и действенного функционирования.

    Тип насоса — Циркуляционный насос можно разделить на два типа: циркуляционные насосы по требованию и циркуляционные насосы с автоматической синхронизацией. Циркуляционные насосы по запросу приводятся в действие вручную.

    Работали только в нужное время. Циркуляционные насосы с автоматическим таймером управляются автоматически с помощью аквастата и регулируемого таймера. Насос работает автоматически системой управления без вмешательства человека. Насосы с автоподстройкой времени дороги.

    Расход воды — количество горячей воды, циркулирующей в системе для обеспечения мгновенного горячего водоснабжения.Расход выражается в единицах объема в единицу времени. Он измеряется в галлонах в минуту (GPM).

    Обратный трубопровод — Обратный трубопровод представляет собой систему трубопроводов, по которой холодная вода возвращается в систему из линий подачи. Возвратные линии требуются только в том случае, если выходная линия находится далеко от насосной системы. Они в основном не требуются в небольших домашних и домашних приложениях.

    Мощность — количество энергии, необходимое для эффективной работы насоса.Источник питания — электрический или постоянный ток от батарей или солнечной энергии. Насос питается от самой системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

    Трубопровод — Трубопровод должен выбираться эффективно, чтобы избежать потерь тепла во время потока. Они должны быть эффективно изолированы, чтобы предотвратить рассеивание тепла и потери в окружающую среду.

    Преимущества

    Основные преимущества использования циркуляционного насоса для горячей воды:

    • Мгновенная подача горячей воды и сокращение времени ожидания.
    • Снижает потери воды в большей степени. Они сокращают расход воды в системе.
    • Предотвращает застой воды и, таким образом, сохраняет воду чистой и свободной от загрязнений.
    • Нагрев воды до требуемой температуры уничтожает бактерии и другие патогены в системе водоснабжения.
    • Не требует обслуживания и снижает эксплуатационные расходы.

    Ограничение

    • Начальная стоимость установки выше водяных систем без циркуляционного насоса.
    • Необходимо избегать потерь тепла через трубы из-за теплопроводности. Они должны иметь соответствующую теплоизоляцию.

    Бренды и цены

    Циркуляционные насосы для горячей воды в основном используются в домах для горячего водоснабжения. Горячая вода необходима для различных нужд, таких как мытье, купание и т. Д. В наших домах. Они также используются для подачи горячей воды в различных промышленных приложениях. Циркуляционные насосы для горячей воды производятся компаниями TACO pump, Grundfos Inc., Armstrong Pumps, Watts Water Technologies и Bell & Gosset.Их можно купить на сайтах электронной коммерции, таких как Homedepot.com, Amazon.com, eBay.com, Wal-Mart и т. Д. Их цены варьируются от 100 до 1200 долларов в зависимости от их размера, номинальной мощности, скорости потока и т. Д. и др.

    TACO Pumps — один из ведущих циркуляционных насосов для горячей воды для бытовых и бытовых целей. У них есть широкий спектр продуктов, используемых для различных применений в бытовых и промышленных целях. Они обеспечивают полное решение для нужд системы водоснабжения, включая фланцы, панели управления, двигатели, картриджи и т. Д.

    Armstrong Pumps — это насосы для жилых, бытовых и промышленных нужд. Они также предоставляют запасные части для системы циркуляции воды. Они предоставляют индивидуальные насосы для наших конкретных целей.

    Насосы Bell & Gosset в основном используются для циркуляции воды в процессах циркуляции горячей воды, вентиляции и кондиционирования воздуха. Они также являются розничными продавцами таких деталей, как узлы кронштейнов, подшипники, перегородки, крышки, комплекты фланцев и двигатели.

    Вернуться к руководствам по насосам и обзорам

    Вы нашли эту статью полезной? Нажмите на кнопки «Мне нравится» и «G + 1» ниже!

    Лучшие циркуляционные насосы для вашего дома в 2021 году

    Фактически, немногие избранные, живущие в больших домах, даже согласны с тем, что они могут ждать до двух минут горячей воды.

    Ватт Premier Система рециркуляционного насоса мгновенного нагрева горячей воды

    Утюг

    9049 Циркуляционный насос

    Taco

    Grundfos Super Brute Circulator

    Циркуляционный насос Grundfos от

    9055 905 905 905 905 905 9055 Baycite Solar Heater 905

    bayc Нагреватель горячей воды Фактор, более важная проблема — потери воды.Каждый раз, когда вы открываете кран в ожидании горячей воды, вы тратите много холодной воды, и в конечном итоге это влияет на ваш счет за коммунальные услуги или увеличивает его.

    У этой проблемы есть действительно простое решение. Видите ли, когда вы закрываете кран горячей воды , горячая вода не возвращается в водонагреватель ; однако он просто остается на том же месте.

    А значит, через несколько минут снова холодно. Однако эта проблема решается с помощью рециркуляционного насоса горячей воды.Разница в том, что это отправляет воду обратно в нагреватель.

    Итак, давайте подробнее рассмотрим циркуляционные насосы для горячей воды и то, как именно они работают.

    Лучший в целом: Система рециркуляционных насосов для мгновенной подачи горячей воды Watts Premier

    Примечание. Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что мы можем получить небольшую комиссию за совершенные покупки бесплатно для вас.

    Проверить цену

    Система рециркуляционных насосов мгновенной подачи горячей воды Watts Premier обеспечивает подачу горячей воды для каждого смесителя или душа по мере необходимости.

    В конечном итоге это исключает потери воды и позволяет экономить до 15 000 галлонов в год. Его также легко установить на любую водную систему и не требуется дополнительных трубопроводов.

    Если вы ищете тихую работу, не требующую обслуживания, то вам будет приятно узнать, что уникальный дизайн системы позволяет именно это.

    Система также поставляется со встроенным программируемым таймером с двойной настройкой для включения насоса при необходимости. К сожалению, это не работает с водонагревателем без бака.

    В комплект входит таймер вместе с двумя переходниками с резиновыми шайбами, крепежными винтами клапана и двумя 12-дюймовыми линиями подачи, а также клапаном датчика.

    Плюсы

    • Простая установка
    • Не требует обслуживания
    • Горячая вода по запросу

    Минусы

    • Клапан датчика неэффективен

    Спецификация продукта

    • Тип: Циркуляционный насос
    • Размер: 6,25 x 6 x 5 дюймов
    • Вес: 6.4 фунта
    Второе место: чугунный циркуляционный насос Taco

    Проверить цену

    Чугунный циркуляционный насос Taco разработан для использования в системах водяного отопления.

    Его также можно использовать в системах с охлажденной пресной водой и в системах бытового водоснабжения. Этот насос обычно используется в системах водяного отопления жилых домов и доступен в исполнении из чугуна или нержавеющей стали с фланцевыми соединениями.

    Следовательно, он также подходит для систем питьевого водоснабжения.Обладает мощным выходом, компактным дизайном, который в то же время работает тихо и эффективно. Уникальная конструкция сменного картриджа также упрощает использование на долгие годы.

    Плюсы

    • Компактный дизайн
    • Высокая производительность
    • Конструкция сменного картриджа

    Минусы

    • Электрическая часть требует лучшего размещения

    Технические характеристики продукта

    • Размер: 5 x 4 x 7 дюймов
    • Тип : Циркуляционный насос
    • Масса: 6 шт.2 фунта
    Альтернатива: Циркулятор Grundfos Super Brute

    Проверить цену

    Циркулятор Grundfos Super Brute имеет чугунный корпус с несколькими настройками скорости, которые обеспечивают низкую, среднюю и высокую скорость соответственно. Также есть встроенный съемный обратный клапан.

    Это одна из самых популярных и универсальных моделей циркуляционных насосов, представленных сегодня на рынке. Параметры производительности насосов охватывают практически все традиционные системы отопления, от плинтусов до лучистых, а также фанкойлов, зонирования и многих других.

    Благодаря изменению настроек скорости вы можете настроить насос в соответствии с требованиями вашей системы, а конструкция ротора позволит ему работать практически бесшумно.

    Плюсы

    • Множественные настройки скорости
    • Универсальный
    • Бесшумный режим

    Технические характеристики продукта

    • Размер: 5,25 x 4,19 x 6,5 дюйма
    • Тип: Циркуляционный
    • Вес: 6,8 фунта 9065 Циркуляционный насос Grundf 905

      Проверить цену

      Циркуляционный насос Grundfos содержит встроенный таймер и имеет диапазон расхода 0-9 U.S. GPM. Система не требует обслуживания, потребляет минимальное количество энергии и проста в установке.

      После настройки также работает тихо. Эти насосы специально разработаны для систем отопления.

      Они также подходят для циркуляции горячей бытовой воды для всего дома и циркуляции жидкости в системах охлаждения и кондиционирования воздуха. Созданный из бронзы и нержавеющей стали, он прослужит долгие годы.

      Плюсы

      • Тихая работа
      • Простая установка
      • Не требует обслуживания

      Минусы

      • Клапаны легко выходят из строя

      Спецификация продукта

      • Размер: 10 x 10 x 10 дюймов
      • Тип: Рециркуляция насос
      • Масса: 6.84 фунта
      Bayite Циркуляционный насос солнечного нагревателя горячей воды

      Проверить цену

      Циркуляционный насос солнечного нагревателя воды Bayite — это циркуляционный насос, который не является самовсасывающим. Он имеет максимальную скорость потока 2,1 галлона в минуту и ​​поставляется с адаптером питания.

      Одна из его лучших особенностей — бесшумность во время работы, а также возможность погружения в воду; однако его нельзя погружать в горячую воду, температура которой превышает 50 ° C и 122 ° F.

      Плюсы

      • Тихая работа
      • Расход 2.1 галлон в минуту
      • На солнечной энергии

      Технические характеристики продукта

      • Размер: 5,08 x 3,62 x 3,23 дюйма
      • Тип: Циркуляционный насос на солнечной энергии
      • Вес: 0,66 фунта

      Циркуляционные насосы Часто задаваемые вопросы

      Что такое циркуляционный насос насос делать?

      Если установлен циркуляционный насос, горячая вода подается мгновенно при каждом открытии крана горячей воды. Это связано с тем, что насос поддерживает подачу горячей воды в водопроводные системы, поэтому горячая вода всегда доступна.

      В домах, где нет циркуляционного насоса, вода из крана горячей воды течет холодной до тех пор, пока горячая вода из бака в конечном итоге не достигнет крана. Таким образом, в течение года сотни или даже тысячи галлонов воды в конечном итоге тратятся впустую в ожидании воды.

      Установка циркуляционного насоса горячей воды устраняет эту проблему, а также дополнительные расходы и потери воды.

      Если в вашем доме нет циркуляционного насоса, а оставшаяся горячая вода остается в трубах и со временем остывает.Поэтому, когда кран снова откроется, вы сначала встретите холодную воду, которую нужно протолкнуть через водопроводную систему, прежде чем горячая вода сможет пройти.

      Таким образом, вода будет стекать до тех пор, пока вода в трубах не будет заменена горячей водой из бака водонагревателя. Это приводит к тому, что в канализацию уходит много ненужной воды.

      Циркуляционный насос горячей воды, также известный как циркуляционный насос, устраняет эту проблему. Поскольку ваша вода нагревается по запросу , вода в ваших трубах всегда остается горячей и готовой к использованию.

      Таким образом, как только открывается кран горячей воды, горячая вода сразу подается. Тем не менее, это может показаться действительно хорошим, но все же есть некоторые моменты, которые следует учитывать при принятии решения об установке циркуляционного насоса для горячей воды.

      Некоторые из преимуществ циркуляционных или рециркуляционных насосов заключаются в том, что они существуют уже много лет и используются в элитных отелях и ресторанах для обеспечения гостей горячей водой по запросу.

      В настоящее время домовладельцы могут воспользоваться им.Итак, у вас есть список преимуществ, которые вы получите от установки циркуляционного насоса в своем доме.

      Комфорт

      Горячая вода подается почти мгновенно через циркуляционный насос, как только открывается кран. Таким образом, у вас есть возможность получить мгновенный доступ к горячей воде, и это, вероятно, главное преимущество.

      Использование воды

      Горячая вода доступна сразу, поэтому расходуется меньше воды. Нет необходимости ждать, пока вода в баке нагреется; следовательно, также искореняется нерациональное использование воды.

      Таким образом, в районах, где не хватает воды, это может быть особенно бесценным инструментом в вашем доме. Огромным преимуществом является его способность экономить значительное количество воды, тем самым экономя вам кучу денег.

      Простота установки

      Установить циркуляционный насос несложно, и у вас, вероятно, уже есть необходимые инструменты. Большинство моделей насосов рассчитаны на обычную домашнюю водопроводную систему, поэтому нет специальных разрешений, необходимых для добавления насоса к вашему водонагревателю.

      Простота эксплуатации

      Как правило, циркуляционные насосы просты и удобны в эксплуатации.

      Циркуляционные насосы можно найти повсюду, у них есть множество производителей и варианты на выбор.

      Недостатки

      Удобство быстрого приготовления горячей воды просто потрясающее, но за это нужно платить.

      Однако у установки циркуляционного насоса еще очень мало недостатков. И вот некоторые из них.

      Начальная стоимость

      Доступен широкий диапазон цен; тем не менее, это хорошая идея, чтобы купить модель высокого класса. Покупка высококачественного насоса обеспечит вам максимальную экономию в будущем.

      Мощность потребление

      Многие из первых циркуляционных насосов работали без остановок, и их обновление было более дорогостоящим, поскольку они постоянно потребляли электричество. Кроме того, им также требовалось, чтобы ваш водонагреватель работал усерднее, чтобы поддерживать воду горячей 24/7.

      К счастью, текущие модели сделаны с учетом энергосбережения и разработаны для подачи горячей воды по запросу, а не для непрерывной работы. Так что в конечном итоге это экономит ваши деньги и больше энергии, и больше времени.

      Тепло потеря

      Ваша водопроводная система будет постоянно наполняться горячей водой, и единственный способ, которым вы испытаете потерю тепла, — это через сами трубы. Однако, изолировав трубы с горячей водой, вы можете свести потери тепла к минимуму.

      Где обычно находится циркуляционный насос?

      Что касается циркуляционных насосов центрального отопления, то они обычно располагаются рядом с котлом или внутри него. В качестве альтернативы он может быть расположен в вашем сушильном шкафу или рядом с водонагревателем.

      Как долго работает циркуляционный насос?

      Если ваша система центрального отопления установлена ​​правильно и регулярно обслуживается, вы можете рассчитывать, что этот насос прослужит очень долго. Обычно они продолжаются более десяти лет, а некоторые — 20 и более лет.

      Обычно они довольно прочные и надежные , поэтому вам, возможно, никогда не придется думать об этом компоненте или знать, где он находится в вашей системе отопления.

      Однако качество установки и качество самого насоса имеют огромное влияние на то, как долго он работает и насколько эффективно он работает.

      Сколько стоит установка циркуляционного насоса?

      Циркуляционный насос горячей воды обойдется вам примерно в 200 долларов; однако большинство из них может быть установлено потребителем.

      В некоторых случаях вам может потребоваться сантехник. В дополнение к фиксированным затратам необходимо учитывать еще две другие переменные: энергия, потребляемая насосом, и дополнительная необходимая вода.

      В конечном счете, они предназначены для экономии денег , поскольку в некоторых ситуациях системы могут экономить воду и энергию. Они работают непрерывно и могут потреблять больше энергии по сравнению с энергией, сэкономленной за счет потери горячей воды.

      Стоимость установки в конечном итоге будет зависеть от нанятого вами сантехника, но, как всегда, вы можете договориться.

      Могу ли я выключить циркуляционный насос горячей воды?

      В нормальных условиях у вас не будет причин отключать или выключать рециркуляционный насос.

      При особых обстоятельствах, например, при поездке в отпуск, вы, вероятно, отключите воду в своем доме, и в этом случае рекомендуется выключить циркуляционный насос.

      Это потому, что если он работает всухую в течение длительного периода времени, это может привести к повреждению. Поэтому вам следует отключить его от сети, а не дать ему поработать всухую.

      Если он также простаивает более двух недель, пока вы в отпуске, минералы в воде могут вызвать его прилипание, когда вы вернете его в эксплуатацию. Обычно это означает, что вам придется разобрать насос и освободить крыльчатку, прежде чем она снова сможет работать.

      В чем разница между насосом и циркуляционным насосом?

      Хотя насос и циркуляционный насос могут выглядеть совершенно одинаково, и они оба создают перепад давления для перемещения воды или жидкостей, разница очевидна, если вы посмотрите на приложение.

      Это называется насосом, когда оборудование используется для физического «подъема» воды для противодействия атмосферному давлению.

      Прекрасным примером этого является погружной скважинный насос, который поднимает воду из-под земли и перемещает ее по трубам к месту ее конечного использования. Однако, когда он достигает ирригационной системы, , в нем должно быть достаточное давление для работы оросительной системы.

      Циркуляционный насос, с другой стороны, используется для перемещения воды в гидравлической системе отопления или охлаждения. Циркуляционный насос будет использоваться в гидравлических системах, обычно в центробежных насосах с электрическим приводом.

      Это связано с тем, что они циркулируют жидкость только в замкнутом контуре и должны преодолевать только трение в системе трубопроводов по сравнению с подъемом жидкости из точки с низкой потенциальной энергией в точку с высокой потенциальной энергией.

      Таким образом, циркуляционные насосы чаще всего используются для подачи горячей воды для бытового потребления, чтобы она обеспечивала горячую воду мгновенно или по запросу. В конечном счете, используется для подачи горячей воды внутри страны и экономии энергии через короткое время после того, как пользователь потребовал горячую воду.

      В случаях, когда возникают проблемы с водосбережением, домовладельцам и строителям, которые устанавливают циркуляционные насосы для экономии воды, предлагаются скидки.

      Благодаря достижениям в области технологий в отрасли, циркуляционные насосы оснащены встроенными таймерами для ограничения работы в определенные часы дня, так что минимальные потери энергии и минимальные потери воды.

      Дополнительные технологии, включенные в эти устройства, позволяют им циклически включаться и выключаться для поддержания температуры горячей воды, так что нет необходимости постоянно работать с оборудованием и потреблять больше электрического тока.

      Заключение

      Лучшие циркуляционные насосы для вашего дома имеют ряд преимуществ, таких как наличие горячей воды по запросу, так что вам больше не нужно стоять и ждать, пока резервуар для воды нагреется.

      Это связано с тем, что при открытии крана вы сразу получаете горячую воду. Кроме того, циркуляционный насос экологичен и обеспечивает минимальные потери воды.

      Тратить воду впустую — тоже дорогая привычка, особенно во время засухи.

      С циркуляционным насосом вы экономите деньги, поддерживая подогрев воды, поэтому вы используете минимальное количество энергии для подогрева, и, хотя это может показаться дорогостоящим оборудованием для эксплуатации и обслуживания, на рынке представлены разные виды оборудования. , поэтому вам следует выбрать тот, который лучше всего подходит для вас.

      Циркуляционные насосы | Циркуляционные насосы водонагревателя

      О рециркуляционных насосах

      Если вы хотите сэкономить на коммунальных услугах, то рециркуляционные насосы — хороший вариант.Также известный как циркуляционные насосы или рециркуляционные насосы , PlumbersStock предлагает широкий выбор, и это относится ко всем типам насосов . У нас даже есть насосных частей !

      Что такое рециркуляционный насос?

      Циркуляционные насосы — это широко используемые центробежные насосы . Основная функция этого насоса — всегда обеспечивать подачу горячей воды как можно ближе к точке потребления в сантехнических приложениях .Это помогает значительно сократить потери воды. Циркуляционный насос — это класс насосов, используемых для перемещения газов, жидкостей или полужидких материалов в замкнутом контуре. Поскольку этот насос циркулирует жидкость только в замкнутом контуре, для работы этой машины требуется значительно меньше усилий, чем для других насосов.

      Немного истории об этих насосах — когда они были впервые установлены в домах, они работали 24 часа в сутки или имели таймер, срабатывающий в моменты, когда можно было ожидать горячей воды.Между работой, семьей, спортом или школой действительно нет обычного времени, когда вы можете быть уверены, что будете там, когда будет горячая вода. В конце концов, технология циркуляционных насосов горячей воды была усовершенствована и предлагала несколько различных опций, таких как кнопка по запросу или датчик присутствия, запускающий насос. Ограничение продолжительности работы насоса сэкономит вам деньги.

      Эти рециркуляционные насосы обычно используются в гидравлических системах и обычно приводятся в действие электродвигателем.Как и у многих других насосов, размер меняется в зависимости от того, где он будет установлен. Для домов он будет относительно небольшим, но для промышленных и коммерческих зданий диапазон размеров и мощности намного больше. Герметичные блоки бытового применения обычно имеют ротор двигателя, крыльчатку насоса и опорные подшипники, объединенные и герметизированные в водяном контуре .

      Как работают циркуляционные насосы?

      Самое замечательное в рециркуляционных насосах для горячей воды заключается в том, что они позволяют мгновенно наслаждаться комфортной температурой воды из крана.Он здесь, когда вам нужно, и это также более эффективный способ экономии воды. Обычно вода течет из водонагревателя по трубам и из крана, после того, как кран закрывается, вода остается в трубах и охлаждается, что приводит к тому, что вы сидите и ждете горячей воды. Что циркуляционный насос заставляет небольшое количество горячей воды непрерывно течь по трубам , начиная с водонагревателя, двигаясь к самому дальнему приспособлению, а затем возвращаясь назад. Поэтому горячая вода всегда находится в трубах, и вода не тратится зря.Сохранение увеличения тепла в системе трубопроводов также увеличивает давление в системе.

      Насосы рециркуляции горячей воды Онлайн

      Мы предлагаем так много рециркуляционных насосов со скидкой , что сделать покупку может быть немного утомительно. Используйте фильтры в левой части страницы, чтобы уточнить результаты продукта и получить нужную деталь. При выборе циркуляционного насоса необходимо учитывать, для чего именно вы собираетесь его использовать, и при этом, какой тип трубы лучше всего использовать.Такие трубы, как медные, могут быть чувствительны к водным условиям, и, в свою очередь, это может отрицательно повлиять на непрерывный поток. Торговые марки включают:

      • Grundfos
      • Little Giant
      • Taco
      • и другие!

      Ресурсы:
      Циркуляционные насосы могут сэкономить деньги на счете за воду

      Как определить размеры циркуляторов

      Опубликовано: 18 июня 2014 г. — Дэн Холохан

      Категории: Горячая вода

      В 1970 году я пошел работать на представителя производителя на острове Лонг и влюбился в гидронику.Мы продали Bell & Gossett, и один из старших продавцов однажды отвел меня в сторону и рассказал мне о мраморе.

      «Когда вы подбираете циркуляционные насосы, или даже когда вы просто смотрите на работу с горячей водой, — сказал он, — вы должны представить, что находитесь внутри трубы, катясь от одного конца к другому, как мрамор. » Я кивнул и улыбнулся. Это было то, что я мог видеть мысленным взором. «И всякий раз, когда вы добираетесь до футболки, — продолжил он, — просто спросите себя, по какой дороге вы бы пошли, если бы вы были шариком.«

      «Как я узнаю, какой путь правильный?» Я спросил.

      «Вы почувствуете это», — сказал он.

      Он объяснил мне суть того, что инженеры называют дельта-Р, или перепадом давления, и мне понравился его способ, потому что я действительно мог это почувствовать.

      Он также показал мне, как использовать Syzer Bell & Gossett System, и этот инструмент в конечном итоге стал моей карточкой American Express Card of Heating. Я бы без него не ушел из дома. Старший продавец также показал мне, как правильно определять размеры циркуляторов, и это мне тоже понравилось.

      Тогда они заставили меня работать внутри. Я был одним из тех, кто разговаривал по телефону. Я принимал около сотни звонков каждый день, и многие из них были такими:

      «Привет, это Дэн».

      «Да, послушайте. У меня есть этот насос, но он не работает. Мне нужно купить новый, и он мне нужен срочно».

      «Что вы можете сказать о помпе?»

      «Красный».

      «Ага, а что еще ты можешь мне сказать?»

      «Это сломано».

      Итак, мы возьмем это оттуда.Я бы попытался вытянуть у этого парня больше информации. Что было на шильдике? Ой, шильдика не было? Как насчет мотора? Мог ли он получить рейтинг лошадиных сил? Не могу это прочитать, а? Хорошо, а как насчет размера фланца? Или длина циркуляционного насоса от одного конца до другого? А осевая линия между фланцами?

      Часто мне удавалось заглянуть в старые каталоги B&G и найти то, что, по моему мнению, могло бы быть подходящим для работы, но при этом было сделано большое предположение, что циркуляционный насос, который сейчас был там, был подходящего размера для работы, и это серьезное предположение.В конце концов, циркулятор был сломан, и, возможно, причина его поломки заключалась в том, что он был неправильного размера.

      Я бы подумал об этом мраморе. Куда бы я пошел, если бы катился по трубе? Мне нравилось думать, что мой мрамор достаточно велик, чтобы касаться внутренних стенок трубы. Достаточно большой, чтобы чувствовать трение, когда его стороны трутся о внутреннюю поверхность труб. Потеря трения. Дельта-П.

      И, конечно же, нужно было учитывать расход . К тому времени я знал, что тепло распространяется по потоку, как пассажир в поезде, и чем больше поток, тем больше тепла может быть.Вы можете увидеть все это на прекрасном простом инструменте System Syzer. Покойный великий Джил Карлсон изобрел System Syzer . На нем он показал обычно используемые максимальные скорости потока для медных и железных труб различных размеров. Конечно, вы можете спроектировать потоки, превышающие эти, но в большинстве случаев вы, вероятно, столкнетесь с чрезмерным падением давления и шумом скорости. Однако если вы останетесь в пределах возможностей Гила, вы будете в безопасности.

      Например, колесо Гила посоветовало мне не пытаться переместить более 4 галлонов в минуту через 3/4-дюймовую трубу.Между прочим, производители конвекторов для плинтусов демонстрируют тот же предел. Для меня этого достаточно. Если бы мне нужно было более 4 галлонов в минуту, я бы перешел на 1-дюймовую трубу, которая может выдерживать до 8 галлонов в минуту.

      Когда подрядчик звонил мне и рассказывал о сломанном красном циркуляционном насосе, а у него не было другой информации, я спрашивал его, какой размер трубы обслуживает циркуляционный насос. Я полагаю, что циркуляционный насос не должен пытаться перекачивать больше, чем может выдержать эта труба. Вот ограничения, которые я бы использовал:

      • Труба 1/2 дюйма подходит для расхода 1 1/2 галлона в минуту
      • Труба 3/4 дюйма для расхода 4 галлона в минуту
      • 1-дюймовая труба рассчитана на расход 8 галлонов в минуту
      • 1-1 / 4-дюймовая труба рассчитана на расход 14 галлонов в минуту
      • 1-1 / 2-дюймовая труба рассчитана на расход 22 галлона в минуту
      • 2-дюймовая труба рассчитана на 45 галлонов в минуту.

      И так далее. Если бы он мог сказать мне размер трубы, я бы сказал ему скорость потока. Был ли я завышен? Нет, я подбирал максимальный поток, который вы могли бы пройти через эту трубу без проблем. Неужели для работы это нужно было так много? Точно сказать не могу, но я подумал, что если бы я был первым инженером-проектировщиком, я бы так определил размер своей трубы. Я бы использовал трубу наименьшего диаметра, чтобы получить максимальный необходимый поток, а также максимальную экономию для владельца здания. Если для работы требовалось 45 галлонов в минуту, зачем мне использовать сетку больше 2 дюймов?

      Фигурная головка насоса

      А вот напор — другое дело.Я узнал, что, хотя я должен был рассчитать свой общий расход на основе потребностей всех контуров, которые будет обслуживать циркуляционный насос, мне нужно будет основывать напор насоса только на том, что поток будет видеть во время прохождения через контур с самым высоким перепадом давления. . Если бы мой циркуляционный насос обслуживал двухтрубную систему прямого возврата с пятью контурами, ему нужно было бы беспокоиться только о худшем сценарии, который обычно был самым длинным из пяти контуров.

      Прямой возврат — это что-то вроде лестницы. На рисунке слева от лестницы находится запас; правая сторона — это возврат, а ступеньки — это цепи.Если я поставлю циркуляционный насос с достаточным напором, чтобы подняться по левой стороне через самую высокую ступеньку лестницы и снова спуститься по правой стороне, то циркуляционный насос не будет иметь никаких проблем, протекая через нижние ступеньки, пока он находится на Это.

      Это все равно что сказать, что если вы можете выпить пять бутылок пива, не упав, то вы также сможете выпить менее пяти бокалов пива, не упав. Эта аналогия работает для вас? Хороший.

      Итак, как только мы выяснили потребности в потоке циркуляционного насоса (исходя из размера трубы, которую он обслуживает), я бы спросил подрядчика, какой контур самый длинный.Тогда я бы допустил 6 футов напора насоса на каждые 100 футов длины в этом контуре. Опять же, это из System Syzer Гила. Когда вы используете максимальный обычно используемый поток жидкости через трубу любого заданного размера, потеря напора составит 4 фута на 100 футов. К этому мы должны добавить 50 процентов, чтобы учесть фитинги, клапаны и другие компоненты, которые создают больше потерь на трение, чем прямая труба. Если я добавлю 50 процентов к 4 футам на 100 футов, я получу 6 футов на 100 футов. Легкий.

      Подрядчик скажет мне длину самого длинного контура (с наибольшим падением давления), и это даст мне две вещи, которые мне понадобятся для определения размера циркуляционного насоса по телефону — расход и напор.Если бы он не знал самую длинную цепь, потому что все трубы были спрятаны за стенами и потолком, я бы попросил его выйти на улицу и измерить длину, ширину и высоту здания. Тогда я представил себе самый длинный отрезок трубы, который я мог бы проложить в этом здании.

      Я бы прошел из левого угла здания в дальний конец, затем вверх, через вершину на другую сторону, вниз по той стороне, обратно в правый угол здания и, наконец, , обратно туда, где я стоял. Я бы основал свою напорную головку на этом наихудшем сценарии, а затем выбрал бы ее из кривых насоса в каталоге производителя.И если моя точка работы попадала между насосом большего размера и меньшим, я всегда выбирал меньший.

      Я делал это в течение 19 лет, когда работал на представителя, и мне ни разу не вернули помпу. Был ли я завышен? Нисколько! Я определял размеры на основе существующего трубопровода на работе, трубы, размер которой был определен кем-то еще на основе теплопотерь здания. Я подумал, что если бы трубы были неправильного размера, кто-то, вероятно, заметил бы это задолго до того, как насос, который я заменял, вышел из строя.

      Это простой метод, основанный на здравом смысле, и он работает.

      Что делает рециркуляционный насос горячей воды в системе водоснабжения с замкнутым контуром?

      25.11.19 — Посох Зоро

      С давних времен доставка горячей питьевой воды в домашнем хозяйстве была одним из самых желанных удобств повседневной жизни. Но доставка горячей воды всегда оставалась гораздо более сложной задачей, чем доставка холодной воды. Повышенная температура и давление горячей воды, затраты на ее нагревание, а также трата воды и энергии после ее рассеивания — это постоянный набор проблем, с которыми мы сталкиваемся до сих пор.Комбинация замкнутой системы с циркуляционным насосом горячей воды решает многие древние проблемы и решает некоторые современные проблемы.

      Что подразумевается под «петлевой системой»?

      Циркуляционная система с замкнутым контуром обеспечивает циркуляцию пресной воды по всему дому или зданию. В системе с разомкнутым контуром используются одни и те же трубы для подачи горячей и холодной воды по всему дому, что обычно не встречается в строительстве и реконструкции современной эпохи. В этих системах горячая вода поступает из бойлера или водонагревателя и циркулирует по всему зданию с помощью насоса центрального отопления.Большинство норм для нового строительства требуют использования замкнутой системы. Системы с замкнутым контуром экономят энергию и воду и часто используют рециркуляционные насосы, клапаны и вентиляционные отверстия для управления давлением, температурой и направлением.

      Почему в системе с замкнутым контуром всегда упоминается горячая вода?

      Замкнутые контуры — это, по сути, система рециркуляции горячей воды, позволяющая экономить энергию и воду. Для нагрева воды требуется энергия, и слишком большое количество ответвлений трубопровода в системе подачи горячей воды будет оказывать охлаждающее воздействие на воду, поскольку тепло рассеивается по трубам.Система с замкнутым контуром ограничивает количество и длину таких ответвлений. Система рециркуляции горячей воды экономит расходы на воду и коммунальные услуги, а также на электроэнергию и канализацию. Это также помогает уменьшить нехватку пресной воды во многих областях. А система с замкнутым контуром обеспечивает отличное побочное преимущество, заключающееся в немедленной подаче горячей воды в выбранный вами кран, не заставляя вас ждать, пока поток воды «нагреется».

      Как работает система циркуляции с замкнутым контуром?

      Представьте замкнутую систему, предназначенную для циркуляции горячей воды, которая начинается у водонагревателя.Он направляет горячую воду в одном направлении с помощью обратного клапана, установленного на линии подачи, чтобы предотвратить обратный поток. Нагретая вода останавливается у каждого крана (ванна, кухня, прачечная и т. Д.), Но не отводится и не отклоняется далеко от кранов. У него нет трубопровода с холодной водой (у холодной воды есть свой отдельный контур). Когда горячая вода, которая не набирается, проходит через систему, специальная линия возврата горячей воды подводит ее к насосу рециркуляции горячей воды, который подталкивает ее к водонагревателю для повторного нагрева и рециркуляции.Поскольку та же самая вода используется в рециркуляции, она все еще немного теплая, когда возвращается в водонагреватель, и для ее повторного нагрева используется меньше энергии.

      В отличие от системы с разомкнутым контуром, выделенная обратная линия замкнутой системы предотвращает возможность смешивания теплых и холодных участков и понижения температуры незадействованной горячей воды. Это также решает расточительную проблему слива теплой воды в канализацию за счет ее перенаправления в трубопровод холодной воды.

      Что такое циркуляционные насосы для горячей воды?

      Система циркуляции воды с замкнутым контуром не полагается на силу тяжести для циркуляции воды, но должна быть некоторая сила, действующая на воду, чтобы вернуть ее в водонагреватель и замкнуть контур рециркуляции.Для этого специальный тип центробежного насоса, называемый рециркуляционным насосом горячей воды или циркуляционным насосом горячей воды, устанавливается на обратном трубопроводе горячей воды на водонагревателе или рядом с ним. Циркуляционные насосы горячей воды специально изготовлены для работы с постоянным потоком нагретой воды. Они построены со специальными корпусами, покрытиями и внутренними компонентами, которые могут выдерживать резкие воздействия постоянного тепла. Убедитесь, что выбранный для этой цели насос предназначен для питьевой воды (питьевая и приготовление пищи), а также соответствует требованиям Закона о безопасной питьевой воде для применения с питьевой водой с низким содержанием свинца.

      При покупке рециркуляционных насосов для горячей воды и других компонентов системы водоснабжения помните, есть ли у вас резервуар для горячей воды или система нагрева воды без резервуара. Также было бы полезно знать, состоит ли ваша система циркуляции воды из одной трубы для горячей и холодной воды или включает выделенную обратную линию для горячей воды. Наконец, помните, что Zoro поставляет изоляторы для труб, таймеры циркуляционных насосов, электронные таймеры и термостаты для водонагревателей, чтобы помочь вам еще больше сэкономить на расходах на электроэнергию.

      Обязательно проконсультируйтесь со специалистом, прежде чем начинать подобные работы с вашей системой водоснабжения.

      Почему мой тепловой насос отключает автоматический выключатель?

      Тепловые насосы могут вызвать отключение автоматического выключателя по разным причинам. Хотя это может быть неприятно, помните, что ваш автоматический выключатель должен вас защитить. Если ваш тепловой насос будет продолжать работать без отключения, это может вызвать электрический пожар! По этой причине не перезагружайте автоматический выключатель более одного раза.Одноразовое отключение может быть просто случайностью, но повторное отключение указывает на ошибку, которую необходимо исправить.

      Чтобы помочь вам выявить потенциальные проблемы, компания Alkota Plumbing and Heating предложила пять наиболее распространенных причин, по которым тепловые насосы отключают автоматические выключатели:

      1. Пыльный воздушный фильтр

      Если вы не меняете воздушный фильтр в течение нескольких месяцев, пыль и мусор забивают его. Это ограничивает воздушный поток и заставляет компоненты теплового насоса работать с повышенной нагрузкой. Поскольку они очень много работают, они потребляют слишком много электроэнергии.В результате срабатывает автоматический выключатель.

      2. Крытые вентиляционные отверстия

      Важно, чтобы в вентиляционных отверстиях было достаточно места для циркуляции воздуха. Но иногда мы увлекаемся украшением своих домов и в конечном итоге закрываем вентиляционные отверстия. Подобно пыльному воздушному фильтру, он ограничивает воздушный поток, что приводит к перегрузке. Обязательно размещайте диваны, ковры и шторы подальше от вентиляционных отверстий. Пусть дышат!

      3. Грязные змеевики конденсатора

      Когда змеевики конденсатора вашего теплового насоса загрязняются, блок должен работать с большей мощностью, чтобы производить такое же количество тепла или холода.Впоследствии это может вызвать перегрузку, которая отключит автоматический выключатель. Чтобы избежать этого, обязательно планируйте техническое обслуживание не реже одного раза в год. Во время визита техник очистит от мусора змеевики конденсатора. Таким образом вы снизите риск возникновения проблем в будущем.

      4. Проблемы с двигателем

      Если двигатель нагнетателя имеет какое-либо трение (ржавчина на подшипниках, плохая балансировка и т. Д.), Это может привести к его плохой работе. Часто он потребляет больше электроэнергии, чем необходимо. Эта перегрузка отключит ваш автоматический выключатель.Если ваш мотор издает необычные звуки, это может быть причиной. Пусть об этом позаботится ваш техник.

      Leave a Comment

      Водяное отопление частного дома своими руками схемы: Водяное отопление своими руками: лучшие системы и схемы

      Как сделать отопление в частном доме

      Проектирование отопления

      Строительство загородного дома — дело серьезное и трудное. Много хлопот, много времени уходит, много средств, но мы стремимся даже за городом вдали от плодов цивилизации жить достойно, комфортно, не считая себя обделенными. Поэтому не только сам дом, его объем, форма конструкции, количество комнат и подсобных помещений имеют большое значение. Необходимо учитывать и все известные инженерные сооружения. Поэтому вопрос, как правильно сделать отопление в частном доме, сегодня звучит очень актуально.

      Необходимо сразу же отметить, что отопление — достаточно затратная часть выделенного на строительство дома бюджета. Практика показывает, что оно требует до 20% от всех затраченных денег, поэтому можно сказать, что данная система является не только дорогой, но и достаточно сложной.

      Конечно, можно избежать больших финансовых затрат, если обойтись более простыми способами обогрева помещений. И выбор здесь достаточно широкий. К примеру, можно установить в каждой комнате электрические обогреватели, подобрав их по мощности, обеспечивающей нормальное проживание.

      Отопление бревенчатого дома

      Можно установить электрические конвекторы — отличный вариант. Но учтите один момент, который касается подачи электроэнергии в загородные поселки. Отключение света здесь — дело обычное, особенно зимой, так что рассчитывать на электричество не стоит.

      Есть вариант с установкой камина или печки, которые можно топить различными видами топлива. К примеру, дровами, углем, соляркой, газом и тем же электричеством. Но опять-таки, газ — это роскошь, которая есть не во всех поселках. С соляркой много проблем, поскольку придется организовывать подачу по трубопроводу и обеспечивать надежное ее хранение.

      Проще всего с дровами и углем, но и здесь много недочетов. Чтобы поддержать необходимую температуру в комнатах, придется постоянно подкладывать топливо в топку, сохраняя огонь, а это не очень удобно.

      Поэтому идеальный вариант — это водяное отопление с установкой радиаторов и котла. И тут же возникает вопрос, как сделать водяное отопление, чтобы дом прогревался равномерно, даже если в нем несколько этажей.

      Схемы отопления частного дома

      Начнем разбор водяного отопления с его схем и сразу определим, что существует всего лишь две схемы:

      • Одноконтурная;
      • Двухконтурная.

      В чем их отличия друг от друга? Во-первых, сразу отметим, что первый вариант лучше всего использовать только для одноэтажных строений. А вот второй подойдет для любых загородных домов.

      Однотрубная схема отопления

      Однотрубная схема отопления

      Однотрубная система отопления самая простая и малозатратная. Здесь все очень просто. Труба, по которой будет двигаться теплоноситель, отходит от отопительного котла и последовательно соединяет все отопительные радиаторы. После этого она возвращается в котел. Круг замкнут, то есть, движение теплоносителя происходит по замкнутому циклу.

      Хорошая схема, в который есть один достаточно важный нюанс, а точнее сказать, минус. В такой системе, которая установлена в последовательном порядке, радиаторы, находящиеся ближе к котлу, будут всегда иметь более высокую температуру, чем те, которые расположены дальше. То есть, воздух в дальних комнатах будет всегда прохладнее. Конечно, на это можно посмотреть и с другой стороны, ведь в семье живут разные люди, для которых прохлада даже зимой — это блаженство.

      Двухтрубная система отопления

      Двухтрубная система отопления

      Двухтрубная система более сложная, к тому же, сооружая ее, придется раскошелиться. От котла отводится сразу две трубы. По одной теплоноситель поднимается вверх к отопительным батареям, по другой возвращается в котел. Вроде бы, то же самое, что и в первом случае, только радиаторы установлены не последовательно. А как?

      Схема такова. От котла отводится труба, по которой горячая вода поднимается вверх. Эту трубу обычно выводят в чердачное помещение, где производится разводка. То есть, на каждую батарею отпускается своя индивидуальная труба. Теперь понятно, что все радиаторы будут иметь одинаковую температуру.

      Далее от каждого радиатора делается отвод, который подсоединяется к трубе с названием «обратка». Именно по ней теплоноситель возвращается обратно в котел. Обратка проходит по всем комнатам, где установлены радиаторы отопления. Ее обычно укладываю под пол или скрывают в стены. Если такой возможности нет, то можно ее прикрепить к стеновой поверхности.

      В этой схеме, как показывает практика, необходимо правильно сделать разводку отопления труб, расположенных на чердаке. Поэтому специалисты рекомендуют устанавливать коллектор отопления. Что это такое?

      Это специальное приспособление, которое позволяет регулировать подачу теплоносителя на каждый радиатор. Состоит он из конструкции труб, где основной выступает труба диаметром 50 миллиметров, в нее входит труба подачи горячей воды. Обязательно устанавливается между ними запорное устройство, к примеру, вентиль.

      От этой трубы отходят трубы, соединяющиеся с радиаторами. Здесь также устанавливается запорная арматура на каждый контур. Такая система позволяет контролировать и регулировать температуру в каждой отдельной комнате.

      Тупиковая система отопления

      Есть еще одна схема, которую специалисты используют не всегда. Она называется «тупиковой». В ней вышедшие из котла трубы ведут параллельно. От каждого контура проводятся к батареям два отвода: один к верхнему входу — это труба с горячей водой, второй к нижнему входу — к обратке. Очень экономичная схема, работает хорошо, но не прижилась.

      Нюансы водяного отопления

      Отопление в доме

      На что необходимо обратить внимание при проведении монтажа отопительной системы? В первую очередь придется определиться с видом. Существует два вида, которые отличаются друг от друга только наличием циркуляционного насоса.

      Если в схеме отопления его нет, то это самотечная система. Чем она выгодна, и какие имеет недостатки?

      • Во-первых, это дешевый вариант.
      • Во-вторых, нет необходимости использовать электроэнергию для работы насоса.
      • В-третьих, можно применять любой вид котла.

      А вот недостатков у этой схемы чуть больше:

      • низкий коэффициент полезного действия, а значит, эффективность работы системы ниже.
      • неравномерное распределение теплоносителя.
      • более затратное мероприятие, потому что придется устанавливать расширительный бак и использовать металлические трубы. А металл стоит дороже пластика, плюс газосварочные работы, которые стоят тоже не дешево.

      Многие могут задать вопрос, почему необходимы металлические трубы? Все дело в том, что при такой системе придется подавать теплоноситель с большей температурой, а пластик ее может не выдержать. Особенно это касается участка около котла.

      С циркуляционным насосом все по-другому. Это более эффективный способ распределения горячей воды по всей системе отопления. К тому же, можно уменьшить потребление топлива за счет равномерной подачи тепла. А это уже экономия. Сюда можно добавить и тот факт, что диаметр используемых труб можно сократить. К примеру, в систему с естественной циркуляцией необходимо установить трубы для разводки диаметром 25 миллиметров, для стояка 32 миллиметра. В принудительной системе соответственно 20 и 25. Тоже экономия.

      Отопление «теплый пол»

      Система «теплый пол»

      Можно ли использовать данный вид как основной? Да. Сегодня все специалисты в один голос утверждают, что «теплый пол» — это очень эффективная схема. Она не только малозатратна и проста в монтаже и эксплуатации, но и экономична. К тому же, с ее помощью можно создать внутри помещений очень комфортные условия, которые хорошо влияют на здоровье и самочувствие человека.

      Отсутствие конвекции, всегда теплые полы, по которым можно ходить босиком, отсутствие необходимости покрывать их дорогостоящими коврами и постоянно их чистить.

      Во всех отношениях это сегодня самый эффективный вид отопления в частных домах. К тому же, система «теплый пол» может быть уложена практически под любые напольные материалы — будь-то керамическая плитка, паркет или ламинат.

      Здесь важно принять во внимание коэффициент пропускной способности тепла полового покрытия. К примеру, у плитки он выше, значит, нет необходимости использовать мощную систему. У деревянных полов он меньше, поэтому стоит принять это во внимание и установить более частые контуры, тем самым повысив теплоотдачу системы.

      Важное условие — это точно подобрать схему и правильно провести монтаж. Любая, пусть даже маленькая, ошибка приведет к тому, что отопление работать будет плохо. Поэтому рекомендации специалистов придется принять во внимание, если все работы будут проводиться своими руками.

      Заключение

      Утепляем дом

      Итак, отвечая на вопрос, как правильно делать отопление в частном доме, можно прийти к следующему заключению. Самое важное — правильно подойти к выбору схемы, если дело касается водяного отопления. Но учтите, что в таком деле, как монтаж отопительной системы в загородном доме, мелочей не бывает. Здесь важно все: и тип отопительного котла, и вид радиаторов, и используемые в схеме трубы, и запорная арматура, и даже тип топлива, на котором будет работать котел. Ведь даже от этого будет зависеть бюджет. Почему?

      Судите сами. Если используется жидкое топливо, то под него придется устраивать отдельное помещение для хранения солярки. И здесь нужно придерживаться противопожарных норм. Если будет использоваться уголь или дрова, то их также придется хранить или под навесом, или в отдельно стоящем помещении. То есть, с такими видами топлива проблем больше.

      Водяное отопление дома своими руками

      Трудно помыслить себе жизнь жителя в РФ без отопительного комплекса дома. В каждом месте нашей стране нужно в холодное время отапливать жилище. Каждый знает, что газ, уголь, нефть всегда увеличиваются в цене. Любой здравый человек может ознакомиться: каким образом модернизировать систему коттеджа. На нашем веб портале опубликовано множество обогревательных систем квартиры, которые используют совершенно разные приемы вырабатывания обогрева. Перечисленные схемы обогрева рекомендуется реализовывать самостоятельно или гибридно.

      Сергей

      Едва ли не самой популярной для обогрева загородных личных домов считается система отопления с использованием воды в качестве теплоносителя. Это не слишком дорогая и достаточно эффективная конструкция, к тому же не особенно сложная в монтаже. Однако выбирая подобный вариант, следует помнить о том, что работать оборудование в зимний период времени должно постоянно. В противном случае трубы просто напросто разморозятся. Итак, давайте перейдем к основной теме статьи и посмотрим, как правильно устроить водяное отопление в частном доме своими руками.

      Что понадобиться для работы?

      В качестве нагревательного прибора в таких системах используются современные котлы, работающие на самых разных видах топлива. Самыми популярными являются газовые изделия. Циркулировать по трубам вода может, как естественным образом (благодаря разнице температур), так и принудительно при использовании циркуляционного насоса.

      Одним из важнейших составляющих этой разновидности системы отопления является расширительный бочок. С его помощью регулируется давление теплоносителя. Для системы могут быть использованы металлопластиковые, стальные или медные трубы. Радиаторы отопления применяются чугунные, алюминиевые или биметаллические. Последние считаются оптимальным вариантом, как в плане практичности, так и в плане стоимости. Помимо всего прочего нужно будет приобрести запорную арматуру – краны Маевского и вентили, а также соединительные фитинги для труб.

      Схемы водяного отопления для частного дома.

      Водяное отопление в частном доме своими руками может быть устроено по двум схемам – двухтрубной и однотрубной. В последнем случае радиаторы подключаются к котлу последовательно. В первом – к каждой батарее подходит по две тубы (подводящая и обратная).

      Важно: Однотрубную систему стоит монтировать только в домах не слишком большой площади. Дело в том, что в этом случае очень хорошо греют батареи, расположенные достаточно близко к котлу. Доходя до последних радиаторов, вода просто напросто остывает. Поэтому батарей в такой системе должно быть не слишком много.

      Однотрубная схема водяного отопления в частном доме:

      Двухтрубная схема:

      Монтаж системы водяного отопления

      Собирается система в следующем порядке:

      1. Устанавливается котел и подсоединяется к дымоходу. Последний, можно изготовить из жести. К газовой магистрали самостоятельно подключать котел не стоит. Лучше вызвать для этого специалистов;
      2. Устанавливается расширительный бачок. Находиться он должен на высоте примерно в два метра от середины котла;
      3. Продолжают монтаж водяного отопления в частном доме установкой батарей. Крепить их нужно на одинаковой высоте. Желательно, чтобы батарея была смонтирована под каждым окном. До пола радиаторы не должны доставать примерно 7 — 10см.
      4. Водяное отопление частного дома чаще всего устраивается с использованием металлопластиковых труб. Соединяют их при помощи пресс фитингов. На стену трубы обычно монтируют посредством специальных кронштейнов;
      5. Соединяют трубами радиаторы, котел и расширительный бак. На обратную трубу рядом с котлом следует установить циркуляционный насос (на байпасе). Перед ним обязательно монтируют фильтр грубой очистки;
      6. Сливной кран устанавливают в самой нижней точке;
      7. С помощью погружного водяного насоса проводят опрессовку системы и заполняют ее водой. Воздух выпускают, открыв краны Маевского.

      Совет: Подключать батареи отопления к трубопроводу в однотрубной системе стоит через байпас. Это позволит в последующем ремонтировать или менять их без отключения котла. К каждому радиатору следует подключить кран Маевского;

      Таким образом, можно устроить эффективное водяное отопление в частном доме своими руками. Конечно же, дело это технически достаточно сложное. Однако вполне выполнимое. Если в процессе монтажа не отступать от положенной технологии, собранная система будет функционировать бесперебойно и прослужит долго.

      Видео по теме:

      Источник: http://postroju-dom.ru/otoplenie/25-vodyanoe-otoplenie-v-chastnom-dome-svoimi-rukami

      В любом частном загородном доме используются различные конструкции отопления для зимнего обогрева. Самой распространенной является водяное отопление с нижней разводкой.

      Это обусловлено оптимальным соотношением между ценой и эффективностью зимнего обогрева. Установить водяное отопление своими руками не представляет большое сложности, но, как и все строительные работы, необходимо четко представлять принцип действия отопления, порядок монтажа и какие материалы более подходят для установки.

      Что такое водяное отопление, виды такого отопления

      Водяное отопление представляет собой замкнутый цикл из труб и радиаторов, по которым циркулирует горячая вода, нагреваемая в теплоносителе. Различают три вида водяного отопления:

      радиаторное отопление

      отопление от водяного пола

      плинтусное отопление

      Радиаторное водяное отопления легко монтируется своими руками, если придерживаться простых и несложных правил. Принцип работы – вода, нагревается в генераторе тепла и по коллекторам передвигается к радиаторам, обогревая каждую комнату. Водяной пол работает по другому принципу – коллекторы монтируются на полу и заливаются цементом. Система плинтусного отопления предполагает монтаж коллекторов по всему периметру комнат внизу стен.

      Выбрав подходящую систему обогрева для собственного дома необходимо приступить к выбору генератора тепла: это могут быть агрегаты на твердом, жидком, газовом топливе и электрические или печь с водным контуром. Следует обратить внимание, что котел на газовом топливе должен быть подключен к газовой магистрали. Электрический агрегат может поглощать большое количество электроэнергии, что скажется на семейном бюджете и обязательное условие подключения такого котла – трехфазовый счетчик. Для агрегата на жидком топливе необходимо монтировать резервуар для топлива, которое должно бесперебойно подаваться по шлангам в котел. Оптимальным вариантом может быть котел на твердом топливе, тем более, что современные котлы могут иметь непрерывный цикл работы в течении нескольких дней.

      После выбора теплоносителя следует обратить внимание на правильный выбор коллекторов, практически ко всем видам подойдут металлические Для отопления водяной пол и плинтусного можно использовать также металлопластиковые или пластиковые.

      Плюсы и минусы

      Водяное отопление имеет положительные стороны, которые позволяют выбрать именно эту конструкцию для обогрева в частном доме.

      Такая система очень быстро нагревает батареи, а значит в весь дом, практически нет потери тепла в трубах и что не маловажно, экономически более выгодно – как установка такой системы, так и расход топлива.

      Недостатки – коррозия металла, а значит и быстрый выход из строя радиаторов и коллекторов, необходимость постоянного протапливания, иначе при сильных морозах трубы замерзнут и могут полопаться.

      Водяное отопление — схемы обогрева и необходимые расчеты

      Водяное отопление – два вида: с естественной циркуляцией воды и с принудительной. В первом случае, монтируя водяное отопление своими руками в собственном доме следует придерживаться такой схемы: вода нагревается в генераторе тепла и поступает по трубам вверх к батареям. А холодная вода возвращается в котел для последующего нагревания, обеспечивая таким образом естественную циркуляцию. Для установки системы своими руками важно придерживаться правил, которые увеличат эффективность работы всего отопления. Коллекторы прокладываются по всей длине с некоторым уклоном – достаточно 1 см на погонный метр, эффективность обогрева увеличится при минимальных затратах топлива.

      Принудительная циркуляция воды обеспечивается за счет приобретения специального насоса, который перекачивает воду в системе и обеспечивает беспрепятственное попадание горячей воды в самые высокие точки в частном доме. Очень эффективна такая система в двухэтажных домах.

      Также имеются три вида разводки:

    • двухтрубная
    • коллекторная
    • коллекторная система отопления

      Однотрубная – самое экономичное водяное отопление, при которой одна труба соединяет все батареи. Двухтрубная предусматривает устройство из двух параллельных труб, которые обеспечивают подачу воды в радиаторы. Коллекторная требует большего количества труб, но дает возможность быстро регулировать подачу горячей воды в радиаторы.

      Для покупки необходимых агрегатов и материалов необходимо произвести некоторые расчеты – мощность котла, количество и метраж всех элементов, мощность расширительного бачка, количество тройников, клапанов и соединителей.

      При установке конструкции своими руками нужно использовать специальную программу для расчетов мощности, потери тепла дома через окна и стены.

      Порядок монтажа

      Выполняя монтаж отопления в частном доме своими руками необходимо руководствоваться поэтапным порядком установки агрегатов. Первый этап – установка теплоносителя. Это должно быть отдельное помещение в частном доме, выбранное с учетом минимального расхода материала и упрощающее его разводку. Учитывается также возможность устройства дымохода (для агрегата на твердом топливе) и место ввода электропроводки (для электрического) или подсоединение к газовой магистрали (газовый механизм).

      Следует учитывать также высоту местоположения котла – чем ниже он стоит, тем эффективней будет работать система. Особенно это касается гидросистемы с естественной циркуляцией воды.

      Второй этап – монтирование и крепеж радиаторов. Обычно их приспосабливают под окнами на расстоянии 10 см от подоконника и 8 см от пола. На батареи целесообразно поставить запорные краны, воздушный клапан и регуляторы. Эти приспособления помогут при необходимости отключать каждую батарею от конструкции и удалять воздушные пробки. Крепления для конструкции подбираются в зависимости от веса радиаторов – чем они больше и тяжелее, тем массивнее должны быть крепления.

      Следующий этап при установке конструкции своими руками – разводка коллекторов и подключение их к батареям. Кроме этого потребуются также уголки, соединители, тройники и переходники. Разводка выполняется в двух вариантах – открытом, когда коллекторы устанавливаются на стену и закрытом, когда трубы укладываются в бороздки, а затем заделываются штукатуркой.

      Последний этап установки такой гидросистемы отопления своими руками – монтаж дополнительных агрегатов и оборудования. Для конструкции с естественной циркуляцией монтируется расширительный бачок в самой высшей точке системы. Можно поставить его на крыше, но тогда потребуется дополнительное утепление материалом, который не возгорается и не плавится при температуре 95 – 100°.

      Для конструкции с принудительной циркуляцией воды предусмотрено монтирование циркуляционного насоса, фильтра, бака с гидроаккумулятором и блока безопасности. В частном доме расширительный бачок в такой конструкции ставится перед насосом на максимальную высоту.

      Водяное отопление, установленное своими руками — самая выгодная и экономичная система, которая позволит чувствовать уютно и комфортно в доме в самую холодную зиму.

      Рекомендуем:

      Источник: http://vashslesar.ru/vidy-otopleniya/ustanovka-vodyanogo-otopleniya-v-dome-svoimi-rukami.html

      Высокий уровень уюта и комфорта в загородном доме в холодное время года можно обеспечить благодаря наличию качественной системы отопления в нем. Сегодня особой популярностью пользуются камины, которые позволяют обогреть пространство вокруг себя. Но их наличие позволяет жить в загородном доме лишь в теплое время года, а с наступлением холодов приходится возвращаться в городскую квартиру. Многие владельцы загородных домов отказываются от системы отопления по причине высокой стоимости работ, но сделать отопление частного дома своими руками способен любой, кто умеет обращаться с инструментом.

      Содержание

      Чтобы создать отопление частного дома, придется разработать проектную схему системы отопления. Для этого стоит сразу определиться, какая система отопления будет установлена в доме: водяная, паровая, воздушная или электрическая. На этапе разработки проекта необходимо произвести расчеты требуемой мощности системы. Также потребуется нарисованная схема отопления частного дома с указанием всех элементов системы.

      Система отопления частного дома во многом зависит от предпочтений, финансовых возможностей хозяев и целесообразности её установки в доме. Среди существующих видов систем отопления следует выделить водяную, паровую и электрическую. У каждой из этих систем есть свои преимущества и недостатки. Чтобы создать полностью автономное отопление частного дома — водяное, паровое или электрическое, потребуются материалы и отопительные приборы под каждый вид отопления отдельно, а также специализированное хранилище для топлива.

      Система водяного отопления ↑

      Эта система отопления наиболее распространена. Водяное отопление в частном доме по своим эксплуатационным качествам является самым надежным и простым. Основными элементами водяной системы отопления являются котел, расширительный бак, сеть труб, радиаторы. В качестве дополнительного оборудования для этой системы используют циркуляционный насос, терморегулятор, предохранительные клапаны и воздухоотводчик.

      Топливо для такой системы отопления можно использовать практически любое, главное, чтобы на этом топливе работал котел. Для водяной системы отопления обычно используют трубы из стали, оцинкованные, из нержавейки, медные или полимерные. От выбранного материала для труб будет зависеть надежность и долговечность самой системы.

      Источник: http://strmnt.com/otoplenie-chastnogo-doma-svoimi-rukami.html

      Смотрите также:

      25 сентября 2021 года

      Делаем электроотопление частного дома своими руками

      Электроотопление набирает все большую популярность среди владельцев загородных домов. Такая схема обогрева подкупает простотой использования устройств, дешевизной оборудования и легкостью монтажа элементов системы. Однако даже в том случае, если нет возможности приобрести готовое оборудование, возможно реализовать электроотопление частного дома своими руками.

      Последующее подключение системы также не составит проблем даже для неспециалиста. При запуске электрической системы обогрева не требуется согласование с государственными контролирующими службами, что также отражается на востребованности этой системы. Важно иметь в виду, что при изготовлении системы электроотопления своими руками важно не бросаться в крайности.

      Например, нет смысла делать спиральные намотки для ТЭНа, так как купить готовые ТЭНы выйдет дешевле, а качество ТЭНов промышленного производства несопоставимо лучше самодельных.

      Так что при изготовлении системы электроотопления частного дома своими руками нужно соблюдать разумную осторожность.

      Типы электроотопления

      Электрического оборудования для обогрева дома существует немало, каждое из них обладает своими плюсами и минусами.

      Централизованное водяное отопление. Предполагает использование котла и устройств обогрева. Котел нагревает воду, которая передается в батареи, нагревая их.

      Автономное водяное отопление. В этом случае из схемы исключается котел. Нагревательный элемент находится внутри устройств обогрева (в батареях). Такая схема очень удобна отсутствием труб и вообще разводки как таковой. Эффективность обогрева зависит от площади радиатора.

      Отопление с помощью электрических устройств.

      К электрическим устройствам в данном контексте относятся электрические камины, УФО, ИК-нагреватели, тепловентиляторы, тепловые пушки, электроконвекторы, масляные радиаторы и пр.

      Встроенные электрообогреватели. Подразумеваются такие устройства, как система «теплый пол». Конечно, изготовить теплый пол в домашних условиях невозможно, а вот смонтировать его своими руками по силам каждому.

      Обогрев с помощью токопроводящей бумаги. Если взять лист токопроводящей бумаги и прикрепить к ней электроды, получится электрообогреватель, выполненный своими руками. При создании такого обогревателя важно иметь в виду, что его максимальная температура не должна превышать +50С. Листы бумаги можно крепить к стенам. Однако у такого устройства есть один критический недостаток: если на него попадет хотя бы капля жидкости, он мгновенно перегорит.

      Каждое из этих отопительных устройств можно приобрести в строительном магазине, но некоторые выгоднее сделать своими руками.

      Стоимость самодельного устройства может в разы отличаться от стоимости экземпляров, произведенных промышленным путем.

      Самодельные обогреватели можно использовать для отопления дома, а также в качестве электроотопления гаража. Своими руками можно реализовать систему отопления для дачи.

       

       

      Электроотопление дома

      Для того чтобы сделать электроотопление частного дома своими руками, следует определиться с устройствами обогрева и источником тепловой энергии. Для отопления жилого дома рекомендуется использовать электрокотел и радиаторы. Это наиболее надежный способ обогрева частного дома.

      Электрокотел реально сделать своими руками из обычной трубы и нагревательного элемента типа ТЭНа. Конструкция электрокотла несложная. При изготовлении котла нужно иметь в виду, что его объем должен соответствовать объему системы отопления.

      Для организации системы электроотопления своими руками потребуются:

      • электрокотел,
      • трубы (ПВХ или металлопластик),
      • батареи,
      • электроны,
      • термореле,
      • циркуляционный насос.

      Последовательность работ:

      1. Проложить трубы по периметру здания в соответствии с выбранной схемой разводки (однотрубная или двухтрубная, горизонтальная или вертикальная).
      2. В заранее обозначенных на схеме местах следует разместить радиаторы и закрепить на них трубы.
      3. Подключить трубы к котлу отопления.

      Электроотопление дачи

      Обогрев дачи требуется ограниченный период времени — в первые месяцы весны и осени.

      Если не планируется постоянное проживание на даче, то и нет смысла монтировать там полноценную систему электрического отопления.

      Электроотопление на даче своими руками легко можно организовать с помощью реализации системы «теплый пол». Благодаря этой системе можно прогреть помещение до +23 +25 С.

      Список элементов системы «теплый пол»:

      • греющий кабель,
      • термоконтроллер,
      • теплоизолирующий материал.

      Последовательность работ при организации электроотопления на даче своими руками:

      1. В качестве основания для пола будет служить цементная стяжка. Для укладки греющего кабеля стяжка должна быть очищена от напольного покрытия и выровнена.
      2. После зачистки на стяжку требуется закрепить теплоотражающий материал (алюминиевая фольга или специальная пленка).
      3. Сверху на фольге размещают греющий кабель. Шаг крепления — 4 см. Для крепления кабеля можно использовать специальную сетку.
      4. Свободные концы кабеля соединяют с термоконтроллером, который закрепляют на стене.
      5. Следующим этапом будет заливка кабеля новой цементной стяжкой.
      6. После высыхания стяжки на нее выкладывается керамическая плитка.

      Электроотопление гаража

      Для обогрева гаража достаточно создать температуру в +10С. С этой задачей отлично справятся масляные батареи.

      Чтобы организовать электроотопление гаража своими руками, будет достаточно обогревателя мощностью 1,3 кВт. Для установки потребуется всего лишь включить его в розетку.

      Кроме масляных батарей в гаражи часто устанавливаются электроконвекторы, ИК-обогреватели или тепловентиляторы, также работающие от электросети.

       

      Водяное отопление частного дома своими руками

      Водяное отопления для частных домов – идеальное решение. Оно затратное в плане монтажа и использования большого количества различных материалов, но эффективное и экономичное в эксплуатации.

      Система водяного отопления

      Один из самых важных этапов строительства – отопление частного дома. Стандартной, надежной и простой в реализации является водяная система отопления загородного дома. Отопительный котел на газу, дровах или мазуте можно заказать в интернете. Но предварительно нужно определиться со схемой системы.

      Однотрубная система отопления дома

      Можно сделать однотрубное отопление частного дома по схеме «Паук» или «Ленинградка». В них вода проходит последовательно через каждый радиатор. Этот простой вариант подходит для небольшого коттеджа. Его существенный недостаток – в каждой следующей комнате будет холоднее, чем в предыдущей. Преимущество – можно сделать отопление частного дома своими руками по схеме для однотрубной системы.

      Двухтрубная система отопления дома

      Более сложным вариантом является система с подающим и обратным контуром. Она хороша тем, что тепло равномерно распределяется по всем помещениям. Двухтрубная схема отопления частного дома представлена в этом разделе. Здесь теплоноситель от котла подается к каждому радиатору и отводится обратно. По этой схеме можно сделать двухтрубное отопление в частном доме своими руками.

      Коллекторная (лучевая) разводк

      Самая сложная в реализации – коллекторная (лучевая) разводка. В такой системе теплоноситель от котла подается в коллекторы, а из них – в радиаторы. Предлагаем схему, по которой можно сделать лучевую систему отопления частного дома своими руками. В этом случае можно будет регулировать температуру в каждой комнате. Но такая лучевая система отопления своими руками требует расчетов.

      Водяное отопление пола в доме

      Очень популярны сейчас системы с теплым полом. Если вы обустраивается водяное отопление в частном доме, то можно сразу «врезать» в схему теплый пол. Но учтите, что у длинного контура, который находится в стяжке, очень большие теплопотери. Поэтому нужно рассчитывать водяное отопление и укладывать трубы по схеме «Змейка» или «Улитка». Тогда вся комната будет прогреваться равномерно.

      Рекомендации по выбору труб

      Если со схемой разводки определились, то нужно выбрать трубы для водяного отопления. Какими трубами делать отопление в частном доме? Здесь все зависит от ваших предпочтений и материальных возможностей. Возможные варианты:  стальные, полимерные, металлопластиковые, медные. Разводка отопления в частном доме от материала труб не зависит, главное – учесть технические характеристики.

      Водяное отопление частного дома: плюсы и минусы системы

      Необходимо знать, какие имеет водяная система отопления плюсы и минусы. Преимущества: низкая стоимость, высокая теплоемкость и возможность автоматической регулировки температуры теплоносителя, большой выбор котлов. Недостатки: необходимость контроля и обслуживания системы. Все мы знаем, что вода замерзает уже при 0°C, а объем льда больше объема воды. Это означает, что если вода замерзнет в трубах, то они лопнут. Именно поэтому не рекомендуют делать водяное отопление на даче, если вы не проживаете там постоянно. Но выход есть – вместо воды в системе можно использовать антифриз.

      Собственноручный монтаж водяного отопления, схемы и особенности монтажа

      Если правильно выполнить расчеты и составить схему, то вполне реально сделать монтаж отопления в частном доме свои руками.

      Проект водяного теплого пола

      По готовому проекту монтаж отопления в частном доме можно сделать самостоятельно. Но даже если вы будете нанимать рабочих, то вам все равно понадобятся проекты отопления частного дома. Вы должны понимать, как будет работать каждая схема.

      Комплектующие для водяных полов

      Для монтажа водяного теплого пола нужны трубы, утеплитель и различные комплектующие. В качестве утеплителя обычно используют фольгированную подложку. Также понадобится насосный и смесительный узел, расходомер, сливная группа, краны, фитинги, датчики, термоголовки и др. Все эти элементы системы можно заказать на нашем  сайте «Стройпортал.ру».

      Котел для водяного отопления

      Способ монтажа отопительного котла будет зависеть от его типа, мощности и конструктивных особенностей. Электрические и газовые котлы чаще бывают настенными. Твердотопливные и жидкотопливные  – только напольными. Чтобы иметь точное представление о том, как установить котел отопления в частном доме, предлагаем посмотреть подборку фото.

      Монтаж радиаторов отопления

      Существует несколько схем монтажа радиаторов в системе. Боковая – трубы от подающего и обратного контура подключаются сбоку, с одной стороны. Нижняя – «сквозная» труба в системе с подключением внизу. Диагональная – подающий контур заходит сверху, выходной отходит снизу по диагонали. Наши схемы помогут вам сделать монтаж радиаторов водяного отопления.

      Разводка труб отопления

      Разводка труб отопления в частном доме может идти сверху вниз, если в доме 2 или 3 этажа. В этом случае используется принцип стояков, знакомый многим по старым городским многоэтажным домам. Разводка отопления в частном доме обязательно должна включать группу безопасности, фильтр, сливной вентиль, расширительный бачок и насос (если циркуляция принудительная).

      Водяное отопление частного дома своими руками – цены и где купить

      СекцияКоличество

      Проект экономии

      : более низкая температура нагрева воды

      ПЕРЕД ВЫХОДОМ

      • Обратитесь к руководству пользователя водонагревателя за инструкциями по эксплуатации термостата.
      • Вы можете найти шкалу термостата для газового водонагревателя рядом с дном резервуара на газовом клапане. С другой стороны, электрические водонагреватели могут иметь термостаты, расположенные за привинчиваемыми пластинами или панелями.
      • В качестве меры предосторожности отключите электричество от водонагревателя перед снятием / открытием панелей.
      • Имейте в виду, что электрический водонагреватель может иметь два термостата — по одному для верхнего и нижнего нагревательных элементов.

      ТОРГОВЫЙ СПИСОК

      • Термометр для измерения температуры воды.
      • Маркер для отметки настройки на вашем термостате

      ПОШАГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ

      1) Найдите текущую температуру.

      Измерьте начальную температуру горячей воды с помощью термометра на самом дальнем от водонагревателя кране.Циферблаты термостата часто неточны.

      2) Отметьте настройку, затем выключите термостат.

      Отметьте начальную температуру на термостате водонагревателя маркером, а затем поверните термостат вниз.

      3) Измерьте и отрегулируйте.

      Подождите пару часов, а затем снова измерьте температуру воды в самом дальнем от водонагревателя кране. Перед достижением желаемой температуры может потребоваться несколько корректировок.

      4) Отметьте новую температуру.

      Если вас устраивает температура, отметьте новую температуру на термостате водонагревателя маркером, чтобы в будущем вы могли при необходимости отрегулировать ее.

      5) Выключите или выключите, когда вас нет дома.

      Если вы планируете отсутствовать дома как минимум на 3 дня, установите термостат на минимальное значение или полностью выключите водонагреватель. Чтобы выключить электрический водонагреватель, выключите на нем автоматический выключатель. Что касается газового водонагревателя, убедитесь, что вы знаете, как безопасно снова зажечь контрольную лампу, прежде чем выключать ее.

      Как сделать свой собственный солнечный водонагреватель

      Отопление воды для наших домов — один из самых больших источников энергии, но для тех, кто принял холодный душ в холодный день, горячая вода не подлежит обсуждению. Это жертва, на которую не готовы пойти даже самые зеленые из зеленых людей.К счастью для них (и для всей планеты), проявив немного предусмотрительности и изобретательности, можно создать водонагреватель, работающий только на солнце.

      С таким же успехом мы можем признать, что большинство из нас не собираются перепрофилировать свои дома, чтобы они работали на горячей воде, вырабатываемой солнечными батареями, что вполне понятно. Однако это не значит, что эта информация неприменима к вам. Душ на открытом воздухе в японском стиле стал настоящей модой, и это может быть прекрасной возможностью опробовать солнечный водонагреватель.

      Душ на открытом воздухе — еще один отличный способ насладиться природой. С практической точки зрения, они хороши для уборки после грязного рабочего дня, не отслеживая это по всему дому. Кроме того, для тех, кто использует биоразлагаемое мыло и шампуни, воду можно слить прямо в сад или лесной лес.

      Как это работает

      Flickr

      Основная конструкция солнечных водонагревателей заключается в установке трубок в изолированной коробке.Солнце нагревает воду внутри трубок, а изоляция сохраняет ее горячей — иногда даже очень — до тех пор, пока она не выйдет из крана. Очевидно, что, как и солнечная энергия, этим системам действительно требуется немного солнечного света, чтобы волшебство произошло, но некоторые конструкции, такие как вакуумные трубчатые коллекторы, как сообщается, работают в пасмурную погоду и при температурах ниже нуля. В этом смысле солнечное излучение просто волшебно.

      Простой и дешевый способ

      Flickr

      Для тех, кто просто хочет поэкспериментировать с солнечным нагревом воды, есть очень недорогой и удивительно эффективный способ сделать это.Налейте воду в прозрачный или черный пластиковый пакет (удобный резервуар или пятигаллонное ведро было бы более надежным способом сделать это) и поставьте его на солнце. Примерно через час вода нагреется, и даже в относительно прохладные дни она будет достаточно теплой, чтобы принять приятный душ.

      Что вам понадобится для создания собственного

      Flickr

      В то время как дешевый и простой способ может работать для развлечения или для кемпинга, большинство из нас — если мы устанавливаем уличный душ в нашем саду — будут искать что-то более существенное и постоянное.Вот тут-то и пригодится коробочная работа. И вот что вам понадобится.

      Все начинается с постройки деревянного ящика. Что-то около четырех на шесть футов должно работать нормально (размер можно регулировать в соответствии с доступными материалами), и для этого потребуется доска для задней части, два на четыре в качестве боковых сторон и стекло для покрытия верхней части (ищите использованные материалы). окон и при необходимости закройте их парой отдельных стекол). Черные трубки подойдут, но медные — лучший вариант для передачи и удержания тепла от солнца к воде.Внутри коробки потребуется черная краска и, возможно, (для роскошной модели) медная пластина. Далее, это просто фитинги для подсоединения водопроводной трубы к водонагревателю и выходу из него, и в нем должен быть водосборник (или большое ведро), ведущее в обогреватель, и резервуар (пять галлонов или более), в котором хранится нагретая вода.

      Как построить солнечный водонагреватель

      Pixabay

      Коробку очень легко собрать.

      1. Просто прикрутите два на четыре по краям щита так, чтобы они образовали стороны.Если вы отказались от медной пластины, установите ее на внутренней стороне задней панели. Если нет, просто переходите непосредственно к покраске внутренней части коробки в черный цвет.
      2. Установите впускную и выпускную арматуру в коробку и подсоедините медный змеевик (он тоже должен быть окрашен в черный цвет) или черную пластиковую трубку. Около 50 футов трубопровода диаметром ¾ дюйма должны работать, но прокладывайте как можно больше или это доступно по цене.
      3. Перед тем, как опломбировать коробку, подключите к ней воду и проверьте, нет ли утечек.
      4. Затем установите стеклянную крышку.Бак-питатель должен быть ниже бака-накопителя горячей воды, а бак-накопитель горячей воды — над водонагревателем, питающим насадку для душа.

      Ящик должен быть в солнечном месте, чтобы максимально доступное солнце было, когда ящик повернут на юг (если вы находитесь в северном полушарии). Подумайте об использовании коробки в качестве крыши для душа или, возможно, в качестве защищенного места для переодевания. В действительно солнечных местах нередко требуется водопровод для холодной воды, чтобы уравновесить температуру воды.

      Если вам нравится этот проект, посмотрите, как построить солнечный осушитель.

      Источник ведущего изображения: Брайан Ховард / Flickr

      Как выбрать водонагреватель для миниатюрного дома

      Горячая вода. Большинство из нас просто принимают это как должное, но когда этого нет, мы понимаем, какая это роскошь. И если вы серьезно планируете крошечный дом, вам нужно определиться с водонагревателем для крошечного дома.В этом посте я надеюсь познакомить вас со всеми возможностями, которые у вас есть, когда дело доходит до производства горячей воды для вашего крошечного дома. Какой вариант водонагревателя для крошечного дома вы выберете, будет зависеть от вашего бюджета, от того, подключены ли вы к электросети или нет, и от того, что вам нужно в горячей воде.

      Просто небольшое напоминание: в сообщении на прошлой неделе мы говорили о проблемах и вариантах обеспечения водопровода в вашем крошечном доме. Этот пост может послужить хорошей предпосылкой для этого, поскольку у вас нет возможности иметь горячую воду в вашем крошечном доме, если у вас вообще нет проточной воды!

      Варианты водонагревателя Tiny House

      Очевидно, что если вы хотите, чтобы в вашем крошечном доме была горячая вода, вам понадобится какой-нибудь водонагреватель.К счастью, есть несколько вариантов водонагревателей для крошечных домов, потому что это те же устройства, что и в жилых домах, и в морских приложениях. Только будьте осторожны: некоторые водонагреватели для отдыха не рассчитаны на суровые условия повседневного использования!

      Первый важный выбор, который вы сделаете, когда дело доходит до водонагревательных приборов, — это то, на каком топливе они будут работать. И ваш выбор топлива действительно зависит от того, к чему у вас есть доступ.

      Пропан и электрический

      Пропановые водонагреватели более мощные, более дорогие в приобретении и требуют небольшого количества электроэнергии для работы.Например, устройство, которое я использую в своем крошечном доме, работает на пропане и произведено PrecisionTemp. Он почти не потребляет электричества, и, поскольку я уже проложил пропановые линии для своей плиты и обогревателя, было легко выбрать пропановый водонагреватель.

      Водонагреватель My Tiny House:

      PrecisionTemp NSP-550

      Цена: $ 1125

      Я выбрал NSP-550, потому что он пропускает воздух через пол моего крошечного дома, а не через стену, как большинство других водонагревателей на пропане.

      Учить больше

      С другой стороны, электрические водонагреватели, как правило, недороги, но для их работы требуется больше электроэнергии. Это, вероятно, будет проблемой для вас, если вы планируете отключиться от сети и производить электроэнергию с помощью солнечных батарей.

      Если вы собираетесь иметь постоянный доступ к электричеству, электрические водонагреватели — гораздо более доступный вариант. Например, Малисса и Крис Тэк из Tiny Tack House установили на Amazon электрический водонагреватель Bosch на 4 галлона, который в настоящее время стоит менее 200 долларов.

      Однако, поскольку они полагаются на солнечные батареи для выработки электроэнергии, они должны быть очень осторожны с тем, когда и как они используют горячую воду. Как они объясняют в полезной статье о своей солнечной установке: «Подключив 4-галлонную горячую воду к выключателю, мы оставляем ее выключенной, когда она не используется. Мы также принимаем душ в стиле милитари (вода должна быть достаточно продолжительной, чтобы намокнуть… отступить… намылить… смыть… готово). Это в сочетании с нашей душевой лейкой с низким расходом экономит кучу ненужной энергии для нагрева воды.”

      Как и в случае со многими другими бытовыми приборами, предварительная стоимость — не единственное, на что вам нужно обратить внимание. В то время как пропановые водонагреватели дорого стоит покупать заранее, они дешевле в эксплуатации, потому что пропан лучше нагревает воду, чем электричество.

      Бесконтактные водонагреватели (горячая вода по запросу) в сравнении с традиционными водонагревателями

      Водонагреватели по запросу — это совсем другое дело, чем их аналоги, оснащенные баком. В водонагревателе по запросу вода нагревается по мере прохождения через прибор.Следовательно, по запросу . Однако отрядам этого типа требуется много энергии для выполнения этой задачи.

      Reem Электрический водонагреватель по требованию

      Электрическим водонагревателям часто не хватает мощности для приготовления горячей воды по запросу. Как объясняет один обозреватель Amazon об электрическом водонагревателе Rheem RTE 9 без резервуара, «вы можете ожидать повышения температуры воды только на 30 градусов по Фаренгейту при 3 галлонах в минуту». Это означает, что если ваша вода поступает из холодной с температурой 45 или 50 градусов, она не будет очень горячей.

      На мой взгляд, вопрос «по запросу» и «резервуар» на самом деле связан с вашим образом жизни. С водонагревателем, оснащенным баком, у вас есть конечное количество горячей воды в любой момент времени. Например, нагреватель горячей воды на 4 галлона с насадкой для душа с низким расходом 0,5 галлона в минуту обеспечит около 8 минут времени принятия душа. Затем вам нужно подождать, пока агрегат сделает больше горячей воды. Вам никогда не придется делать этот выбор с устройством по требованию.

      Обратная сторона безбака

      Однако у безрезервуарных водонагревателей есть и обратная сторона: они подвержены замерзанию.Поскольку внутри обычно используются медные трубы и нагревательные элементы, если ваш водонагреватель без резервуара может замерзнуть, он может легко лопнуть и разрушиться. Некоторые из более дорогих устройств имеют встроенную защиту от замерзания, которая будет необходима, если вы живете в холодном климате. Другие недорогие безбаквальные пропановые установки предназначены только для использования на открытом воздухе и не имеют возможности защитить себя от замерзания.

      Убедитесь, что вы провели исследование перед покупкой любого водонагревателя без резервуара, прочитав инструкцию производителя по установке и воспользуйтесь руководствами, чтобы убедиться, что он будет работать в вашем помещении.

      Водонагреватели с собственными накопительными баками более надежны, но в долгосрочной перспективе более энергоемки. В то время как блоку по требованию требуется много энергии для нагрева горячей воды, когда вы его используете, блок с баком будет медленно нагревать вашу воду, но затем поддерживать ее горячей, ожидая, пока вы ею воспользуетесь. По сравнению со спиной к спине, водонагреватели с баками потребляют больше энергии, чем их безбаковые аналоги.

      Учет места

      Так в чем же обратная сторона водонагревателей с баками? Что ж, кроме повышенного энергопотребления и ограниченного количества горячей воды, не забывайте, что вода занимает много места! Водонагреватели с баками определенно занимают гораздо больше места, чем блоки по запросу, поскольку им нужно место для хранения всей этой горячей воды.

      По мере того, как вы добавляете в свой крошечный дом больше бытовой техники, вы теряете место для хранения вещей.

      Альтернативные варианты водонагревателя для миниатюрных домов

      Солнечная горячая вода

      В этой статье нельзя не упомянуть солнечную горячую воду! Если вы живете в той части страны, где достаточно солнечного света, солнце — отличный способ нагреть воду. Вы не поверите, но зимой у вас может быть даже солнечная горячая вода. По своей сути, солнечные системы горячего водоснабжения используют энергию солнца для нагрева незамерзающей жидкости, а затем своего рода теплообменник для нагрева воды в резервуаре для воды.

      Диаграмма любезно предоставлена ​​Energy.gov

      Согласно Energy.gov, существует несколько видов солнечных коллекторов и систем отопления. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом или, по крайней мере, проведите исследование, прежде чем решиться. Солнечные системы горячего водоснабжения, как правило, дороги в установке (1–3 000 долларов США), но при этом почти не требуют энергии для работы в долгосрочной перспективе. Так вы окупите свои первоначальные вложения со временем, как солнечные батареи.

      Нет горячей воды

      Наконец, нет правила, которое гласит, что в вашем крошечном доме должна быть горячая вода.Существует бесчисленное множество примеров того, как жители крошечных домов не имеют водопровода в своих крошечных домах! Сюда входят Ди Уильямс, Дэн и Джесс и многие другие.

      Горячая вода для стирки и приготовления пищи нагревается на плите или с помощью электрического чайника. Этот вариант значительно снизит затраты на ваш крошечный дом, поскольку избавит вас от необходимости в водопроводе, водонагревателе и, возможно, в прокладке трубопроводов пропана.

      Какой у вас план?

      Я хотел бы услышать ваши комментарии ниже о том, как вы планируете иметь (или не иметь) горячую воду в своем крошечном доме!

      Для более глубокого изучения сантехники, горячей воды и многого другого в крошечном доме обязательно ознакомьтесь с Tiny House Decisions! Это мой исчерпывающий ресурс, в котором собраны все мои лучшие размышления по этой теме.

      Водонагреватели с тепловым насосом — Petersen Plumbing

      Что такое водонагреватель с тепловым насосом?

      Старомодный водонагреватель емкостного типа работает за счет прямого теплообмена. Газовое пламя нагревает воду прямо над ним,
      или электрический ток, проходящий через элемент, нагревает воду, в которую он погружен. Но водонагреватель теплового насоса
      (также известный как гибридный водонагреватель) работает по другому принципу, он больше похож на кондиционер или
      холодильник на вашей кухне.Тепловой насос работает, собирая окружающее тепло и перемещая его из одной области в другую.
      Возможно, вы заметили, что если положить руку на правильное место сбоку или сзади холодильника, он будет
      чувствовать тепло на ощупь. Змеевики холодильника переносят тепло изнутри ящика во внешнюю комнату,
      оставляя внутреннюю часть коробки значительно более прохладной, чем температура в комнате, и оставляя пространство вокруг
      холодильник, чтобы немного нагреться в процессе. Точно так же водонагреватель с тепловым насосом перемещает тепло из воздуха вокруг
      водонагреватель в воду, хранящуюся внутри резервуара.При правильных условиях водонагреватель с тепловым насосом более эффективен.
      эффективны и менее затратны в эксплуатации, чем старые водонагреватели, к которым мы привыкли, потому что в них используется то, что уже
      существует — температура в комнате, в которой он находится — чтобы сделать за нас часть работы.

      Оценки
      что вода с тепловым насосом может ежегодно экономить среднему домохозяйству от 30% до 50% энергии, чем обычный водонагреватель.
      будет потреблять. Для вас, покупателя, это напрямую означает снижение счетов за коммунальные услуги! Для коммунальных предприятий это
      означает меньший спрос на энергосистему и меньшую потребность в строительстве новых электростанций и инфраструктуры.Энергосбережение просто
      имеет смысл для наших семей, для наших финансов и для наших сообществ!

      Это, конечно, НЕ означает, что водонагреватель с тепловым насосом подходит для любой ситуации.

      Стоимость

      Водонагреватель с тепловым насосом стоит дороже, чем стандартный водонагреватель старого образца. К счастью, многие местные коммунальные службы
      в районе Юджин и Спрингфилд предоставляют гранты и значительную финансовую помощь для покрытия первоначальной стоимости обогревателя.

      Размер

      Ваш новый водонагреватель с тепловым насосом, вероятно, будет больше, чем ваш старый, он будет выше и, вероятно, шире.Часть
      Причина этого в том, что ВСЕ новые водонагреватели больше, чем были раньше. И расстаться
      Разница в размерах, конечно же, связана с теплообменником в верхней части водонагревателя с тепловым насосом.

      Место нахождения

      Отчасти из-за разницы в размерах ваш новый водонагреватель с тепловым насосом, возможно, придется установить на новом месте в вашем доме.
      Но размер, конечно, не единственный фактор. Новый обогреватель необходимо разместить в неотапливаемом помещении, которое должно быть достаточно теплым.
      круглый год, чтобы теплообменники работали эффективно, и вокруг него должен быть достаточный беспрепятственный воздушный поток для
      обменники функционируют должным образом.Министерство энергетики США рекомендует:

      «Водонагреватели с тепловым насосом требуют установки в местах, температура которых поддерживается круглый год при температуре от 40 до 90ºF (4,4–32,2ºC).
      обеспечьте не менее 1000 кубических футов (28,3 кубических метра) воздушного пространства вокруг водонагревателя ».

      Petersen Plumbing не рекомендует не устанавливать один из этих обогревателей в туалете, в очень маленькой комнате или в отапливаемом помещении.
      часть дома. Эта последняя часть может нуждаться в некотором объяснении: мы не считаем экономически целесообразным тратить деньги на отопление.
      комнату, только для того, чтобы разместить в ней водонагреватель, который будет охлаждать комнату во время работы.Это просто слишком неэффективно.
      Мы предпочитаем устанавливать водонагреватели с тепловым насосом в неотапливаемом подвале или гараже, в защищенном месте, которое не будет
      замерзнуть, но что вы не тратите деньги на отопление.

      После того, как вы убедитесь, что у вас есть достаточно места для установки обогревателя, следует учесть еще несколько вещей.

      Шум

      Водонагреватели с тепловым насосом издают больше шума, чем старые водонагреватели, так как двигатель вентилятора издает шум при дутье
      воздух через катушки.В идеале обогреватель должен быть установлен в таком месте, где этот шум не будет беспокоить обитателей конструкции.

      Замена трубопроводов и электропроводки

      Если он не будет установлен в том же помещении, что и старый обогреватель, вам нужно будет повторно проложить некоторые трубопроводы, чтобы холодная
      вода может достигать водонагревателя, а нагретая вода может достигать светильников с нового места. Кроме того, вам понадобится
      для прокладки трубопровода конденсата от обогревателя к внешней стороне дома — как и все кондиционеры, водонагреватели с тепловым насосом
      образуют конденсат, для удаления которого необходимо безопасное место.И вам наверняка понадобится электрик для прокладки проводки
      на новое место расположения обогревателя.

      Менеджмент

      Водонагреватель с тепловым насосом часто называют «гибридным» водонагревателем, потому что он может работать в нескольких режимах: от полного
      от режима теплового насоса, при котором электрические элементы не используются вообще, до гибридного режима, в котором нагреватель может использовать оба тепловых насоса.
      и электрические элементы в полностью включенный электрический режим, в котором элементы обеспечивают все тепло. Вы можете переключаться между
      режимы в течение дня и недели в зависимости от температуры окружающей среды и вашей потребности в горячей воде.Неудивительно,
      Режим теплового насоса — самый экономичный, а электрический режим — самый неэффективный. Но если у вас много людей
      в доме и внезапная потребность в горячей воде, вы будете рады, что она есть! В итоге водонагреватель теплового насоса будет
      вероятно, займут немного больше вашего внимания, чем старые обогреватели типа «установил и забыл».

      Взаимодействие с вашим новым обогревателем и управление им

      Большинство водонагревателей с тепловым насосом, производимых в наши дни, выглядят как «умные устройства», они предназначены для подключения к
      ваша сеть Wi-Fi и может контролироваться и контролироваться через приложение на вашем телефоне или онлайн через Интернет.В этом есть некоторые
      серьезные последствия для безопасности !! Petersen Plumbing СИЛЬНО предлагает, чтобы специалист по компьютерным сетям оценил
      домашней сети и поможет настроить новый водонагреватель конфиденциально и безопасно. Мы не компьютерные консультанты
      путем торговли, и мы не несем ответственности за безопасность вашей компьютерной сети или ваших личных данных. Мы знаем несколько местных
      компьютерные консультанты, которым мы доверяем и которых используем сами. Не стесняйтесь отправлять
      нам электронное письмо, если вы хотите
      знать, кого мы используем и рекомендуем.

      На МИНИМУМ , пожалуйста, убедитесь, что вы изменили имя пользователя по умолчанию и пароль, связанный с водонагревателем.
      и ваш онлайн-аккаунт. Используйте надежный уникальный пароль, а НЕ используйте пароль, который легко угадать или который вы
      когда-либо использовались где-либо еще.

      Итог

      Водонагреватели с тепловым насосом очень популярны в наши дни. Существует множество государственных и частных программ, чтобы помочь им
      доступен практически для всех. Они могут экономить электроэнергию, они могут сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе и, как и большинство современных
      технологии — они требуют немного больше размышлений и планирования для безопасной и надежной работы.

      Просто позвоните нам по телефону 541-343-9339, если вы хотите, чтобы компания Petersen Plumbing помогала вам спланировать и установить новый
      водонагреватель!


      Текущие программы скидок доступны в вашем регионе:

      Прочие изделия для водонагревателей от Petersen Plumbing

      Полезные ссылки

      Отличная инфографика
      • Новые Федеральные энергетические стандарты водонагревателей вызвали всплеск энергии в новых конструкциях и технологиях водонагревателей.
        Вот классная инфографика от U.С. Министерство энергетики.
      Разные ссылки

      Как купить лучшую солнечную систему горячего водоснабжения

      Если у вас только что был шокирующий счет за электроэнергию или ваша система горячего водоснабжения нуждается в замене, возможно, вам интересно, будет ли вариант с солнечной батареей или тепловым насосом подходящим вариантом. Стоит ли это первоначальных затрат и действительно ли это сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе? Для большинства домов краткий ответ: да и да.

      Хорошо подобранная солнечная система горячего водоснабжения или тепловой насос может стоить дороже, но для большинства домов они будут значительно дешевле в эксплуатации, чем обычная электрическая или газовая система.Это хорошо для вашего банковского счета и для всей планеты. И часть стоимости покупки может быть компенсирована за счет государственных скидок и льгот.

      На этой странице:

      Покупайте умнее с членством CHOICE

      • Найдите лучшие бренды
      • Избегайте плохих исполнителей
      • Получите помощь, когда что-то пойдет не так

      Что такое солнечная система горячего водоснабжения?

      Солнечная система горячего водоснабжения на крыше.

      • Солнечные системы горячего водоснабжения состоят из солнечных коллекторных панелей и накопительного бака. Домохозяйству из четырех человек обычно требуется около четырех квадратных метров площади солнечного коллектора (две панели) и бак на 300–360 л. Вам понадобится большой резервуар, чтобы в течение нескольких дней было меньше солнечного света (или было больше горячего душа, чем обычно).
      • Системы

      • Thermosiphon имеют как коллекторные панели, так и накопительный бак, установленный на крыше. Жидкость в панелях циркулирует в резервуар за счет эффекта термосифона (при нагревании вода становится светлее и поднимается в резервуар).
      • Насосные или сплит-системы имеют панели коллектора на крыше, но резервуар расположен на уровне земли (или в другом месте в здании). Горячая вода перекачивается из панелей в резервуар.
      • Если панели не могут быть установлены в идеальном месте (обычно это северная часть крыши без затенения), их эффективность может снизиться, и вам потребуется большая площадь коллектора.
      • Коллекторы могут быть плоскими или откачиваемыми трубками. Вакуумные трубы, как правило, более эффективны — поэтому требуют меньшей площади панели, но они также более дороги.
      • Накопительный бак обычно имеет электрический или газовый бустерный элемент, чтобы вода оставалась горячей в дни с меньшим количеством солнечного света.
      • В районах, подверженных морозам, вода может замерзнуть и повредить панели, поэтому вам нужны морозостойкие панели, в которых для нагрева бака используется специальная теплообменная жидкость, а не напрямую.
      • Солнечные системы горячего водоснабжения могут быть сравнительно дорогими и трудоемкими в установке по сравнению с обычными газовыми и электрическими системами горячего водоснабжения, но правильно подобранная система окупится в долгосрочной перспективе из-за очень низких эксплуатационных расходов.

      Солнечная энергия обычно не может обеспечить постоянный нагрев горячей воды. В дни, когда мало солнечного света, или вечером, когда в течение дня требуется горячая вода, вода в резервуаре может стать слишком холодной. Он должен быть нагрет (доведен до температуры) либо электрическим элементом, либо газовой горелкой.

      Солнечные системы горячего водоснабжения с электрическим наддувом обычно немного дешевле покупать, и они имеют дополнительный смысл, если у вас также есть солнечные батареи для снижения стоимости электроэнергии.Но системы горячего водоснабжения часто нуждаются в повышении в ночное время (когда вы, вероятно, будете покупать более дорогую электроэнергию из сети), поэтому солнечные панели, вероятно, будут питать только часть нагрева. Электрический наддув эффективен, но не всегда наиболее эффективен, потому что усилитель запускается всякий раз, когда вода в баке становится слишком холодной, независимо от того, действительно ли вам нужна горячая вода в это время.

      Газовые наддувные системы могут работать на природном (сетчатом) газе или от баллонов со сжиженным нефтяным газом.Использование сжиженного нефтяного газа, как правило, дороже, но это хороший вариант, если у вас уже установлены баллоны со сжиженным нефтяным газом. Газовый бустер обычно представляет собой проточный («мгновенный») газовый водонагреватель — если вы открываете кран горячей воды в своем доме, но вода, поступающая из накопительного бака, слишком холодная, нагреватель запускается и нагревает воду до нужную температуру, прежде чем она достигнет ваших кранов. Эта форма повышения давления часто является наиболее эффективной, поскольку она нагревает воду только тогда, когда фактически используется горячая вода.

      Что такое система горячего водоснабжения с тепловым насосом?

      Система горячего водоснабжения с тепловым насосом.

      • Система горячего водоснабжения с тепловым насосом — это очень эффективная электрическая система накопительного бака, работающая по тому же принципу, что и холодильник или кондиционер, путем извлечения тепла из воздуха и использования его для нагрева водяного бака.
      • Агрегаты обычно объединены (бак и компрессор вместе), но также могут быть разделены (отдельный бак и компрессор).
      • Их необходимо устанавливать в хорошо вентилируемом помещении, обычно на открытом воздухе.
      • Компрессор блока может быть шумным, как наружный блок кондиционера, поэтому не устанавливайте его слишком близко к соседнему дому.
      • Они, как правило, лучше всего работают в регионах с теплым и умеренным климатом, но некоторые модели разработаны для работы и в холодном климате, и в большинстве систем есть бустерный элемент для работы в дни холодной погоды или высокого спроса.
      • Обычно вам понадобится бак на 270–315 л для семьи из четырех человек.Размеры баков обычно находятся в диапазоне 125–400 л.

      Сколько стоит солнечная система горячего водоснабжения?

      Цены

      Как для солнечных систем, так и для систем горячего водоснабжения с тепловым насосом окончательная стоимость может варьироваться, так как она зависит от стоимости системы, установки, скидок и цены сертификатов малых технологий (или STC) на момент покупки.

      • Солнечные системы горячего водоснабжения стоят от 4000–8000 долларов за полную установку. Системы с баком, установленным на крыше, как правило, немного дешевле, чем сплит-системы, а системы с электрическим наддувом, как правило, дешевле покупать, чем системы с наддувом газа.
      • Стоимость систем горячего водоснабжения с тепловым насосом колеблется от 3000 до 4000 долларов США за полную установку.
      Бренды

      Солнечные системы и системы горячего водоснабжения с тепловым насосом поставляются многими компаниями, такими как Rheem, Solahart, Bosch, Chromagen, Apricus, Dux, Stiebel Eltron и другими.

      Хотя мы не тестировали солнечные системы горячего водоснабжения или тепловые насосы, мы опросили наших членов об их системах горячего водоснабжения, чтобы выяснить, какие бренды они считают наиболее надежными. Обследование включает солнечные и тепловые насосные системы.

      Каков срок окупаемости солнечной горячей воды?

      Большинство домохозяйств, переходящих с системы резервуаров для хранения газа или электроэнергии на солнечную систему горячего водоснабжения или тепловой насос, должны обнаружить, что их затраты на горячую воду снизятся как минимум на 50%, а во многих случаях и намного больше.

      Срок окупаемости будет зависеть от системы, которую вы заменяете, использования горячей воды в вашем доме и (конечно) размера и цены новой системы горячего водоснабжения с солнечной батареей или тепловым насосом. Вот приблизительное руководство.

      Замена системы горячего водоснабжения

      Мощность, необходимая для работы системы горячего водонагревателя, может составлять четверть вашего счета за электроэнергию.Это изрядное количество электроэнергии, за которую нужно платить (если большая часть ее не поступает от ваших собственных солнечных фотоэлектрических панелей). Если вы замените электрическую систему горячего водоснабжения на солнечную систему или систему горячего водоснабжения с тепловым насосом, экономия затрат на новую систему, вероятно, окупится примерно за пять лет или меньше.

      Замена газовой системы горячего водоснабжения

      Срок окупаемости замены газовой системы горячего водоснабжения на солнечную систему или систему горячего водоснабжения с тепловым насосом может быть больше. Это потому, что газ на самом деле является довольно эффективным способом нагрева воды.Для небольших домашних хозяйств с относительно низким потреблением горячей воды система непрерывного («мгновенного») газового горячего водоснабжения зачастую относительно дешева в установке и эксплуатации.

      Кроме того, может быть не так просто заменить систему горячего водоснабжения резервуара для хранения газа на систему горячего водоснабжения с электрическим тепловым насосом. Например, в процессе установки могут потребоваться новые электрические цепи или соединения.

      Вы можете оценить экономию затрат на замену газовой системы горячего водоснабжения, посмотрев на свои счета за газ.Солнечная система горячего водоснабжения, вероятно, сократит их примерно на 60% или более, в зависимости от того, какая часть счета за газ приходится на горячую воду (например, если в вашем доме есть канальное газовое отопление, это может быть гораздо большим фактором. в вашем счету за газ, чем за горячую воду). Срок окупаемости газовых систем горячего водоснабжения обычно составляет 5–10 лет.

      Государственные скидки

      Государственные льготы

      Правительства некоторых штатов используют схемы стимулирования энергоэффективности. Чтобы найти стимулы и скидки для систем горячего водоснабжения, посетите веб-сайт федерального правительства по вопросам энергетики.Выберите штат, в котором вы живете, и в разделе «Меня интересуют эти районы» выберите «горячая вода». Или просто свяжитесь с правительством вашего штата. Некоторые производители и поставщики также размещают на своих сайтах калькуляторы скидок.

      Льготы федерального правительства

      Главный финансовый стимул для покупки новой системы горячего водоснабжения с солнечной батареей или тепловым насосом исходит от регулируемых федеральным правительством сертификатов малых технологий (STC) — «скидка на солнечную энергию». Они применяются во всех частях Австралии.Солнечные системы и системы с тепловым насосом соответствуют определенному количеству STC в зависимости от эффективности системы и места вашего проживания.

      В большинстве случаев самый простой способ использовать STC — продать их компании, поставляющей вашу новую систему горячего водоснабжения — они обычно «платят» вам, скидывая систему, которую вы покупаете. Обычно указанная цена для вашей системы учитывает эту скидку, но убедитесь, что в предложении четко указано об этом.

      Вы также можете самостоятельно торговать STC, но это немного сложнее, и вы, возможно, не добьетесь большего успеха.

      Солнечные системы и системы горячего водоснабжения с тепловым насосом обычно подходят для 20–40 STC. Рыночная цена на STC варьируется, но обычно составляет около 30-40 долларов США. Таким образом, для системы, подходящей для 30 STC, по цене 30 долларов за STC вы получите 900 долларов. Разные поставщики могут указывать разные суммы для STC.

      Государственные льготы

      На момент написания эти государственные льготы также распространяются на солнечные системы или системы горячего водоснабжения с тепловыми насосами.

      ACT: Модернизация энергоэффективного электрического водонагревателя

      NT: Программа благоустройства дома (HIS)

      SA: Схема повышения энергоэффективности розничных продавцов (REPS)

      Vic: скидка на солнечную горячую воду, модернизация энергии викторианской эпохи

      А как насчет солнечных батарей?

      Если вы собираетесь использовать систему горячего водоснабжения на солнечной энергии или с тепловым насосом, логичным шагом будет также рассмотреть возможность использования солнечной фотоэлектрической (PV) панели, которая поможет обеспечить электроэнергией ваш дом.Конечно, это еще один авансовый платеж, но для большинства домов в Австралии системы солнечных батарей окупятся в течение нескольких лет благодаря экономии на счетах за электроэнергию.

      См. Наши экспертные руководства по номеру:

      Солнечный переключатель

      Если у вас есть солнечная фотоэлектрическая система, вам также следует рассмотреть возможность использования солнечного переключателя. Солнечный отводчик — это устройство, которое берет любую избыточную солнечную энергию (то есть энергию, вырабатываемую вашими солнечными панелями, которая в данный момент не нужна вашему дому) и использует ее для нагрева вашего бака с горячей водой.Обычно эта избыточная мощность экспортируется в сеть, и вам платят за нее зеленый тариф (несколько центов за кВтч). Однако в наши дни зеленые тарифы не очень щедры для большинства домовладельцев, и может быть более рентабельным использовать часть избыточной мощности в вашей системе горячего водоснабжения.

      Переключатель солнечной энергии можно использовать с обычной системой накопления электрического бака для горячей воды или с солнечной системой горячего водоснабжения с электрическим усилителем.

      Можете ли вы сохранить свою старую систему горячего водонагревателя и питать ее от солнечных фотоэлектрических панелей?

      Да, можно! Убедитесь, что электрическая система горячего водоснабжения не настроена на нагрев в ночное время при непиковой мощности.Для достижения наилучших результатов вы должны использовать таймер (также известный как таймер переключения нагрузки) в системе горячего водоснабжения, чтобы обеспечить питание в течение дня от ваших солнечных фотоэлектрических панелей, скажем, между 10:00 и 15:00. Существуют различные такие переключатели, и их обычно должен устанавливать электрик. Здесь вам может помочь хороший электрик или местная компания по установке солнечных батарей.

      Обратите внимание, что этот метод предполагает, что имеется достаточно избыточной солнечной фотоэлектрической энергии для работы системы горячего водоснабжения, а также для вашей бытовой техники.Если это не так — например, если у вас небольшая солнечная фотоэлектрическая система, и у вас есть несколько других приборов, работающих в течение дня, — тогда может не хватить остатка для нагрева воды, и система горячего водоснабжения в конечном итоге выйдет из строя. в конце концов, используя дорогостоящую электроэнергию из сети. Таким образом, этот метод работает лучше всего, если у вас большая солнечная фотоэлектрическая система или если у вас относительно мало энергии в дневное время в остальной части дома.

      Помните, что вы отказываетесь от некоторого льготного тарифа, используя свою «избыточную» солнечную электроэнергию для питания вашей системы горячего водоснабжения, но не волнуйтесь — это все же лучший вариант с финансовой точки зрения.

      Установка и обслуживание

      Установка солнечной системы горячего водоснабжения может быть более сложной, чем установка обычной электрической или газовой системы. На следующий день этого не произойдет, поэтому, если вы не проживете какое-то время без горячего душа, это, вероятно, не лучший вариант, когда ваша старая система горячего водоснабжения выйдет из строя. Система горячего водоснабжения с тепловым насосом проще, поскольку ее часто устанавливают и подключают к водопроводу, как и другие наружные электрические резервуары.

      Для солнечных панелей для горячей воды требуется секция крыши с хорошим доступом солнечного света, желательно обращенная на север для максимального воздействия.При использовании термосифонной системы крыша может нуждаться в усилении, поскольку она должна выдерживать нагрузку резервуара с водой. А если доступ к крыше затруднен, поставщик может взимать дополнительную плату за установку.

      Узнайте у местного совета о строительных нормах и правилах. Советы, наверное, не будут возражать против установки солнечной системы горячего водоснабжения, но могут быть ограничения. Например, нормы по шуму охватывают шум от системы горячего водоснабжения теплового насоса. Установщик должен знать соответствующие правила, но все же стоит проверить их — вы не хотите в конечном итоге спорить с вашим соседом из-за шумного теплового насоса.

      А как насчет квартир?

      Для многоквартирных домов может оказаться непрактичным или даже невозможным установка солнечного нагрева воды для отдельных блоков, и в большинстве блоков не будет подходящего внешнего пространства для теплового насоса. Однако корпорация владельцев может рассмотреть возможность коммерческой установки всего здания. У вилл и таунхаусов есть больше возможностей, но все равно потребуется одобрение корпорации владельцев, а непосредственная близость домов означает, что потенциальный шум от теплового насоса становится важным фактором.

      Техническое обслуживание

      Солнечные системы и системы горячего водоснабжения с тепловым насосом должны работать без проблем в течение многих лет, и в большинстве случаев они не требуют значительно большего обслуживания, чем обычная система горячего водоснабжения. Осмотр каждые пять лет имеет смысл (как и в случае обычной системы горячего водоснабжения).

      Стоимость осмотра и обслуживания солнечной системы горячего водоснабжения может быть немного выше, так как специалисту нужно будет подняться на крышу, чтобы проверить и очистить солнечные коллекторы и соединения.

      Как и в любой системе горячего водоснабжения, в резервуарах есть такие детали, как напорные клапаны и расходуемые аноды, которые могут нуждаться в периодической замене. Полное обслуживание, вероятно, будет стоить 300–500 долларов в зависимости от запчастей и рабочей силы.

      Получение расценки

      Поставщикам обычно требуется около 30 минут для оценки вашего дома. Розничные поставщики часто связаны только с одним или двумя брендами, но большинство брендов имеют широкий ассортимент товаров, поэтому поставщики должны иметь возможность давать предложения по целому ряду различных типов и моделей.Как всегда, получите предложения как минимум от двух поставщиков.

      Вопросы, которые должен задать вам поставщик:
      • Сколько человек живет в доме? Сколько вы принимаете душ и стираете горячее белье каждый день и в какое время дня?
      • Какая у вас система горячего водоснабжения?
      • Есть ли газ в собственности?
      Вопросы, которые следует задать поставщику:
      • Включена ли установка в предложение?
      • Сколько времени займет от размещения заказа до выполнения?
      • На какое количество STC отвечает система? Включен ли выкуп ЮТК и по какой цене ЮТК?
      • Могут ли они помочь вам с другими государственными скидками?
      • Можете ли вы сохранить существующий бак водонагревателя как часть новой системы? Возможно, его можно будет использовать как усилитель для солнечной системы горячего водоснабжения.Однако это может означать, что вы не имеете права на STC, потому что они применимы только к совершенно новым установкам.

      Ваш водонагреватель может стать мощным домашним аккумулятором

      Хотя ветровая и солнечная энергия набирают популярность, хранение этой чистой энергии стоит больших денег. Если потребители захотят сохранить свою зеленую энергию в домашней батарее Tesla Powerwall, например, им придется выложить 3500 долларов. Возможно, поэтому Tesla прекратила продажи своего крупнейшего Powerwall пару недель назад.

      Вместо дорогостоящих аккумуляторов коммунальные предприятия обращаются к недорогой альтернативе: всего за несколько сотен долларов ваш электрический водонагреватель можно заставить работать как аккумулятор, что составляет небольшую часть стоимости Tesla Powerwall. Вот как это работает.

      Почему водонагреватели?

      Если вы домовладелец, возможно, вы заметили в своем подвале цилиндр размером с человека. Это ваш водонагреватель. Большинство этих обогревателей работают на природном газе или электричестве. В газовых обогревателях воду нагревает газовая горелка.В электронагревателях работу выполняет пара нагревательных змеевиков.

      Водонагреватель может хранить от 30 до 50 галлонов горячей воды, которую периодически нагревают в течение дня. Если вы принимаете душ, бак должен быть наполнен холодной водой и должен быть нагрет. Если вы установите большой водонагреватель — 80 или более галлонов — вы можете сделать воду очень горячей только один раз в день. У вас будет достаточно теплой воды, чтобы удовлетворить ваши потребности, а если она слишком горячая, вы можете добавить немного холодной воды, чтобы добиться нужной температуры.

      Преимущество большого электрического водонагревателя в том, что вы можете нагревать воду, когда электроэнергия самая дешевая. Эта тактика была впервые применена сельскими электрическими кооперативами — коммунальными предприятиями, принадлежащими потребителям, работающими в некоторых из беднейших частей страны — несколько десятилетий назад. Управляя бытовыми электрическими водонагревателями, кооперативы могли нагревать воду посреди ночи, когда спрос падал, а цена на электроэнергию была самой низкой, что помогало потребителям экономить деньги. Теперь кооперативы используют водонагреватели, чтобы максимально использовать возобновляемые источники энергии.

      Улучшение работы солнца и ветра

      Ветровая и солнечная энергия постепенно вытесняют с рынка ископаемое топливо. Возобновляемые источники энергии дешевы, чисты и невосприимчивы к колебаниям цен, которые делают нефть и газ такой ненадежной инвестицией. Но ископаемое топливо по-прежнему имеет одно ключевое преимущество: оно может производить электроэнергию в любое время дня.

      «С исторической точки зрения… у вас есть эти действительно надежные ресурсы — такие как уголь, газ или ядерная энергия, — которые вы можете использовать для производства энергии, когда захотите», — сказал Кейт Деннис, эксперт по энергоэффективности из Национальной ассоциации сельских электрических кооперативов.«Прямо сейчас, благодаря возобновляемым ресурсам, таким как ветер и солнце, электричество вырабатывается всякий раз, когда светит солнце или дует ветер».

      Ветряные турбины падают, когда не дует ветер. Фотоэлектрические солнечные панели перестают вырабатывать электроэнергию после захода солнца, так же как спрос в жилищном секторе растет. Для солнечной энергии результат выглядит примерно так:

      Солнечная энергия и использование энергии

      Фотоэлектрические солнечные панели перестают вырабатывать электроэнергию после захода солнца, так же как спрос в жилищном секторе растет.

      Есть два способа исправить этот график. Один из них — продлить энергоснабжение, накапливая излишки энергии, вырабатываемые в течение дня, до тех пор, пока они не потребуются ночью. Ученые и инженеры совершили огромный прорыв в области аккумуляторов. Однако домашние батареи остаются дорогостоящими, и даже очень большая батарея может питать дом только в течение нескольких часов.

      Второй способ исправить график — изменить форму линии спроса, перенеся большую часть спроса на середину дня, когда выработка солнечной энергии максимальна.На водонагреватели приходится 9 процентов потребления энергии в жилищах. Этот спрос можно сдвинуть по времени для удовлетворения предложения, включив водонагреватель в середине дня.

      Солнечная энергия и использование энергии со сдвигом во времени

      Водонагреватели могут перенести большую часть спроса на электроэнергию в жилых помещениях на середину дня, когда мощность солнечной энергии наиболее высока.

      Таким образом, водонагреватель работает как батарея, накапливая энергию в виде тепла. По словам Денниса, водонагреватель на 52 галлона может хранить около 12 кВтч энергии.Цена? Новый водонагреватель стоит около 1000 долларов, хотя во многих случаях существующий водонагреватель можно подключить к сети за 500 долларов. Для сравнения: домашний аккумулятор Tesla хранит всего 7 кВт · ч энергии и стоит более 5000 долларов (с учетом стоимости инвертора).

      Более чистая, дешевая энергия

      Теперь кооперативы используют водонагреватели для расширения охвата общественных солнечных проектов, нагревая воду в дневное время, когда светит солнце, а энергия дешевая. Экономия настолько велика, что многие кооперативы предлагают скидки потребителям, покупающим водонагреватели.Компания Steele-Waseca Cooperative Electric в Миннесоте фактически раздавала электрические обогреватели клиентам, которые приобрели общественную солнечную батарею.

      «Когда дует ветер или светит солнце, водонагреватели большой емкости могут быть задействованы для немедленного использования этой энергии для нагрева воды до высоких температур», — сказал Гэри Коннетт, директор отдела обслуживания участников Great River Energy, другой кооператив в Миннесоте. «Водонагреватели можно отключить, когда возобновляемых источников энергии не хватает, а оптовые расходы высоки.”

      Обычно, когда спрос на электроэнергию достигает пика, коммунальные предприятия обращаются к электростанциям с пиковой нагрузкой. Эти станции поставляют самую дорогую электроэнергию. Водонагреватели заменяют пиковые электростанции, снижая спрос в часы пик, выравнивая разрыв между спросом и предложением, который в противном случае был бы заполнен газовой электростанцией. Более того, ультрасовременные сетевые интерактивные водонагреватели способны реагировать на незначительные колебания подачи воды, что делает их более эффективными, чем пиковая установка.

      В результате электричество чище и дешевле.Согласно отчету The Brattle Group, каждый электрический водонагреватель может сэкономить сети до 200 долларов в год, что может быть передано потребителю в виде более низких счетов за электроэнергию.

      «Когда вы используете горячую воду из водонагревателя, эта вода будет ощущаться вами одинаково, независимо от того, как она была нагрета», — сказал Деннис. Вы можете нагреть его «дорогой угольной энергией или природным газом», или вы можете обогреть его посреди ночи с помощью энергии ветра. Будет отличаться стоимость всей системы, а результаты повлияют на ваш счет.”

      Джереми Дитон пишет о науке, политике и политике климата и энергетики для Nexus Media. Вы можете подписаться на него на @deaton_jeremy.

      20 Проекты по солнечному водонагревателю «Сделай сам»: легко сделать самому

      Вы когда-нибудь хотели иметь водонагреватель, но беспокоитесь об экономии энергии? Вам стоит попробовать солнечные водонагреватели своими руками, большинство из них довольно просты в сборке и на 100% экономят энергию. Изготовление солнечного водонагревателя своими руками может занять некоторое время, но после этого вы получите потрясающие преимущества.

      В этой статье мы перечислили 20 проектов по изготовлению солнечных водонагревателей, которые можно сделать своими руками дома, используя пару материалов и инструментов, которые легко достать. Вы готовы? Давай начнем!

      1. Солнечный водонагреватель своими руками

      Вы хотите иметь солнечный водонагреватель? Это довольно просто и недорого. Все, что вам нужно, — это видео-урок своими руками, в котором рассказывается о более простых способах создания солнечного водонагревателя.

      Вот некоторые из материалов, необходимых для проекта: фанера, пиломатериалы, квадратные дюбели, различные стяжки, проволочный гвоздь, медные трубки, переходник для шланга для трубы и оборудования.

      Некоторые из шагов включают: Просверлить отверстия в листе фанеры. Наденьте на него медную трубку и прикрепите к фанере стяжками.

      2. Как построить солнечный водонагреватель

      Вы хотите знать, как построить солнечный водонагреватель? Вот лучший обучающий видеоролик, который поможет вам в этом.

      В этом видео инструктор упростил строительство. Он начал с создания опорного ящика Бог-водонагреватель. Это было сделано с помощью шурупов и древесины.Затем он прикрутил стеклянную опору к коробке перед подготовкой ПВХ.

      3. DIY солнечный водонагреватель, полная сборка

      Первое, что вам нужно сделать в этом самодельном солнечном водонагревателе, — это собрать материалы и инструменты. Второй шаг — вырезать фанеру и деревянные части. Затем он собирает деревянную панель для солнечной батареи, которая имеет фанерную основу и несколько обрезанных панелей 2 × 4 для ножки.

      4. Как сделать солнечный водонагреватель

      Чтобы построить его, вам понадобится небольшая галлоновая бочка с крышкой, несколько проводов, медные трубки и вольтметр.

      Посмотрите этот видеоурок, чтобы узнать больше о процессе изготовления солнечного водонагревателя. Это супер дешево, быстро и просто.

      5. Солнечный водонагреватель своими руками

      Да! Солнечный водонагреватель может быть изготовлен из вторсырья или переработанных материалов.

      Материалы включают раздвижную стеклянную дверь (вы можете использовать любой другой тип стеклянного листа), пиломатериалы и фанеру, рулон медной кровли, катушку из алюминиевой ленты с медными трубками, ленты для медных трубок, черную аэрозольную краску для барбекю, листы изоляция из пенополистирола, изоляция труб, механический термостат, трубы PEX и автомобильный датчик температуры.

      Щелкните для более подробной информации

      6. Самодельный солнечный водонагреватель

      Этот солнечный водонагреватель делался в основном из бутылок (пластик и стекло). Помимо бутылок, это используемые материалы; оловянная фольга, вакуумный насос, изолента, герметик, резиновый шланг, пенополистирол и кусок пластика или картона.

      Сначала подготовьте пластиковые бутылки и отрежьте от них дно. Затем просверлите отверстие на одном из срезанных днищ. Сделайте отверстие достаточно большим, чтобы вместить горлышко стеклянной бутылки.

      Щелкните для получения более подробной информации

      7. Пакетный солнечный водонагреватель DIY

      Для этого периодического солнечного водонагревателя вам понадобится старый бак водонагревателя. Осмотрите бак водонагревателя и убедитесь, что он не протекает, и если это так, вы можете заделать его затвердевающим герметиком.

      Затем приступайте к подготовке резервуара. Удалите все ненужные части из кожуха, снимите кожух и пенопласт.

      После этого приступайте к сборке деревянного ящика, в котором будет размещаться бак водонагревателя.

      Щелкните для получения более подробной информации

      8. Солнечный водонагреватель для бассейна DIY

      Первым шагом в создании этого солнечного водонагревателя должно быть изготовление каркаса для водопроводных труб. Он сделан из стального стержня L-образной формы.

      Обрежьте стержень так, чтобы получился прямоугольник. На более короткой стороне прямоугольника сделайте вмятину с помощью кольцевой пилы в том месте, куда войдут трубы.

      Щелкните для получения дополнительной информации

      9. Как сделать солнечный водонагреватель

      Он состоит из пластиковой бочки на 45 галлонов, пластикового водопроводного крана и пробок.Начните с подготовки ствола и заглушки. Просверлите два отверстия в нижней части ствола. Затем вставьте обе заглушки в каждое отверстие.

      10. Солнечный водонагреватель Самодельный

      Как сделать самодельный солнечный водонагреватель. Посмотрев этот видеоурок, вы сможете самостоятельно сконструировать солнечную воду, нагреваемую водой. Это не очень просто, но я уверен, что вы научитесь.

      11. Солнечный водонагреватель своими руками

      Знаете ли вы, что черный цвет является хорошим поглотителем тепла? Вот почему важно покрасить большую часть вашего солнечного водонагревателя в черный цвет, чтобы увеличить способность поглощения тепла.

      Прежде чем этот солнечный водонагреватель станет вашим, первый шаг, который вам нужно сделать, — это достать черный лист фанеры и полоски дерева. Сделайте каркас из фанеры и планок. Покрасьте поверхность рамки в черный цвет, затем прикрепите на нее черный цвет.

      12. Как построить свой собственный солнечный водонагреватель

      Вы хотите узнать, как сделать солнечный водонагреватель самостоятельно? Тогда вы попали в нужное обучающее видео.

      Из видео вы узнаете о важности строительства водонагревателя, о необходимых материалах и инструментах, а также об общих этапах строительства.Перейдите по ссылке ниже, чтобы узнать больше.

      13. Сделай сам Простой солнечный водонагреватель

      Это простой солнечный водонагреватель с разными частями; водосборник, бак, рама и инструменты. Вам понадобится пластиковый лист Coroplast, трубка из АБС-пластика, заглушки из АБС-пластика, резьбовые шланговые ниппели ½ ″, картридж с силиконовым клеем / герметиком, подходящим для пластика, и баллончик с плоской черной аэрозольной краской.

      Вам также понадобятся лист фанеры, лист полистирола, 2 × 3 x 8 футов, прозрачный пластиковый лист и разные винты и скобы.

      Процесс изготовления довольно прост.

      Щелкните для получения дополнительной информации

      14. Учебное пособие по изготовлению солнечного водонагревателя

      Знаете ли вы, что медь обладает высокой теплопроводностью? Это означает, что он может легко поглощать солнечное тепло и передавать его воде внутри. Цвет трубы очень важен, потому что черный работает более эффективно.

      Предпочтительно прикреплять медную трубку к алюминиевому листу, потому что алюминиевый лист увеличивает поглощающую способность медной трубки.

      Щелкните для получения более подробной информации

      15. Пассивный солнечный водонагреватель

      В общей конструкции этого солнечного водонагревателя в качестве основного канала, через который проходит вода, использовался поликарбонат с двойными стенками.

      Тогда возьмите пластиковую бочку на 45 галлонов. Закрепите к нему 2 заглушки, одну внизу выровняйте с солнечной панелью, а другую — с верхней частью панели.

      Щелкните для получения более подробной информации

      16. Солнечный нагреватель для бутылок с водой

      Это супер удивительно, и его очень легко сделать своими руками.Делаем солнечную воду нагретой из бутылки с водой. Это супер дешево, быстро и функционально. Щелкните ссылку ниже, чтобы узнать больше об удивительном солнечном нагревателе для бутылок с водой.

      Щелкните для получения более подробной информации

      17. Солнечный обогреватель своими руками

      Этот солнечный обогреватель можно сделать из трюмного насоса, который представляет собой водяной насос низкого напряжения, используемый для удаления воды из лодок. Другие материалы включают садовый шланг (50 метров), дерево для крепления садового шланга, дрель, скоростной угольник, ручную пилу и винты.

      Первое, что сделала инструктор после того, как собрала инструменты и материалы, — она ​​начала строить каркас для садового шланга.

      18. Как построить периодический солнечный водонагреватель

      Для этого периодического солнечного водонагревателя хорошо использовать высокотемпературную черную краску. Чтобы поддерживать очень высокий нагрев резервуара для воды внутри водонагревателя периодического действия. Видеоурок делает работу менее утомительной и увлекательной. Вы также можете найти помощь, чтобы сделать это быстро.

      19. Солнечный обогреватель для бассейна DIY

      Он изготовлен из двухслойного поликарбонатного листа, соединителя для аквариума из ПВХ, трубы садового шланга (расширяемой гибкой), цифрового кухонного термостата, садового быстроразъемного соединения и вибропильного полотна из высокоуглеродистой стали. . Процесс прост. Узнайте больше из видео выше.

      20. Как сделать солнечный водонагреватель дома

      Это один из самых простых солнечных водонагревателей, который вы можете сделать дома. Это не требует много материалов, времени или денег.Все, что вам нужно, это бутылка из-под кокса, алюминиевая фольга и труба.

      Leave a Comment

      Схема подключения насосной станции в частном доме: Установка насосной станции в частном доме, на даче

      Схема подключения насосной станции для частного дома

      У многих владельцев загородных домов возникает вопрос, как обеспечить дом и территорию вокруг него водой.

      Конечно, если семья небольшая и дача используется исключительно в летнее время, то будет достаточно обычного насоса.

      Но если семья большая и загородный дом остается жилым в течение всего года, то нужно спроектировать целую систему водоснабжения. Для этого можно использовать насосную станцию, которая позволит снабжать водой дом и участок быстро и без проблем. Как ее установить своими руками и подключить к скважине или колодцу читайте в этой статье.

      Виды оборудования

      Такие насосные агрегаты используют в тех случаях, когда подача воды идет от колодца или скважины.

      Делятся на два типа:

      • автоматические;
      • самовсасывающие.

      Автоматические насосные станции в свою очередь делятся на три вида:

      1. Вихревые. Такие насосы устанавливаются только в закрытом помещении, так как они очень чувствительные к перепадам атмосферного давления. Вихри, которые образуют давление в насосе, делаются с помощью лопастного колеса. Минусом вихревой станции считается то, что для ее запуска уже необходимо определенное давление.
      2. Центробежные. Такая разновидность систем используется для скважин, так как способна выдерживать температурные изменения, которые возникают в шланге. Благодаря своей структуре центробежная станция создает давление, которое способно поднять воду с очень большой глубины.
      3. Канализационные. По размерам такие установки очень большие и состоят из насосов, датчиков, фильтров и трубопроводов.

      Полезно знать: центробежные и канализационные насосные станции бывают погружные. Применяют их в том случае, когда вода находится глубоко под землей.

      Как правильно монтировать к колодцу или скважине

      Схема подключения насосной станции. (Для увеличения нажмите)

      Первое, что необходимо сделать – это определить, где будет располагаться насосная станция.

      Это может быть помещение внутри дома (например, подвал) или кессон (это водонепроницаемая камера, которая находится снаружи дома).

      Для того чтобы подключить систему к колодцу или к скважине необходимо:

      1. На поверхность необходимо прикрепить ножки станции. Делается это с помощью специального крепежного изделия – анкера.
      2. Опустить шланг в скважину (колодец). Нужно быть осторожным и не опускать шланг до самого дна, чтобы при выкачивании воды в него не попадал различный мусор и грязь. Достаточно поднять его на один метр от дна скважины.
      3. Необходима полиэтиленовая труба один конец, которой помещается в скважину или колодец. Но, прежде чем его опустить, необходимо на трубу прикрепить муфту (соединительный элемент). Чтобы труба была постоянно наполнена водой, нужно поставить обратный клапан, а затем фильтр.
      4. Второй конец трубы, через заранее проложены траншеи, выводится непосредственно к водопроводу дома.

      Примите к сведению: чтобы избежать ошибок при монтаже, перед прокладкой труб в траншеи желательно заранее просчитать длину трубы. Для этого нужно учитывать количество изгибов и толщину фундамента.

      Подсоединение к водопроводу

      Подключение насосной станции к водопроводу. (Для увеличения нажмите)

      Как правило, насосную станцию подключают к водопроводу в том случае, если не хватает давления для отопительного оборудования.

      Для того, чтобы подключить систему к водопроводу нужно:

      1. Водопроводную трубу в определенном месте необходимо разъединить.
      2. Конец трубы, который идет от центральной магистрали присоединяется к накопительному баку.
      3. Труба из бака соединяется со входом насоса, а труба, что соединена с его выходом, идет к трубе, что ведет к дому.
      4. Прокладывают электрическую проводку.
      5. Регулировка оборудования.

      Обратный клапан

      Обратный клапан считается самым важным элементом в системе водоснабжения. Его главная цель – это предотвратить утечку.

      Для того, чтобы система постоянно работала, она должна всегда быть заполнена водой. Обратный клапан предотвращает отток воды из системы, пропуская воду только в одном направлении.

      Состоит такой элемент из пружины и запирающего элемента, которые располагаются в цилиндре. Как правило, такой элемент размещают или на участке перед станцией, или на входе всасывающей трубы. Наличие обратного клапана позволяет перед каждой работой станции не заполнять ее водой.

      Устанавливать обратный клапан лучше в вертикальное положение (стрелка, что находится на корпусе, должна показывать вверх). Это позволит увеличить срок эксплуатации элемента.

      Конечно, его можно установить и горизонтально, только тогда в процессе работы на его стенках будут оседать загрязнения, что может привести к засорению.

      Правильная обвязка

      Обвязка насосной станции – это присоединение насосного снабжения к трубопроводу и остальным компонентам.

      Делается это следующим образом:

      1. Установить систему на горизонтальную плоскость.
      2. Станция соединяется с трубопроводом через виброизолятор. При работе системы он блокирует вибрацию.
      3. Затем закрепляются запорные клапаны, которые позволяют отключать насос в случае ремонта.
      4. Установка сетчатого фильтра на линии впитывания.
      5. Для удобства пользования системой рекомендуют установить манометры.
      6. Установка обратных клапанов.

      Запуск

      Прежде чем приступать к запуску системы, необходимо проверить исправность и соответствие всех элементов, отрегулировать давление воздуха в гидроаккумуляторе.

      После этого, насосную станцию и всасывающую магистраль необходимо заполнить водой (это делается через специальное отверстие в насосе).

      Затем ее необходимо подключить к электрической сети для плавного пуска и проверить давление и автоматику.

      Станция не должна запускаться очень часто, иначе двигатель будет перегреваться. Норма запусков за один час до 20 раз (точная цифра должна указываться в техническом паспорте системы). Затем в процессе эксплуатации необходимо контролировать давление воздуха в гидроаккумуляторе (1,5 атмосферы).

      Смотрите видео, в котором специалист разъясняет особенности сборки и подключения насосной станции для частного дома:

      Оцените статью:

      Поделитесь с друзьями!

      Смотрите также:

      схемы установки, монтаж и подключение

      Насосная станция – отличное оборудование, позволяющее автоматизировать процесс забора воды из колодца. Комплекс технических устройств активизирует запуск системы при необходимости в пополнении запасов и отключит агрегаты в нужный момент. Невероятно повысится степень комфорта. Ведь и за городом необходимо наслаждаться достижениями цивилизации, согласны?

      Однако невероятно полезное оборудование недостаточно просто купить, надо знать, как производится установка и подключение. Мы предлагаем вам прочитать статью, в мельчайших подробностях освещающую все вопросы. Эти сведения пригодятся всем собственникам загородного жилья, неважно, подключается ли насосная станция своими руками или для ее монтажа приглашены наемные работники.

      В нашей статье вы ознакомитесь с разновидностями насосов, применяемых в системах забора грунтовой воды. Также здесь приведены все возможные варианты расположения оборудования и подключения к автономному водопроводу. Информация подкреплена схемами, фото-материалами и видео.

      Содержание статьи:

      Назначение и устройство насосной станции

      Станция насосного оборудования выполняет сразу две функции – подает воду в систему водоснабжения дома и автоматически поддерживает в ней заданное давление.

      Это позволяет прокладывать разветвленную сеть водопровода и подключать к нему бытовую технику – душевую кабину, бойлер, посудомоечную и стиральную машину.

      Типовая конструкция станции включает:

      • Насос;
      • Гидроаккумулятор;
      • Блок автоматики;
      • Входной сетчатый фильтр – необходим для исключения попадания в систему частиц примесей и возможных загрязнений;
      • Трубопроводы, шланги и необходимые фитинги.

      Чтобы предотвратить отток жидкости из системы при остановке насоса или снижении давления, в зоне забора воды устанавливается обратный клапан. Необходим также источник забора воды. Для этого устраивают колодец или скважину.

      Возможно использование резервуара (бассейна) с привозной водой и открытых водоемов, если характеристики агрегата позволяют проводить перекачку загрязненной жидкости.

      Галерея изображений

      Фото из

      Насосная станция в полной заводской сборке

      Насосная станция для забора воды из скважины-иглы

      Насосная станция в схеме водоснабжения из колодца

      Откачка воды из открытого природного водоема

      Насосная система в паре с погружным насосом

      Компоненты насосной системы для глубокой скважины

      Реле давления и манометр для насосной станции

      Насосная станция как повышающий давление агрегат

      Если забор осуществляют из естественного водоема (пруда, реки, озера), воду применяют только для хозяйственных нужд и полива.

      Если извлечение воды производится из колодца или скважины, требуется провести анализ. Согласно результатам исследования определяется принадлежность воды к питьевой или хозяйственной категории.

      Насосная станция представляет собой компактное и в то же время функциональное оборудование, которое обеспечивает стабильное водоснабжение частного дома

      Более подробно об устройстве и принципе работы насосной станции вы можете прочесть в .

      Виды применяемых насосов

      Готовые – это установки с поверхностным насосом, осуществляющим забор жидкости из скважины за счет разрежения. В конструкцию самого насоса может быть включен , или быть выносным – в этом случае его располагают в скважине.

      Однако при сборке и монтаже насосной станции своими руками можно использовать также погружной или скважинный насос, особенно если он уже имеется в наличии.

      Чаще всего используют готовые насосные станции, в которых все основные элементы уже собраны друг с другом и настроены. При установке достаточно подключить питающий кабель, водозаборный и напорный трубопроводы

      Модели с внутренним эжектором

      Установки с встроенным эжектором способны осуществлять подъем воды лишь с небольшой глубины – до 8 м. Но при этом обеспечивают мощный напор, превышающий 40 м.

      Не боятся попадания воздуха, поэтому наполнять систему водой перед началом работы необязательно – станция сначала прокачает воздух, а затем начнет подавать воду.

      Отличаются хорошей производительностью и надежностью. Недостатком является высокий уровень шума, в связи с чем в доме их монтируют только при наличии подсобных звукоизолированных помещений.

      При монтаже станции с поверхностным эжекторным насосом необходимо учитывать не только глубину зеркала воды, но и горизонтальный участок подводящего трубопровода

      Модели с внешним эжектором

      Станции с выносным эжектором обустраивают при необходимости забора жидкости с большой глубины – 20…50 м. В этом случае эжектор опускается в скважину (колодец), как часть заборного узла. К нему подводят два шланга от установки – напорный и вакуумный (всасывающий).

      По первому жидкость подается в эжектор и формирует область разрежения в камере всасывания, второй – поднимает вверх воду из скважины. Характеризуются такие агрегаты низким уровнем шума. Они не потребляют много электроэнергии, но и КПД у них достигает всего 30-40 %.

      Использование внешнего эжектора позволяет создать в водоподающей трубе необходимый для транспортировки воды напор и существенно увеличить глубину ее забора

      Погружной тип насосов

      Системы с погружным (скважинным) насосом практически не производит шума, забор воды может осуществляться с любой глубины и при достаточном удалении скважины или колодца от здания. Не боится небольших протечек в трубопроводе и подсоса воздуха.

      Однако погружные насосы достаточно дороги. Они требуют чистой воды – установка мощной фильтрационной системы решает проблему, но в этом случае потребуется регулярно ее чистить. Ремонт и обслуживание затруднены необходимостью подъема агрегата на поверхность.

      Не подходят для источников с наличием примесей в воде более 2 г на 1 м3 – фильтры быстро забиваются и насос перестает функционировать (+)

      Устройство и принцип работы гидроаккумулятора

      Стартовый ток насоса превышает рабочий в 3-5 раз и оказывает разрушительное действие на его конструкцию. Поэтому ресурс насоса зависит от количества включений. Чтобы уменьшить их в систему обязательно устанавливают мембранный .

      В системе водоснабжения дома он выполняет следующие функции:

      • Предохраняет насос от износа и повышает срок его эксплуатации – благодаря запасу жидкости в мембранном отсеке количество включений агрегата значительно снижается.
      • Поддерживает в водопроводе постоянное давление и предохраняет от перепадов напора.
      • Исключает появление гидроударов в системе, разрушительно действующих на подключенные приборы и трубопроводную арматуру.
      • Обеспечивает некоторый запас воды на случай отключения электропитания.

      Прибор представляет собой герметичный сосуд, внутренний объем которого разделен  эластичной мембраной на две емкости. Одна из них заполняется воздухом, а вторая предназначена для накачивания воды.

      Находящийся под давлением воздух в гидробаке выдавливает воду и некоторое время поддерживает напор даже при отсутствии электричества

      Работает гидробак следующим образом. Вода нагнетается в эластичную емкость до достижения верхнего порога давления. Затем насос отключается.

      Напор в системе поддерживается за счет воздушной прослойки в гидроаккумуляторе, уплотненный воздух играет роль демпфера. Когда объем воды уменьшается (расходуется потребителями), и давление доходит до нижней заданной границы – снова включается насос и наполняет гидробак водой.

      Выбирают гидроаккумулятор на основании расчетов, в которых учитывают число проживающих, количество точек потребления воды, максимально допустимое число включений насоса и его мощность, требуемое давление в системе.

      Недостаточный рабочий объем бака приведет к постоянному включению насоса и его износу. Емкость с запасом грозит застоем воды и снижением ее качества, вредным воздействием на внутреннюю поверхность мембраны.

      Галерея изображений

      Фото из

      Гидроаккумулятор в схемах насосных станций

      Гидроаккумулятор для системы объемом до 150 л

      Горизонтально ориентированные гидроаккумуляторы

      Вертикальный гидробак в системе водоснабжения

      Блок управления насосной станцией

      Стандартный набор устройств управления насосной станцией состоит из штуцера, реле давления и манометра и устанавливают на напорный трубопровод.

      Манометр служит для контроля текущего давления в системе, а реле является важнейшим элементом управления насосной станцией. Оно управляет подачей воды в напорную емкость по заданным параметрам и обеспечивает автоматический режим работы насоса, включая и выключая его.

      Основные рабочие элементы реле – это пружины минимального и максимального давления, срабатывающие при достижении в сети давления заданной настройками величины. При низком давлении пружина разжимается и замыкает контакт, включающий двигатель насоса.

      Превышение давления сжимает ее, а при достижении максимального порога контакт размыкается. Насос выключается и подача воды прекращается.

      Блок автоматики – более сложное устройство, располагающее расширенными возможностями. Кроме коммутации электрических цепей при реагировании на повышение и понижение давления блок автоматики защищает систему от сухого хода.

      Галерея изображений

      Фото из

      Реле давления для управления насосной станцией

      Компоненты и устройство реле давления

      Блок управления насосным оборудованием

      Расширенный функционал блока автоматики

      При выборе устройства управления для станций, откачивающих воду из неглубоких выработок, лучше отдать предпочтение варианту с защитой от сухого хода.

      Он предохранит насос от перегревания и отключит его, если по каким-либо причинам (попала грязь, уровень жидкости в источнике опустился ниже заборного узла) в систему перестала поступать вода.

      Чувствительными элементами реле давления являются две пружины. Большую настраивают на минимальное давление, малую – на разницу между минимальным и максимальным

      Работа насосной станции происходит циклами, каждый из которых можно разделить на два этапа:

      1. Включается насос и поднимает воду из источника. Она заполняет систему и гидробак до момента, когда давление превысит верхний порог. После этого реле давления отключает двигатель насоса и подача воды прекращается. Насосная станция переходит в спящий режим.
      2. При включении потребителей (открытие кранов, использование водопотребляющей техники) вода поступает из емкости гидроаккумулятора. Расход жидкости из гидробака осуществляется до момента снижения давления до нижнего порога. Это вызывает новое включение насоса и подъем воды.

      Количество циклов в час не должно превышать ограничение на максимальное количество включений, допустимое для используемого насоса.

      Преимущества применения насосной станции

      Устройство автономного водоснабжения в своем доме обеспечивает независимость и комфорт.

      Насосная станция дает следующие преимущества:

      • Повышает эффективность системы водоснабжения.
      • Повышает безопасность эксплуатации оборудования и трубопроводов.
      • Обеспечивает некоторый (зависит от емкости гидробака) запас воды и ее подачу даже при отключении электроснабжения.
      • Поддерживает постоянное давление и стабильность напора воды.
      • Увеличивает долговечность подключенных к системе водоснабжения приборов и бытовой техники.
      • Автоматический режим работы (своевременное включение и выключение насосного агрегата) снижает износ оборудования и затраты на электроэнергию.
      • Возможность выбора места монтажа агрегата.
      • Имеет компактные габаритные размеры и небольшой вес.
      • Несложно монтировать.

      В сельской местности, коттеджных и дачных поселках коммуникационные сети водоснабжения нередко грешат низким давлением и нестабильным напором.

      В этом случае насосную станцию можно подключить к уже существующему магистральному водопроводу – это решит проблемы с падением давления и отсутствием напора в водопроводе.

      Применение насосной станции в схеме автономного водоснабжения не только позволит существенно повысить уровень комфорта жилищных условий, но и существенно увеличить рабочий ресурс установленных в водопровод устройств

      Технология монтажа насосной установки

      Прежде, чем приступить к монтажным работам, предстоит определиться с местом размещения насосного оборудования.

      Шаг #1 – выбор места расположения

      При планировании размещения агрегата, следует учитывать, что:

      • Расположение насосной станции в непосредственной близости от источника воды обеспечивает стабильное всасывание и ровную работу оборудования.
      • Место установки должно быть сухим и теплым, хорошо вентилируемым.
      • Оборудование не должно касаться стен.
      • Необходимо обеспечить свободный доступ для ремонтных работ и профилактических осмотров.

      Вариант установки насосной станции с поверхностным перекачивающим агрегатом, особенно с внутренним эжектором, следует тщательно продумать, так как такая система имеет высокий уровень шума.

      Существует несколько вариантов монтажа. Давайте разберем их детальнее.

      Вариант #1 – в доме

      Самое оптимальное место для правильного функционирования станции – это отапливаемое помещение. Идеально, если в доме имеется звукоизолированная котельная.

      Крайний вариант – это установка оборудования в комнатах общего пользования (коридоре, ванной, в прихожей, кладовой). Но в этом случае его размещают подальше от спален и обеспечивают звукоизоляцию – например, делают кожух или шкаф.

      Лучшим вариантом устройства насосной станции можно считать ее установку в отдельном помещении в доме с пробуренной прямо под зданием скважиной

      Вариант #2 – в подвале

      Довольно часто насосную станцию оборудуют в цокольном этаже или подвале. Однако необходимо позаботиться о создании оптимальных условий для размещения установки – помещение должно быть звуко-, тепло- и гидроизолированным.

      Можно устроить специальный короб в подполе, с доступом к оборудованию через люк.

      Теплый обустроенный подвал с хорошей гидро- и звукоизоляцией и вентиляцией идеально подходит для установки насосного оборудования

      Вариант #3 – в колодце

      Насосную станцию устанавливают на специально устроенной платформе в колодце. Глубина поверхности установки должна быть такой, чтобы все оборудование находилось ниже уровня промерзания. Сам колодец сверху утепляют.

      Недостаток такой схемы – затрудненный доступ к оборудованию.

      При достаточной ширине и глубине колодца, а также мощности насоса, станцию можно установить в колодце на специальном кронштейне или площадке

      Вариант #4 – в кессоне

      Вокруг скважины устраивают помещение достаточной для последующего обслуживания ширины, заглубленное ниже уровня промерзания почвы. У поверхности земли кессон закрывают и утепляют, оставляя лишь небольшой люк для обслуживания.

      Устройство приямка позволит применять насос со встроенным эжектором в том случае, когда глубина зеркала воды от поверхности земли составляет 9-11 метров.

      Установка агрегата в кессоне скважины обеспечивает защиту от промерзания оборудования и полную шумовую изоляцию

      Вариант #5 – в отдельном сооружении или пристройке

      В этом случае шума слышно в доме не будет. Однако просто утеплить такое помещение будет недостаточно, потребуется еще и обогрев. Это ведет к дополнительным расходам на электроэнергию и проведение системы отопления.

      При установке станции с проблемы с шумоизоляцией нет. Все элементы системы, кроме самого насоса, устанавливают в любом отапливаемом помещении дома.

      Установка насосной станции в обустроенном на улице павильоне оградит от главного недостатка этого вида оборудования – шума во время работы

      Определившись с местом установки станции насосного оборудования, приступают к ее монтажу.

      Шаг #2 – проведение подготовительных работ

      Готовят прочное основание под перекачивающий агрегат – бетонное кирпичное или деревянное, поверхность под установку выравнивают. Можно использовать специальный металлический кронштейн.

      Поскольку насос довольно сильно вибрирует при работе, в соединениях трубопровода образуются люфты, появляются течи. Для снижения вибрации, а также ее разрушительного действия, под опоры насоса укладывают резиновые подкладки или коврик, а саму установку надежно закрепляют – привинчивают ножки анкерными болтами.

      Главное условие бесперебойной работы станции насосного оборудования – беспрепятственное поступление жидкости от источника.

      Основной проблемой, которую необходимо решить при круглогодичном водообеспечении – это . Поэтому под трубопровод роют траншею – от фундамента до колодца или кессона (приямка) скважины.

      Траншея должна быть прямой в плане, желательно без поворотов и загибов, чтобы не снижать давление. Чтобы исключить воздействие отрицательных температур на трубы, их закапывают ниже уровня промерзания почвы в данной местности.

      При формировании траншеи необходимо учесть уклон 0,03 в сторону водозабора для слива жидкости из трубопровода в период консервации.

      При близко расположенных грунтовых водах водопровод прокладывают выше критического уровня, но в этом случае его утепляют и дополнительно используют греющий кабель. Также серьезная теплоизоляция и обогрев потребуется, если водопровод выводится выше уровня земли.

      Если трубопровод проходит по воздуху, или залегает неглубоко, то необходим обогрев и серьезное утепление

      Шаг #3 – сборка водозаборного узла

      Водозаборный узел зависит от типа используемого насоса.

      • При стандартной схеме подключения – станция с поверхностным насосом и встроенным эжектором – это подсоединенный к полипропиленовой трубе через муфту обратный клапан с сетчатым фильтром.
      • Установка с внешним эжектором. На всасывающее отделение эжектора накручивают обратный клапан с сетчатым фильтром, сверху подсоединяют две трубы.
      • При использовании погружного (скважинного) насоса, фильтр грубой очистки входит в его конструкцию. Поэтому к агрегату присоединяют обратный клапан, и трубу. Насос имеет приличный вес, поэтому его подвешивают на прочный трос.

      Опускают узел на необходимую глубину, учитывая, что минимальное расстояние от него до дна источника составляет 1 м при использовании поверхностных насосов и 0,5 м для погружного (скважинного).

      Также следует иметь в виду, что уровень водяного зеркала меняется в течение года – летом он понижается. Если глубина всасывания на грани, то в этот период можно лишиться водоснабжения полностью.

      В зависимости от диаметра скважины конструкция эжекторного узла различается. Циркуляция воды происходит либо по двум трубам, либо по принципу труба в трубе

      Шаг #4 – монтаж поверхностных элементов станции

      Принципиально схемы установки насосной станции будут различаться в зависимости от того, какой перекачивающий агрегат применяется.

      Основное правило: любой дополнительный прибор устанавливают через шаровые краны с американкой и обратные клапаны. Это позволит снять устройства для замены или ремонта без необходимости слива всей воды из системы.

      Следует предусмотреть и возможность слива воды из системы – для этого в трубопроводе формируют отвод установкой тройника, к которому подключают сливной кран.

      На подающий трубопровод желательно установить фильтр грубой очистки. На напорный (в линию, ведущую к потребителям) – фильтр тонкой очистки.

      Монтаж готовой станции поверхностного типа не вызывает сложностей, так как основные элементы системы уже соединены друг с другом. Она представляет собой гидроаккумулятор с установленным на нем электронасосом и блоком управления.

      Помимо основной арматуры, в такую систему устанавливают устройство для заполнения ее водой перед первым запуском. Аналогично сливному устройству, в трубопровод вводят тройник с подключенным шаровым краном и воронкой.

      При сборке трубопровода все соединения следует уплотнять льном, лентой ФУМ или уплотнительной пастой, чтобы не допускать подсоса воздуха в систему

      Подробнее об особенностях выбора насосной станции и рейтинг лучших предложений на рынке по мнению владельцев оборудования вы можете посмотреть .

      В остальных случаях элементы системы монтируют самостоятельно. При установке поверхностной станции, трубопровод (либо два трубопровода, если используется выносной эжектор)от скважины подсоединяют к насосу.

      Далее устанавливают гидроаккумулятор и блок управления. Для станции со скважинным насосом это будут все основные поверхностные элементы в схеме. Удобнее всего для этого использовать 5-ти выводной штуцер, который монтируют в напорный трубопровод в удобном месте. В него вкручивают реле давления и манометр.

      К боковому входу штуцера подсоединяют гидроаккумулятор. Для удобства обслуживания его подключают через шаровой кран с американкой и устраивают слив.

      Проводят подключение потребителей к насосной станции. Чаще всего первым элементом становится раздающий коллектор холодной воды.

      Такая система менее чувствительна к попаданию воздуха, однако все стыки должны быть герметичны

      Шаг #5 – первый запуск станции

      Электрический двигатель насоса имеет большую мощность, поэтому лучше обеспечить станцию насосного оборудования собственной линией электропитания, устроить заземление и установить стабилизатор напряжения.

      Проверяют давление воздушной камеры гидроаккумулятора. Оно должно быть на 10 % меньше, чем давление включения насоса. Однако такую настройку делают в рабочем режиме. Предварительно же необходимо добиться следующих значений: для гидробака емкостью 20-30 л – 1,4…1,7 бар, емкостью 50-100 л – 1,7…1,9 бар.

      Перед первым запуском установки с поверхностным насосом рабочую часть системы заполняют водой. Для этого выкручивают заглушку из заливного отверстия, расположенного в верхней части насоса.

      Если в трубопроводе предусмотрена заливная воронка, лучше воспользоваться ей. Заливают жидкость до полного заполнения, пока она не начнет выливаться. Затем отверстие (вентиль) плотно закрывают.

      При наполнении системы жидкостью через заливочное отверстие насоса удобно пользоваться обычной воронкой

      Последовательность запуска:

      1. Насос подключают к электросети.
      2. Вентиль заливной воронки трубопровода с поверхностным насосом немного приоткрывают, чтобы удалить остатки попавшего в систему воздуха.
      3. Включают агрегат – в течение 2-3 минут из выходного отверстия напорного трубопровода (или открытого крана водопровода) должна потечь вода.
      4. Если жидкость не потекла, насосное оборудование выключают, доливают воды в систему и включают снова.

      После удачного запуска оборудование следует «обкатать» и, если требуется, отрегулировать настройки гидроблока и реле давления.

      Основные правила эксплуатации

      После ввода насосной станции в эксплуатацию проводят ее периодическое обслуживание. Необходимо своевременно очищать фильтр грубой очистки. Без этого производительность установки постепенно снижается, вода идет рывками, а полностью забитый фильтр приведет к режиму работы «на сухую» и отключению системы.

      Частота очищения зависит от содержания примесей в перекачиваемой воде.

      Информацию о часто встречаемых поломках насосной станции и о способах их устранения вы можете прочесть .

      Раз в месяц, либо после длительного простоя, зимней консервации или ремонтных работ, проверяют давление в воздушном отсеке гидроаккумулятора. Если необходимо, воздух подкачивают.

      При использовании станции только в летний период, необходимо до наступления заморозков слить из системы всю воду.

      Выводы и полезное видео по теме

      Основные правила подключения насосной станции продемонстрирует видео:

      Ролик-инструкция о настройке и эксплуатации насосной станции:

      Как сделать насосную станцию на базе погружного насоса:

      Правильная установка насосной станции обеспечивает частный дом водоснабжением с параметрами, не уступающими городской квартире – постоянное давление и достаточный напор.

      Чтобы система работала максимально эффективно, перед выбором и монтажом оборудования следует обратится за консультацией к специалисту и выполнить оценочный расчет.

      Если вы имеете опыт самостоятельной сборки и установки насосной станции, пожалуйста, поделитесь своими знаниями в комментариях к этой статье. Если же у вас возникли вопросы после прочтения материала, не стесняйтесь задать их в комментариях ниже.

      Инструкция и схема подключения насосной станции в частном доме

      Перед началом эксплуатации рекомендуется ознакомиться с инструкцией по использованию насосной станции. Ведь благодаря корректным эксплуатационным условиям, обеспечивается эффективность и долговечность работы устройства. Однако первоначальное значение имеет качество его подключения.

      Особенности подключения насосной станции

      Подключение насосной станции для частного дома требует участия специалистов, которые могут качественно и оперативно провести все необходимые работы и обеспечить эффективность её дальнейшей эксплуатации.

      Можно выделить две схемы подключения насосной станции:

      1. К колодцу или скважине – один из самых распространенных вариантов в частном секторе.
      2. К водопроводной системе – необходимость в таком подключении требуется, если в системе не хватает давления, например, для удачной работы отопительного оборудования.

      Для этих двух вариантов подключения в корпусе насосной станции предусмотрено два выхода.

      Что предлагает «Современная Автоматика»?

      Компания не просто реализует качественное оборудование, но и осуществляет полную информационную и техническую поддержку своих клиентов. Сотрудничая с «Современной Автоматикой», вы получаете:

      • надежное, безопасное и долговечное оборудование для промышленных предприятий и частных домов;
      • бесплатные консультации на всех этапах сотрудничества;
      • проектирование сложных коммуникационных систем;
      • оперативный и квалифицированный монтаж с соблюдением всех инструкций производителя;
      • безопасный ввод оборудования в эксплуатацию.

      Все предлагаемые установки отличаются высоким качеством и надежностью. Специалисты компании осуществляют обслуживание объектов любой сложности: от частных домов до коммерческих и промышленных зданий. После проведения работ осуществляется тестирование оборудования, что является еще одним подтверждением безопасности его последующей эксплуатации. Также мы занимаемся продажей и монтажом канализационных насосных станций (КНС) для частных домов по самым современным схемам.

      Достаточно позвонить по телефону: +7 843 204 15 25, чтобы в короткие сроки обеспечить подключение насосной станции с учетом всех действующих требований и стандартов.

      Компания «Современная Автоматика» ‒ проверенная надежность оборудования и сервиса!

      Статья опубликована 18 апреля 2020, 17:05

      Как подключить насосную станцию к водопроводу в частном доме

      Одна из первых систем при строительстве любого дома является водопровод. Он потребуется еще на этапе строительства. В самом начале установки следует определиться с типом насосной станции. Она нужна для поднятия воды из колодца или скважины, и ее поступление в дом. Такие станции бывают разных типов и моделей, для каждого случая подбирается свой вариант.

      Как выбрать насосную станцию

      Насосное оборудование в системе водоснабжения может быть бытовым или промышленным. Бытовые используются для домашнего пользования, а промышленные – для использования в больших количествах.

      Для каждого источника воды (например, колодец, скважина или водопровод) имеется свое насосное оборудование.

      Производительность

      Насосные станции водоснабжения на даче могут быть ручными или автоматическими. Для того, чтобы сделать правильный выбор, нужно рассчитать количество необходимой воды для каждого человека в доме. На одного человека требуется около 200 литров воды в день. Сделав правильный расчет, можно смело подбирать насосную станцию.

      Где лучше установить станцию

      Монтаж водоснабжения насосной станции лучше всего начать в специальном помещении дома (подвал) или в кессоне. Лучше всего выбирать именно подвал, там станция не будет подвержена различного рода повреждениям. Если в подвале поднимается вода, то под станцию нужно поставить полку таким образом, чтобы она не касалась стен. Еще одним важным моментом является обязательное отопление помещения с насосной станцией, чтобы она не замерзала.

      Если местом установки выбран кессон (емкость), то его нужно тщательно утеплить. Его глубина должна быть не менее 2 метров, а именно ниже слоя промерзающего грунта.

      Если источник воды залегает на глубине менее 10 м, то лучше использовать однотрубную станцию, а если 10-20 м, то двухтрубную с эжектором. Перед тем, как установить систему водоснабжения, нужно составить подробную схему. Это поможет избежать ошибок.

      Как подключить насосную станцию

      Использовать насосную станцию можно сразу же после ее приобретения. Достаточно будет правильно ее установить и присоединить к источнику водоснабжения. От этого будет зависеть надежность в эксплуатации и длительность срока эксплуатации оборудования.

      Неправильная установка станций приводит к выходу из строя всех водопроводной системы.

      Процесс установки зависит от источника поступления воды:

      • Скважина или колодец.
      • Центральный водопровод.

      Если насосная станция подключается к центральному водопроводу, то последовательность действий будет такой:

      Разъединить водопроводные трубы.
      Свободный конец трубы централизованного отопления присоединить к гидроаккумулятору.
      Присоединить и отрегулировать все узлы насосной станции.
      Проверить правильность установки и работы всего водопровода.

      Если же насосная станция присоединяется к колодцу или скважине, то установка происходит следующим образом:

      • Подготавливаются траншеи, глубина которых должна быть больше уровня замерзания грунта. Также необходимо сделать небольшой наклон станции в сторону источника воды. Так эффективность работы будет выше.
      • Далее нужно подготовить трубу с диаметром 32 мм, установить ее в колодец и соединить с насосным оборудованием. Также на торцевой части устанавливается клапан и сетка. Можно приобрести насосное оборудование с присоединенным туда клапаном и сеткой.
      • Присоединение трубы к станции осуществляется при помощи муфты, крана «американки», уголка с резьбой.
      • Установка насосной станции под углом 90 градусов.
      • Проверка правильности установки и запуск системы.

      Система водопровода выполняет одну из самых важных функций в любом помещении. Для того, чтобы его работа была эффективной, необходимо сделать все правильно и качественно.

      Как установить насосную станцию для колодца в частном доме своими руками: Пошаговая инструкция +Видео

      Дома в частном секторе редко имеют подключение к центральной системе водоснабжения, по этой причине собственники недвижимости организуют собственные источники воды. Мало организовать место забора жидкости, ее требуется транспортировать в дом, для этого устанавливается насосная станция.

      Часто возникает вопрос, можно ли произвести монтаж своими силами?

      Следуя определенной инструкции и зная все «подводные камни» вполне реально. В статье пойдет речь о таком источнике, как колодец, и какая схема подключения насосной станции к колодцу.

      Содержание статьи:

      Общие сведения

      Функции насосной станции

      1. Поднятие ресурса из колодца
      2. Круглосуточная транспортировка жидкости к каждой точке водопотребления
      3. Устранение воздушных пробок
      4. Обеспечение и поддержание требуемого давления в системе
      5. Доставка воды при отключении насоса в определенный отрезок времени (ремонт, отключение электричества).

      Насосная установка отличается от обычных агрегатов для откачки жидкости тем, что ей не требуется бесперебойная работа. Она автоматически включается, когда уровень воды в гидроаккумуляторе стал минимальным, и отключается, если он поднялся до требуемой отметки. Таким образом, оборудование меньше изнашивается.

      Элементы насосной установки

      Установка – это не один большой агрегат, она состоит из многих устройств, каждое из которых выполняет заданную функцию. Только правильно собранная система, гарантирует качественную и продуктивную работу.

      Основные устройства станции

      Насос

      В большинстве случаев для установки используют самовсасывающий или центробежный агрегат с наземной установкой. Насос монтируется с остальным оборудованием установки, в колодец опускается только шланг для откачивания воды.

      Фильтр механической очистки

      Фильтр исключает попадание в насос твердых частиц, что содержаться в откачиваемом ресурсе. Устанавливают его на погружаемое в воду основание шланга.

      Обратный клапан

      Купирует движение воды в обратном направлении.

      Гидроаккумулятор

      Гидроаккумулятор – это металлический бак, разделенный внутри на две секции мембраной. В одной части находится жидкость в другой воздух.

      Жидкость накапливается в гибробаке и растягивает мембрану, воздух сжимается под образующимся натиском, когда насос отключается, воздух выталкивает воду, так она попадает в трубопровод.

      Гидробак

      Обеспечивает постоянный напор воды и страхует от гудроударов.

      Автоматический блок

      Контролирует включение и отключение насоса. Встроенное реле автоматически включает насос, как только уровень давления достигает минимальной точки, и также самостоятельно отключает устройство при требуемых параметрах. Измеряет давление в трубах манометр.

      К сведению. Стандартная насосная станция с поверхностным насосом способна транспортировать жидкость не более чем с глубины в 10 метров.

      При более глубоком источнике используются погружные насосы или насосная станция дополняется эжектором.

      Монтаж своими руками

      Параметры

      Перед сборкой насосной станции, следует выяснить все параметры для системы водоснабжения.

      Дебет скважины – отвечает за то сколько воды станция сможет откачать за определенный отрезок времени.

      Формула

      Объем требуемой жидкости – водопотребление.

      Определяется легко. Средний показатель потребления воды в сутки одним человеком составляет 200 литров. Это число умножается на количество постоянно проживающих.

      Пример

      Постоянно проживает 4 человека, 200*4=800

      Итог: 800 литров воды в среднем потребуется доставить в сутки. Объем водопотребления равен 800л. Он не должен превышать дебета источника.

      Внимание! Если в летнее время предусмотренная поливка садовых культур или газона, объем потребления следует увеличить.

      Характеристика источника

      Главный критерий – это глубина источника. От нее и архитектуры дома зависят многие факторы выбора насосной станции.

      Следует учесть все параметры. Тогда можно подобрать установку, которая сможет транспортировать воду из самой нижней части источника до самой верхней точки здания.

      Как выбрать место для установки

      Место установки один из важнейших вопросов. Чтобы станция работала с должной производительностью и без перебоев, помимо качественной сборки, требуется грамотно подобрать для нее место.

      1. Насосная станция устанавливается на максимально близком расстоянии от колодца.
      2. Монтаж производится в отапливаемом помещении, чтобы избежать замерзания зимой.
      3. Насосная станция должна иметь свободный доступ для ревизии и ремонта.

      В большинстве случаев агрегат устанавливается в цоколе или отдельной оборудованной пристройке. Если позволяет место и глубина, то можно произвести монтаж в колодце.

      Установка вне дома решает проблему с шумом, что создает станция при работе.

      Трубы от дома до станции прокладывают ниже уровня промерзания почвы, если это невозможно, то хорошо утепляют магистраль.

      Сборка

      Сборка и подключение насосной станции займут достаточно много времени.

      1. Наконец шланга для забора жидкости устанавливается фильтр и обратный клапан.
      2. Другой конец шланга подсоединяется к насосному входному патрубку
      3. Насос соединяется с гидробаком при помощи шланга.
      4. На гидробак устанавливается реле.
      5. После выполнения всех соединений, агрегат монтируется к водопроводной магистрали при помощи гибкого шланга или отрезка трубы.
      6. Станция подключается к электропитанию. Проводится первичный запуск.

      На вход и выход насосной станции обязательно монтируются запорные краны, чтобы в случае необходимости перекрыть воду и осуществить требуемые действия, будь то ремонт или техническое обслуживание.

      ЭБУ насосной установки можно дополнить датчиками температуры насоса и наличия воды.

      Особое внимание при запуске установки стоит уделить реле давления. Его требуется отрегулировать, установив максимальный и минимальный параметр давления. Осуществляется это с помощью специальных пружин, сжатие которых регулируется винтами. Если все сделать правильно, автоматика будет работать без нареканий и давление в системе стабильным.

      Важно! Насосная станция устанавливается на абсолютно ровную поверхность, для достижения этой цели используется деревянный щит, бетонная стяжка или бетонный блок. Перекосы не допустимы.

      Сэкономить бюджет, можно не только самостоятельно установив оборудование, но и сделав гидробак.

      Потребуется

      • Накопитель для воды, как минимум объемом 30 литров. Изготовить его можно из пластиковой бочки, металла. Основным требованием являются гладкие внутренние стенки и прочность.
      • Мембрана нужного размера
      • Реле давления
      • Прибор для измерения давления
      • Переходники
      • Шаровые краны.

      Итоги

      Четко следуя пошаговой схеме сборки и подключения агрегата, можно получить гарантию продуктивной работы насосной станции.

       

      Как подключить насосную станцию к колодцу: как правильно установить


      Как же хорошо, пребывая на даче, наслаждаться всеми благами цивилизации, включая водопровод. Но не в каждом частном доме он проведен. В таком случае стоит рассмотреть возможность подключения насосной станции. Это достаточно удобная альтернатива привычному водоснабжению.


      Для создания автономной системы водоснабжения участка необходимо подключить насосную станцию к колодцу. Как сделать это правильно? Расскажем!

      В принципе наличие подобной системы в разы увеличивает комфорт пребывания на даче и в частном доме. Поэтому если вы еще раздумываете – нужна ли вам насосная станция? Заканчивайте думы и займитесь установкой на своем участке!

      Помимо очевидного удобства, у подобных систем есть следующие плюсы:

      • Устойчивы к перепадам давления;
      • Устойчивы к гидроударам;

      Проблему шума от насосов можно решить с помощью изоляции.

      На что обратить внимание

      1. Мощность. Обратите внимание, что выбор по данному критерию зависит от того, какой расход воды предусматривается и сколько человек живут в доме.
      2. Обращайте внимание на производительность, которая, в свою очередь, зависит от объема накопителя.


      Насосную станцию рекомендуют выбирать в зависимости от количества человек, которые постоянно находятся в частном доме. Делимся простой памяткой:

      1. 2 человека = 24 литра;
      2. 4 человека = 50 литров;
      3. Больше 5 человек – 100 литров.

      Важные моменты:

      1. Систему рекомендуют устанавливать, как можно ближе к колодцу. Это обеспечит бесперебойную и скорую подачу воды.
      2. По возможности установите станцию не в доме по простой причине – разместите источник шума на приличном расстоянии от жилых помещений. Разместите насос, например, в отдельной хозяйственной постройке или в подвале.
      3. Основание под агрегат должно быть выполнено из бетона.
      4. Саму систему необходимо заземлить.
      5. Не забудьте про качественный монтаж водопровода.


      Несмотря на кажущуюся легкость, схему подключения и установку насосов лучше доверить профессионалам. Чтобы при малейшем скачке давления не восстанавливать подачу воды или, что ещё хуже, приглашать специалиста по ремонту насосных станций.


      Когда всё верно установлено, вы будете наслаждаться чистой водой, которая позволит вам в комфортных условиях заниматься мытьем посуды, уборкой и гигиеной! Доверяйте профессионалам!

      Подключение насосной станции Санкт-Петербург. Схема подключения



      Установка насосной станции

      Грамотное проведение монтажных мероприятий – одно из условий безопасной эксплуатации насосного оборудования. Ввиду того, что установки предназначены для подачи воды под давлением, существует опасность разрыва трубопровода, выхода из строя рабочих агрегатов, некорректного функционирования контрольных датчиков.

      Учитывая перечисленные технические «прецеденты», а также невозможность создания тех условий, которые необходимы для обеспечения полноценного комфорта, установка насосной станции в частном доме требует строгого соблюдения инструкции.

      Монтажа насосной станции дома. Этапы

      Перед началом установки следует определиться с местом расположения оборудования. Наиболее безопасный вариант – внутри отапливаемого помещения, в идеале – специально оборудованная комната или строение, имеющая отдельный вход, шумоизоляцию и термозащиту.

      Если предполагается подключение компактной насосной станции к центральному водопроводу, то для размещения устройства подойдёт и шкаф кухонной мойки, и бытовка в квартире.

      Станцию располагают на устойчивом основании так, чтобы обеспечить к ней свободный доступ.

      Наибольшей сложностью отличается установка насосной станции в скважину. Здесь без услуг специалиста не обойтись, поскольку оборудование монтируется с помощью специальных инструментов. Кроме того, необходимо предусмотреть возможность безопасной прокладки электрокабеля и трубопровода.

      После того, как устройство надёжно закреплено, его подключают одним из способов:

      • однотрубным;
      • двухтрубным.

      Чаще всего способ подключения диктует производитель, тем самым предупреждая потребителя о возможных неполадках при эксплуатации.

      Перед первичным запуском оборудования необходимо убедиться в надёжности всех соединений, заземлении электропроводки и только после этого наполнить бак водой.

      Стоимость установки насосной станции в частном доме





      Наименование услугиЦена, руб
      Установка насосной станцииот 5000 р
      Монтаж насосной станции в колодцеот 5000 р
      Монтаж насосных станций пожаротушения договорная

      Более точную стоимость Вы можете узнать по телефону +7 (812) 389-33-80 либо оставив заявку на нашем сайте!

      Типичные проблемы при монтаже насосной станции водоснабжения

      Поскольку большая часть оборудования, представленного в нашем магазине, имеет автоматический блок управления, для нормального функционирования техники проводится настройка и мониторинг рабочих параметров.

      Мы предлагаем клиентам из Санкт-Петербурга полное техническое сопровождение, поэтому в стоимость монтажа насосной станции входит не только установка, но и «обучение» устройства для работы в необходимом режиме.

      Наши специалисты проводят монтажные мероприятия с соблюдением технических норм, что является дополнительной гарантией безопасности и желаемой эффективности выбранной вами станции.

      Расчет системы для Вас после теста на 1 минуту!

      Скидка на комплекс работ 10000 ₽ и Сервисное обслуживание на год в подарок!


      Пройти тест

      Схема установки насосной станции



      Схема установки насосной станции
      Схема подключения

      . Автоматическая насосная станция для водоснабжения дома

      Перед установкой сантехнических систем необходимо составить подробную схему подключения, акцентируя внимание на том, как вода будет подаваться централизованно или автономно, и какое количество точек забора воды у посудомоечной и стиральной машины, горячего водоснабжения в колонке, крана в Кухня, раковина, душевая кабина, унитаз, ванна. Кроме того, необходимо рассчитать примерный расход потребляемой воды с учетом количества проживающих в доме людей, а также полива сада и огорода.И узнайте, какой должна быть насосная станция, схема ее подключения к водопроводной сети. Все это вы можете найти в этой статье.

      Что такое насосная станция?

      При устройстве автономного водопровода и подключении водопровода к водопроводной сети потребитель мечтает о регулярном течении воды в системе. Таким образом, для подъема из колодца, расположенного на приусадебном участке, или колодцев можно использовать специальное насосное оборудование. Поставляется в различных емкостях и моделях; его можно размещать в разных частях водопровода.Надводные устройства размещают на уровне земли, погружной опускают прямо в колодец или колодец.

      Основные элементы

      Насосное оборудование не должно работать постоянно, так как непрерывная работа может привести к быстрому износу механизмов и узлов этого устройства. Однако вы также хотите использовать воду в любое время дня. Выход есть — идет насосная станция (схема подключения и основные детали представлены ниже), обеспечивающая постоянное давление в водопроводной сети.Итак, рассмотрим основные составляющие насосной станции.

      Насос

      Часто насосная станция оснащается поверхностными насосами. Они с помощью входного патрубка с фильтром откачивают воду из основной сети, колодца или колодца.

      Аккумулятор

      Гидроаккумулятор (или аккумулятор давления) — конструкция определенных габаритных размеров, внутри которой находится внутренний контейнер или эластичная перегородка из резины. При повышении давления в системе перегородка или емкость расширяется, соответственно при уменьшении сжимается, направляя воду в систему и поддерживая постоянные значения давления.

      Блок управления

      Этот элемент определяет, в какой момент запускается насосное устройство, а когда его работа не требуется. Параметры включения и выключения определяются параметрами давления в системе, измеренными манометром.

      Варианты установки

      Независимо от расположения источника воды, монтаж насосной станции может производиться в трех основных местах — в подвале, отдельном здании и кессоне. Рассмотрим их подробнее.

      Подвал

      Подобная установка насосной станции существенно облегчает обслуживание оборудования, так как в этом случае обеспечивается свободный доступ к механизмам для их ремонта и обслуживания. Однако насосные устройства — вещь довольно шумная, поэтому при выборе этого варианта следует подумать о мерах по шумоизоляции.

      Отдельно стоящее здание

      В данном случае схема подключения насосной станции к скважине предоставляется в отдельном здании, которое находится над скважиной или устьем скважины.Несмотря на очевидные преимущества такого варианта, возведение отдельной конструкции для технических сооружений — процесс довольно затратный.

      Кессон

      Кессон — это конструкция, внешне напоминающая емкость, дно которой опускается ниже уровня замерзания. Возможно строительство кессонов больших размеров, в которых допускается размещение насосного оборудования.

      Насосная станция: отзывы

      По отзывам потребителей о насосном оборудовании, которое используется на станциях, в большинстве случаев оно не является удовлетворительным.Если вы хотите застраховаться, то желательно приобретать станции с оборудованием известных европейских компаний.

      Выбор места размещения

      Перед тем, как выбрать место расположения насосной станции (схема подключения также зависит от местоположения), необходимо знать требования к ее установке.

      • Во избежание повышенной вибрации насосная станция должна быть установлена ​​на прочном фундаменте. Отсутствие надежного крепления и прочного основания может привести к тому, что в стыках трубопроводов появится люфт, который вызовет протечки.Но при этом насосное оборудование не должно соприкасаться с потолком и стенами.
      • Насосная станция (схема подключения представлена ​​ниже) должна быть установлена ​​либо в отапливаемом помещении, либо должна быть качественно изолирована от воздействия отрицательных температур. В противном случае снижение температуры может повредить практически все компоненты.

      Если вы планируете использовать круглогодичную станцию, вам потребуется провести довольно сложные подготовительные работы. Автоматические насосные станции (схемы подключения тоже следует продумать заранее) следует устанавливать в теплых помещениях, а трубопровод от дома до колодца прокладывать ниже уровня промерзания или утеплять.

      Организация водопровода

      В данном случае идеальный вариант — это автономная система водоснабжения, которую легко построить. И стоимость такой системы вполне демократична. Поэтому осталось выяснить, какой должна быть насосная станция для частного дома, схема подключения ее к водопроводу.

      Существуют две основные схемы организации системы автономного водоснабжения: на базе колодца и на базе колодца. Автономное сетевое устройство в последнем случае начинается с бурения скважины.Желательно, если проект на колодец, разводка коммуникаций и монтаж насосной станции будут осуществляться вместе с проектированием основного корпуса и дворов. В этом случае можно спроектировать установку оборудования в подвалах, прилегающих к зданию зданиях или в подвалах таким образом, чтобы колодец и насосная станция (отзывы экспертов это подтверждают) гармонировали с общим архитектурным стилем усадьба. А главное, такой вариант зимой не требует дополнительной защиты коммуникаций и оборудования от промерзания.Собранное в одном месте оборудование будет удобно в ремонте и обслуживании.

      Насосные станции для дома: схема подключения

      В зависимости от конфигурации водопроводной системы вы можете выбрать подключение станции к однотрубной или двухтрубной системе. Последний вариант используется для увеличения глубины, на которой насосные станции для дома (схема подключения обсуждается ниже) могут принимать воду.

      Если глубина колодца не более 10 метров, то применяется однотрубная схема.При глубине всасывания более 20 метров целесообразнее использовать двухтрубный контур с эжектором.

      Двухтрубная схема

      Подключение насосной станции к скважине: двухтрубная схема.

      1. На первом этапе необходимо собрать эжектор, который представляет собой отдельный чугунный блок с тремя выходами для подключения трубопровода.
      2. В нижней части эжектора установлена ​​фильтрующая сетка, которая при попадании песка или других мелких частиц в скважину или скважину предотвращает выход насосного оборудования из строя.
      3. Затем в верхней части выталкивателя устанавливается патрубок из пластика, и к нему подключается сечение 32 мм. Чтобы добраться до сечения водопровода, возможно, придется одновременно установить несколько сгонов.
      4. В конце сгона установлена ​​муфта, обеспечивающая переход на полиэтиленовый трубопровод. Как правило, эта муфта изготавливается из бронзы.
      5. Далее на обсадной колонне скважины устанавливается насадка.
      6. После этого определяется необходимая глубина.подстилка трубопроводов. Для этого в пробуренную скважину опускают длинный предмет. В результате уровень расположения водозабора должен быть примерно в одном метре от дна колодца, чтобы камни или песок не попали на дно.
      7. К эжекторному агрегату подключается полиэтиленовый трубопровод, длина которого должна быть равна сумме расстояния от глубины колодца и насоса до устья (минус 1 метр).
      8. Затем колено устанавливается на вершину колодца с поворотом на 90 °.
      9. Пластик протыкает прямые коленные трубопроводы, ведущие к эжекторному блоку (в конце пространство между трубопроводами и внутренней стороной колена может быть заполнено монтажной пеной).
      10. Эжекторное устройство опускается на желаемую глубину. Правильность глубины можно проверить по сделанной ранее отметке на трубопроводе.
      11. На верхней части кожуха закреплена самодельная головка, состоящая из колена, повернутого на угол 90 °. Закрепляем наконечник на обсадной трубе колодца с помощью специализированного армированного скотча для сантехники.

      Внутреннее подключение воды

      Насосная станция для частного дома: подключение к внутреннему водопроводу.

      • ПНД-труба от внешних сетей (от колодца или колодца) входит в здание и заканчивается латунным фитингом с переходом на резьбовое соединение диаметром 32 мм.
      • Соединения, расположенные перед очисткой фильтра тонкой очистки, имеют диаметр 25 мм. Тройник со сливным краном подключается к латунному штуцеру (при замене или ремонте элементов водопровода).Далее нужно сделать поворот в сторону станции. Для этого потребуется соединительный угол 90 градусов.
      • После угла устанавливается быстросъемная муфта с шаровым краном. Далее устанавливается отстойник (крупный экран) для защиты от песка, мелких камней и т. Д.
      • Если есть схема подключения насосной станции к скважине, фильтр следует установить в скважине перед предохранительным клапаном. . В случае насосного оборудования от колодца отходит латунный коллектор для манометра, демпферной емкости и реле давления.Для первого варианта коллектор не требуется в связи с тем, что насосная станция для водоснабжения дома оборудована баком и реле давления. Если насос предусмотрен из скважины, реле давления монтируется в коллекторе в горизонтальном положении сверху, демпферный бак подключается снизу, фильтр тонкой очистки подключается к оставшемуся штуцеру.
      • После фильтрующего перехода устанавливается труба полипропиленовая диаметром 25 мм. Для горячего водоснабжения используются изделия, армированные стекловолокном, для холодного водоснабжения — неармированные.Трубопроводы соединяются встык после горячего размягчения (пайки) с помощью специального паяльника.
      • Затем монтируется коллектор холодной воды, а на трубопроводах монтируются запорные устройства на случай ремонта.

      Соединение с накопительным баком

      Схема соединения насосной станции с накопительным баком используется в случае, когда объем воды незначительный или дебит скважины (колодца) небольшой. Бак для хранения устанавливается между источником воды и конечным пользователем.Объем бака в зависимости от суточного расхода может составлять от 300 до 1000 литров. В городских условиях суточный объем воды на человека берется из расхода 170-250 литров, при отсутствии санузла и в загородных условиях — 50-75 литров.

      Схема подключения насосной станции с накопительным баком имеет следующие преимущества:

      • Зимой накопительный бак не требует дополнительного обогрева.
      • Накопительный бак не занимает места в доме.
      • Допускается использование емкостей большого объема.

      Для подземной установки необходимо использовать накопительные резервуары круглой или гребневой формы, которые обеспечат качественное подключение насосной станции к колодцу. Схема подключения накопительного бака представляет собой каскад отдельно управляемых насосов.

      Как правильно расположить насосную станцию ​​на даче. Схема подключения насосной станции для дома и дачи

      Подключение насосной станции к источнику водоснабжения можно сделать своими руками.Но, при этом, подключение станции к водопроводу должно производиться с соблюдением всех технических нюансов. В первую очередь требуется правильно составить схему монтажа водопроводного оборудования, а затем правильно подключить его к водопроводу.


      Устройство и принцип работы

      Большинство колодцев, обслуживающих дачи и жилые загородные дома, имеют глубину подачи воды не более 20 м.Эта глубина идеальна для использования автоматических насосных станций.

      Это устройство представляет собой набор оборудования, предназначенного для выполнения двух основных задач:

      • Подача воды от источника водоснабжения во внутреннюю сеть.
      • Поддержание давления в водопроводе, необходимого для бесперебойной работы сантехнических приборов и бытовой техники.

      В условиях отсутствия воды в доме невозможно функционирование таких благ цивилизации, как душевые кабины, стиральные машины, смесители для кухни, канализация.Поэтому насосная станция для частного дома выступает основой его благоустройства.

      На современном отечественном рынке можно найти значительное количество различных устройств автоматического водоснабжения, предназначенных для установки в частном доме. Но, несмотря на некоторые конструктивные отличия, все эти модели имеют одинаковый принцип работы и похожее устройство.

      Основные функциональные узлы водонасосных станций:

      • Насос всасывающий для подъема воды из скважины и подачи ее под определенным давлением во внутреннюю трубопроводную систему.Чаще всего здесь используют поверхностный насос. Но, если вам нужно откачать воду из глубокой артезианской скважины, на станциях используются глубинные погружные насосы.
      • или гидроаккумулятор. Это устройство предназначено для создания определенного водоснабжения на всякий случай. Например, в случае поломки насоса, отключения электроэнергии гидроаккумулятор сможет какое-то время поддерживать давление, позволяя жильцам пользоваться основной сантехникой.
      • Датчики давления (манометры), подключенные к реле, а те, в свою очередь, к двигателю насоса.В случае перегрева мотора или аварийного исчезновения воды в водопроводной сети контрольная аппаратура должна самостоятельно остановить насос во избежание его поломки.
      • Блок управления насосной станцией. Есть кнопки включения / выключения, а также устройства для настройки работы станции. С их помощью можно настроить показатели максимального и минимального давления, при которых прибор будет автоматически включаться или выключаться.
      • Обратный клапан. Устанавливается на водозаборном трубопроводе и предотвращает попадание воды обратно в подающий колодец.

      Основные схемы монтажа и подключения

      При сборке сантехнической системы используются различные схемы подключения насосных станций в частном доме.

      Наиболее распространены следующие схемы:

      • Схема прямого подключения прибора к подающему трубопроводу.
      • Схема с накопительным баком.

      Прямое подключение подразумевает размещение станции между водозабором и внутренним трубопроводом.Вода забирается непосредственно из колодца и подается потребителю. При такой схеме установки оборудование располагается в отапливаемом помещении — в подвале или подвале. Это связано с боязнью низких температур. Замерзшая вода внутри устройства может вызвать повреждение устройства.

      Однако в регионах с относительно мягкими зимами допускается размещение водонасосной станции непосредственно на вершине колодца. Для этого над ним строят колодец, закапывают в землю, который утепляют, чтобы вода не замерзала внутри трубопровода.При необходимости можно использовать электрический нагревательный провод. Более подробно все аспекты выбора места установки мы разберем ниже.

      Схема подключения станции с накопительным баком выглядит несколько иначе. Вода из источника подается не напрямую во внутреннюю систему, а в специальный объемный резервуар-накопитель. Сама насосная станция расположена между накопительной емкостью и внутренним трубопроводом. Вода к точкам водозабора перекачивается насосом станции из накопительной емкости.

      Таким образом, в данной схеме используются два насоса:

      1. Погружной насос, перекачивающий воду в накопительный бак.
      2. Насосная станция, подающая воду из накопительного бака в систему водоснабжения.

      Достоинством схемы с накопительным баком является наличие в нем достаточно большого количества воды. Объем бака может составлять несколько сотен литров и даже кубометров, а средний объем демпферного бачка станции составляет 20-50 литров. Также такой вариант водопровода подходит для артезианских скважин, когда так или иначе необходимо использовать глубинный насос.

      Технология монтажа насосного агрегата

      Насосная станция устанавливается в несколько этапов. От правильной установки устройства зависит эффективность и долговечность его работы, поэтому стоит подойти к делу максимально ответственно. Перед началом монтажных работ следует выбрать наиболее подходящую схему подключения насосной станции к водопроводу, а также определиться с местом ее установки. Только после этого производится обвязка устройства водоснабжения и стыковка с внутренним и внешним водопроводом.

      Выбор места

      Расположение насосной станции зависит от нескольких факторов. В первую очередь, это схема подачи — прямая или через накопительную емкость. Также на место установки влияют климатические условия. В южных регионах, где нет сильных морозов, станцию ​​можно разместить прямо над источником водоснабжения или в непосредственной близости от него.

      Для этого над колодцем оборудуют заглубленную в землю камеру — кессон.В этой утепленной яме размещается водопроводное оборудование, подводящие к нему трубы и электроснабжение.

      Когда вода для внутренней системы забирается из колодца, станцию ​​можно разместить прямо в нем. Для этого на внутренней стене колодца устанавливается полка, а на ней уже монтируется насосная станция.

      Также возможна установка устройства подачи воды в специальной будке рядом с источником воды. Единственное условие — станция должна располагаться в помещении с положительной температурой во избежание замерзания воды внутри труб и заслонки.

      Если жилой дом расположен в северном районе, то при расположении станции снаружи будет сложно обеспечить надежную теплоизоляцию. Лучший выход в этом случае — разместить станцию ​​внутри дома. Обычно для этого используют подвал или подвал.

      Для схемы установки, включающей накопительный бак, размещение насосного оборудования внутри отапливаемого помещения является единственно возможным. Резервуар, наполненный водой, необходимо держать в тепле зимой.Соответственно, рядом с ним находится водная станция.

      Подготовительные работы

      После выбора точки установки станции приступаем к подготовительным работам. В первую очередь монтируется основание, на котором оно будет стоять. Можно залить небольшой бетонный участок, выложить пол кирпичом или установить устройство на специальные кронштейны. В целях звукоизоляции рекомендуется закрепить резиновую прокладку между основанием и самой станцией. Он будет поглощать вибрации от насоса и крыльчатки вентилятора.

      Далее прокладываем трубопроводы:

      • Внутренний, идущий от насосной станции к сантехническому оборудованию.
      • Внешний, соединяющий станцию ​​или заправочную емкость с источником воды.

      Наружные трубы следует прокладывать в траншеях ниже точки промерзания почвы. Этот показатель разный для разных регионов. Для средней полосы России это порядка 0,8-1,2 м, а для Сибири может быть 2,5-3 и более метров.

      Траншея вырывается таким образом, чтобы трубопровод имел небольшой уклон в сторону колодца.Это нужно для того, чтобы при аварийном ремонте трубопровода вода спускалась вниз самотеком.

      Сборка водозабора

      Тип водозабора зависит от типа используемого насоса. Если это стандартный поверхностный насос, то водозаборный узел состоит из трубы, опущенной в колодец. На его конце крепится обратный клапан и сетка фильтра, задерживающая крупный мусор. Для станций, оснащенных эжекторным насосом, водозаборник будет иметь более сложный вид.

      На всасывающий патрубок также надеваются клапан и сетка фильтра, но к нему подсоединяется другая патрубок, выходящий из эжектора. Эта труба направляет часть потока от насоса обратно к основанию всасывающей трубы. Это создает дополнительную мощность всасывания, которая значительно увеличивает напор воды.

      При необходимости подачи воды из очень глубокой артезианской скважины необходимо использовать погружной глубинный насос. Глубина его подачи до 200-300 метров. В комплект такого насоса входит фильтр грубой очистки, который устанавливается внутри него.

      Погружной насос подвешен к устью скважины на прочном тросе из нержавеющей стали. Водозаборник следует размещать так, чтобы он находился посередине водяного столба, но не ближе полуметра от дна для глубинного насоса и 1 м — для поверхностного.

      Монтаж элементов поверхности станции

      Схема сборки станции зависит от конкретной модификации устройства. Здесь следует соблюдать одно незыблемое правило: каждый из агрегатов соединяется между собой через запорные краны с американской резьбой и вентили.Это дает возможность производить замену вышедших из строя агрегатов без демонтажа соседних и без слива воды из водопровода.

      Перед станцией установлен дополнительный фильтр грубой очистки, задерживающий просачивающийся через сетку фильтра песок. На выходе из станции, ведущем к зданию, устанавливаются фильтры тонкой очистки для удаления из воды растворенных в нем микроэлементов.

      Если размер демпферного бака, входящего в состав станции, слишком мал, в систему водоснабжения можно вставить гидроаккумулятор.Это увеличит аварийный запас в системе водоснабжения с прямым подводом, без накопительного бака.

      Затем, следуя инструкциям производителя, подсоедините впускной и выпускной трубопровод к соответствующим портам на насосе. Датчики давления с манометрами и блок управления устанавливаются за гидроаккумулятором.

      Первый запуск станции

      Мощность электродвигателя насоса около 0,7 — 1,5 кВт, поэтому рекомендуется подключить к нему отдельную электропроводку с устройством автоматического отключения тока, которое срабатывает при срабатывании короткое замыкание.Также следует подключить оборудование к заземляющему контуру.

      Настройка запуска должна быть установлена ​​в зависимости от объема гидроаккумулятора:

      • Для резервуаров емкостью до 30 литров установленное давление должно составлять 1,5 бар.
      • Для 30-50 литров — 1,8 бар.
      • От 50 до 100 литров — чуть ниже 2 бар.

      Затем вывинтите пробку из отверстия в верхней части насоса и залейте ее водой. Воду следует наливать до тех пор, пока она не начнет выливаться из лунки.

      После этого заглушка закручивается обратно, и выполняется следующая последовательность действий:

      1. Подключаем помпу к источнику питания.
      2. Слегка откройте заправочный клапан, чтобы удалить воздух из системы.
      3. После того, как насос заработает, через пару минут на выходе из системы должна вытечь вода.
      4. Станции водоснабжения оснащены насосным оборудованием нескольких типов:

        1. Накладные стандартные модели. Разрешить подачу воды с глубины 8-9м.
        2. Поверхность, с внутренним выталкивателем. Внутренняя эжекторная система позволяет увеличить давление в системе и глубину всасывания до 10-12м.
        3. С внешним выталкивателем. Эжектор опускается до основания всасывающей трубы, что увеличивает глубину всасывания воды до 30 м. Обратной стороной эжекторных моделей является их шумность. Поэтому покупая такие устройства, заранее приготовьтесь к некоторому дискомфорту или позаботьтесь о звукоизоляции помещения.
        4. Насосы погружные. Применение погружных типов насосного оборудования целесообразно для скважин глубиной более 30 м. Спускаются такие насосы прямо в колодец, подвешенные на тросах в полуметре от его дна.

        Устройство и принцип работы гидроаккумулятора

        Гидроаккумуляторы представляют собой металлические емкости, обычно объемом от 20 до 100 литров. У них есть вход и выход. Эти устройства предназначены для поддержания рабочего давления в водопроводной сети при выключенном насосе.

        Для этого внутри металлического резервуара расположена резиновая мембрана, которая растягивается при заполнении емкости водой. Когда насос выключается, мембрана за счет силы сжатия выталкивает воду, содержащуюся в резервуаре, в сеть.Таким образом, в системе водоснабжения поддерживается давление, необходимое для работы сантехники.

        Основные правила эксплуатации

        После ввода станции в эксплуатацию необходимо регулярно проводить профилактические осмотры. При необходимости промыть фильтры, подтянуть резьбовые соединения. В случае засорения фильтров вода начинает поступать в сеть пульсирующими рывками, а иногда и вовсе перестает течь. Частота промывки фильтров зависит от качества воды в колодце.

        Аккумулятор также следует проверять примерно раз в месяц. Если показание давления в его воздушной камере ниже необходимого уровня, то его следует поднять автомобильным насосом через ниппель. Для правильной эксплуатации и обслуживания устройства нужно внимательно ознакомиться со схемой насосной станции и рекомендациями производителя, обычно указываемыми в техническом руководстве.

        Полезное видео по теме

        Установить насосную станцию ​​обычному домашнему мастеру вполне реально.Для этого понадобится лишь умение держать в руках простейшие слесарные инструменты — гаечный ключ, отвертку, плоскогубцы. Естественно, некоторый сантехнический опыт и смекалка не будут лишними. Визуально ознакомиться с порядком монтажа насосной станции вы можете на видео ниже.

      Чтение 7 мин.

      В первую очередь оборудуется водопровод в частных домах и дачных участках. Установка насосной станции на даче обеспечит удобствами всех жителей в виде постоянной подачи воды из гидросистемы вне зависимости от давления в ней.Еще одна функция насосной станции.

      Прочность конструкции и качество подачи жидкости зависят от правильной установки. Прежде чем приступить к установке, необходимо изучить информацию по этому вопросу.


      Классификация станций по месту и способу установки

      В зависимости от источника жидкости, станция может быть подключена к трем типам источников:

      Местоположение установки может быть:

      В первой версии установка расположен на холме.Это необходимо для предотвращения попадания сточных вод на устройство. Во избежание вибраций прибор не должен касаться стен помещения, в котором он находится. Температура в помещении должна быть положительной, то есть требуется отапливаемое помещение.

      Во втором варианте размещение происходит на глубине двух метров и более. Это связано с промерзанием почвы.

      Варианты конструкции станции:

      Первая используется при глубине скважины до десяти метров.

      Второй устанавливается на глубине от десяти до двадцати метров.Модель снабжена эжектором. Смета на установку и расположение трубопровода рассчитывается на этапе планирования.

      Конструкция

      Конструкция насосной станции состоит из следующих частей:

      1. Центробежный насос, подающий воду из колодца или колодца.
      2. Гидроаккумулятор, регулирующий давление при включении и выключении агрегата.
      3. Реле давления, которое отключает устройство при высоком давлении и включает его, если показания слишком низкие.
      4. Манометр, прибор для измерения давления.
      5. Водозаборная система с обратным клапаном.
      6. Патрубок, соединяющий нагнетатель с впускной системой.

      Как подключить насосную станцию?

      Самым первым шагом является разработка схемы установки. Механизм расположен максимально близко к источнику. Перед установкой насосной станции ее кладут на резиновый коврик. Это действие предотвратит вибрацию устройства и предотвратит падение устройства в воду.При размещении аппарата в колодце его прикручивают к полке, на которой он будет размещен.

      Подключение насосной станции к скважине, а также установка насосной станции в скважине состоит из следующих этапов:

      1. Приямок для укладки труб вытаскивается на глубину ниже промерзания скважины. земля. Длина труб для трубопровода выбирается с запасом. В вырытой траншее укладывают трубопровод.
      2. На глубине ниже промерзания грунта проделываются ямы под магистраль в колодце и фундамент здания.
      3. К противоположной стороне отверстия в колодце крепится полка для агрегата.
      4. Прокладка трубопровода.
      5. Насосная станция прикручена к полке. Это действие предотвращает перемещение и падение аппарата в колодец.

      Прокладка трубопровода и установка станции

      При установке насосной станции в частном доме необходимо учитывать длину трубопровода, включая изгибы. Любое соединение следует плотно затягивать гаечным ключом.Когда давление падает до 1,2 атмосферы, компрессоры повышают его. Давление в гидроаккумуляторе контролируется с помощью манометра. Для этого к ниппелю прикрепляется манометр и производится замер. .

      Давление насосной станции, необходимое для создания напора, составляет 1,5 атмосферы. Если давление воды в системе выше, то пользователь сможет пользоваться душем, при этом нагрузка на оборудование будет увеличиваться, что приведет к износу.При пониженном давлении система не изнашивается, но подача воды будет на низком уровне комфорта. Для комфортной работы это необходимо. Подключение насосной станции к скважине осуществляется после внимательного изучения схем.

      Настройка и запуск агрегата

      После фиксации оборудования и подключения к магистральной сети выполняется подключение. Данная операция состоит из следующих пунктов:

      1. Для правильного функционирования водозаборной трубы и всей системы на ее конец крепится сетчатый фильтр.
      2. Обратный клапан обеспечивает заполнение трубы водой. С внешней стороны он крепится с помощью рукава.
      3. Конец трубы помещается в колодец или скважину.
      4. К воздуходувке подсоединен всасывающий шланг, а с обратной стороны прикреплен обратный клапан.
      5. Все стыки заделаны специальной пастой.
      6. Насос подключен к трубопроводу.

      После завершения установки и подключения вся система тестируется.Для проверки насос, гидроаккумулятор и трубопровод заполнены водой. Двигатель включается. Двигатель отключается при достижении значений давления, до этого момента система заполнена водой. Чтобы обеспечить автоматическое отключение и активацию механизма при достижении определенных показателей, он регулируется.

      Реле давления регулируется следующим образом:

      1. В случае самостоятельной сборки станции необходимо установить индикаторы на выключение и включение.Под верхней крышкой находятся две пружины. Большой отвечает за регулирование более низкого давления, маленький — за разность давлений.
      2. Устройство включается. После того, как гидроаккумулятор достигнет требуемых параметров, бак подключается к системе и включается. Отслеживаются показания манометра. Допустимые значения давления не должны быть превышены. В случае превышения отключают насос для дома.
      3. После выключения нагнетателя срабатывает реле.Чтобы увеличить давление отключения, поверните гайку с отметкой «P» по часовой стрелке или против часовой стрелки. Если необходимо увеличить индикатор давления, поверните его по часовой стрелке. Уменьшать против часовой стрелки.
      4. Для регулировки показателей нижнего предела давления и последующего включения нагнетателя необходимо повернуть гайку с указателем «DP». Чтобы уменьшить показание, поверните его по часовой стрелке, для увеличения поверните против часовой стрелки.

      Есть правило настройки индикаторов давления, позволяющее предотвратить быстрый износ мембраны . Разница между давлением включения и выключения блока составляет десять процентов в пользу значения включения.

      Монтаж и запуск насосной станции в подвале (видео)

      Как подключить насосную станцию ​​к водопроводу?

      Установка насосной станции своими руками в водопровод уместна при недостаточном давлении в общей системе водоснабжения. При необходимости подключить к системе бойлер или водонагреватель, напор должен быть достаточным.

      Для подключения к линии используйте метод врезки или тройника. Если водопровод представляет собой полиэтиленовую трубу диаметром тридцать два миллиметра (это стандарт для такого материала), то применяется тройниковый метод. Если водопровод представляет собой стальную трубу, а ее диаметр составляет более тридцати двух миллиметров, в этом случае применяется метод врезки в систему. Во избежание протечек обязательно все стыки заклеить резинкой.

      Для подключения станции к врезке подключается шаровой кран.К крану подсоединяется труба, соединенная с муфтами на обоих концах. Концевая втулка прикрепляется к аппарату.

      Крепится к выходу агрегата с помощью ножного шарового крана … К нему прикручивается цанга, подходящая для пластиковой трубы, а сама труба крепится к комнате.

      Нюансы при подключении

      Установка ведется с накопительным баком. Бак-накопитель необходимо подключить к общей системе водоснабжения. Перед попаданием в корпус вода, проходя через емкость, поступает на насосную станцию.После этого следует установить провод и настроить оборудование. Установленный водяной насосный агрегат настроен. Подключить насосную станцию ​​к водопроводу без регулируемого давления не получится.

      Давление на насосной станции регулируется следующим образом: после заполнения улитки двумя литрами воды прибор выключается и включается. Частота отключения — три бара, частота включения — до двух полос. Винт P используется для регулировки давления включения, винт DR используется для регулировки давления выключения.Винт используется как регулятор давления.

      При установке насосная станция должна быть оснащена фильтром для предварительной очистки воды. Фильтр установлен на всасывающем агрегате. Монтаж насосной станции сопровождается очисткой фильтра, так как его загрязнение повлечет за собой загрязнение всей системы и снижение давления в ней. Наладка насосной станции проводится кропотливо для качественной работы всего механизма.

      Установив насосную станцию ​​на даче, пользователь получает постоянный напор в кране и комфортное использование воды. Правильно настроенный и настроенный агрегат прослужит долго.


      Одна из первых инженерных систем, которые создаются в частных домах, — это водоснабжение. Его использование необходимо еще на этапе строительства. Без водопровода полноценное круглосуточное проживание в доме невозможно. В современных домах есть не только обычные водопроводные краны, но и автоматические устройства, использующие воду в составе инженерных сетей.Чтобы в вашем доме круглосуточно был напор воды, каждому хозяину необходимо знать, как подключить насосную станцию.

      Что такое насосная станция?

      При строительстве автономной системы водоснабжения и подключении водопровода частного дома к магистральным инженерным сетям каждый собственник желает получить постоянный напор воды в системе. Так, чтобы поднять воду из колодца или из колодца, расположенного на приусадебном участке, можно использовать насосные устройства. Они бывают разных моделей и мощностей и могут располагаться в разных сегментах водопроводной системы.Погружные насосы опускают прямо в колодец или колодец, а поверхностные насосы размещают на уровне земли, забирая воду с помощью наливного шланга.

      Насос не должен работать постоянно. Непрерывная работа приводит к быстрому износу узлов и механизмов этого устройства. Однако вы хотите использовать воду в любое время дня? Выход есть: для обеспечения постоянного давления в трубопроводах водопровода идет сборка станции насосного оборудования.

      Основные части насосной станции

      1. H asos … Обычно поверхностные насосы используются в составе комплекса станций, которые через входной патрубок с фильтром забирают воду из колодца, колодца или магистральной сети.
      2. Аккумулятор давления или гидроаккумулятор … Обычно это емкость определенного размера, внутри которой находится эластичная резиновая перегородка или внутренний резервуар. При повышении давления система расширяет емкость или перегородку, а при понижении давления — сжимается, выдавливая воду в систему и поддерживая постоянные параметры давления.
      3. Блок управления , определяющий, когда включить насосное устройство, а когда прекратить работу. Параметры включения и выключения определяются давлением в системе, которое измеряется манометром.

      Цены на насосную станцию ​​

      насосная станция

      Варианты установки насосной станции

      Насосные станции, независимо от расположения источника воды, могут быть установлены в трех основных местах.

      Особенности выбора места расположения насосной станции

      Варианты подключения насосной станции

      В зависимости от конфигурации водопровода можно выбрать однотрубную и двухтрубную схемы подключения насосного оборудования станции.Двухтрубная система используется для увеличения глубины, с которой насосная станция может поднимать воду.

      Однотрубная схема применяется при глубине скважины не более 10 метров. Если он превышает 20 метров, то предпочтительнее использовать двухтрубную схему с эжектором.

      Подключение насосной станции (двухтрубная схема)

      На начальном этапе собирается эжектор, представляющий собой отдельный чугунный блок с тремя выходами для подключения трубопровода.

      1. Сначала монтируем на эжектор (в его нижней части) сетку фильтра, которая защищает насосное оборудование от выхода из строя при попадании мелких камней или песка в колодец или колодец.
      2. В верхней части выталкивателя установлен пластиковый раструб, к которому крепится ракель сечением 3,2 см. Возможно, вам придется установить несколько скребков одновременно, чтобы достичь поперечного сечения водопровода.
      3. В конце обжима монтируем муфту, которая обеспечит переход на пластиковый трубопровод.Обычно такая муфта изготавливается из бронзы.

      При соединении элементов обращайте особое внимание на герметичность соединений. Конечно, протечка в колодце или в колодце не доставит вам эстетических неудобств, однако попадание воздуха в протекающие соединения может привести к нестабильности работы системы и значительному снижению ее пропускной способности. Резьбовые соединения герметизируются специальной пастой, фумовой лентой, льняной тканью или резиновыми прокладками.

      Помните! Трубопроводы водоснабжения должны проходить либо ниже глубины промерзания почвы, либо иметь соответствующую изоляцию.

      При вводе водопроводных труб в кессон или иное место установки станции насосного оборудования необходимо обеспечить им определенный запас по длине. После снятия труб приступаем к подключению насосного оборудования станции к трубопроводам от колодца.

      1. Устанавливаем головку на обсадную колонну пробуренной скважины.
      2. Узнаем глубину опускания труб в колодец. Для этого в просверленный вал опускаем любой твердый длинный предмет.Уровень размещения входного патрубка станции насосного оборудования должен быть около метра от дна колодца, чтобы не засасывать снизу песок, ил или камни.
      3. Присоединяем полиэтиленовые трубы к узлу эжектора. Длина трубы должна быть равна сумме расстояния от устья до насоса и глубины скважины (минус один метр).
      4. В изголовье колодца монтируем колено с поворотом на 90 градусов.
      5. Проталкиваем прямые коленчатые пластиковые трубы, ведущие к эжекторному блоку (после завершения монтажа пространство между внутренней частью колена и трубопроводами можно заполнить пенополиуританом).В прямом колене трубы можно сгибать или соединять с помощью переходников с углом поворота 90 градусов.
      6. Опускаем эжекторное устройство на необходимую глубину. Убедиться в правильности глубины установки эжектора можно по сделанной нами ранее отметке на трубопроводе.
      7. Вверху кожуха закрепляем самодельную головку, которая у нас состоит из отвода трубы, повернутого на угол 90 градусов. Закрепить «голову» на обсадной трубе колодца можно специализированной лентой для водопровода с арматурой.

      Выносим водопроводные трубы в дом. Возможно, вам потребуется предоставить очереди. Вход водопроводных труб через фундамент должен располагаться ниже линии промерзания грунта. Отводимые трубы подключаются к водопроводу насоса в составе станции. Соединение трубопроводов осуществляется с помощью гаечного или разводного ключа.

      Обычно на станции оборудования наверху насоса имеется заливное отверстие. Это необходимо, чтобы он не высох.Заполнение водой осуществляется только при первом запуске или при запуске после длительного простоя.

      Перед запуском насосного оборудования станции проверить рабочее давление в гидроаккумуляторе. Обычно это 1,2 — 1,5 атмосферы. Увеличить рабочее давление можно обычным автомобильным насосом. Для откачки гидроаккумуляторов в системах водоснабжения есть специальный ниппель.

      Как подключить насосную станцию ​​к магистральному водопроводу

      Иногда требуется подключить станцию ​​насосного оборудования не к колодцу или колодцу, а к магистральному водопроводу.Это полезно при подключении к инженерным сетям с низким или нестабильным давлением. Сделать такое подключение можно в следующей последовательности.

      Регулируем работу насосного оборудования станции

      После установки соединительных элементов систему необходимо запустить в тестовом режиме, чтобы проверить герметичность и работоспособность всех ее сегментов. Перед запуском в заливную горловину станции насосного оборудования заливается вода, это исключает работу устройства «всухую».

      Как правило, все параметры настройки задаются на станции еще до ее запуска, исходя из рассчитанных параметров системы водоснабжения дома. В процессе эксплуатации рабочие узлы станции насосного оборудования могут изнашиваться, поэтому примерно раз в год целесообразно проводить дополнительную регулировку параметра работы насоса. Система насосного оборудования со встроенными гидроаккумуляторами настраивается собственным блоком автоматики.

      Важный нюанс.Все насосные станции оснащены электродвигателем. Она может иметь большую мощность, поэтому мы рекомендуем вам снабдить такую ​​станцию ​​собственной линией электропередачи. Линия электропередачи станции будет работать во влажной среде, поэтому позаботьтесь об установке защищенных розеток и прокладке кабелей в специальных гофрированных трубках.

      Как видите, подключение насосного оборудования станции доступно даже непрофессионалу с минимальными технологическими навыками. Установка поможет вам обеспечить бесперебойное водоснабжение вашего дома и сада.

      Видео — Как подключить насосную станцию ​​

      Перед запуском насосной станции убедитесь, что все правильно подключено.

      У жизни в загородном доме есть свои плюсы и минусы. Один из недостатков — отсутствие подключения к центральному водопроводу в некоторых населенных пунктах. И тут на помощь приходят насосные станции, чтобы обеспечить водой частный дом.Насосная станция, или гидрофор решает проблему не только водоснабжения дома, но и полива участка.

      Насосная станция — это комплекс систем для перекачки жидкости из одного места в другое. Насосные станции используются не только для водоснабжения, но и для работы в канализации на даче или за городом.

      В состав таких систем насосных станций (безбашенных) входят:

      • Насос;
      • Гидроаккумулятор и трубопроводы к нему;
      • Управление реле давления.

      Если вы не уверены в своих силах, то для установки насосной станции лучше обратиться к профессионалам.

      С помощью насоса вода забирается из источника и передается в гидроаккумулятор. Гидроаккумулятор осуществляет подачу воды под давлением для последующей подачи ее на потребление. Как только давление в гидроаккумуляторе упадет до заданного уровня, реле регулирования давления включает насос для нового забора воды. Этот процесс цикличен.

      Кроме того, безрассудство можно использовать для создания или поддержания необходимого давления в системе водоснабжения.

      В канализационных системах с помощью насосных станций сточные воды поднимаются в гору. Это необходимо, если трубопровод расположен на неровной поверхности или если помещение находится ниже уровня земли, где гравитация жидкостей невозможна.

      Варианты подключения насосной станции

      При выборе насосной станции важен вопрос о параметрах ее работы — мощности электродвигателя, максимальном объеме накопителя, производительности и высоте подъема воды.Для подключения водопровода в частном доме, в таунхаусе или на даче в первую очередь нужно определиться со способом откачки воды.

      А именно:

      1. С помощью насоса, подключенного к колодцу или колодцу, напрямую к потребителю.
      2. С использованием насоса и накопительного бака.
      3. С помощью насоса и гидроаккумулятора.

      Некоторые магазины предоставляют услуги по установке насосных станций

      Также следует учитывать потребление воды.На даче или в частном доме вода расходуется не только на хозяйственные нужды на кухне и в ванной, но и на полив приусадебного участка. Источник воды может содержать различные примеси: песок, ил, листья и т. Д. Во избежание попадания мусора в насос и дальнейшего выхода из строя на водозаборе необходимо установить дополнительный фильтр.

      Нюансы установки насосной станции в частном доме

      Существует несколько классификаций насосных станций по механизму водозабора.Имеется насосная станция с выносным эжектором. Эжектор размещается в колодце, что позволяет разместить станцию ​​в доме за счет отсутствия высокого уровня шума.

      Станция способна поднимать жидкость с высоты 50 м, такие системы чувствительны к различным загрязнениям воды (песок, грязь и т. Д.).

      Есть насосная станция со встроенным эжектором: она способна перекачивать воду с глубины 8 м, низкая чувствительность к загрязнению воды мусором, но работа данной установки сопровождается высоким уровнем шума.

      В зависимости от типа насосной станции установка возможна в 3-х местах:

      1. Подвал : свободный доступ для обслуживания и ремонта, есть возможность сделать качественную звукоизоляцию.
      2. Отдельное здание , которое находится над устьем скважины или рядом с колодцем, но строительство такого здания влечет за собой дополнительные расходы, потому что это здание также необходимо отапливать.
      3. Кессон — конструкция с днищем, расположенным ниже уровня промерзания.

      По способу подачи вода проходит через накопительную емкость объемом до 100 литров, которая устанавливается на чердаке дома, и служит для хранения. От него он самотеком распространяется по трубам дома, но напор воды слабый. За уровень жидкости отвечает поплавковый клапан. Этот тип экономичен, потому что насос включается только для заполнения бака. С помощью гидроаккумулятора или мембранного бака, регулирующего давление, можно разместить систему в подвале здания, с запасом воды около 20-30 литров.По источнику воды есть поверхностные насосы.

      Насосную станцию ​​лучше устанавливать в сухом месте.

      Насос, способный поднимать воду с 9 м, расположен на поверхности в теплом помещении, забор осуществляется с помощью прикрепленной к нему трубы или шланга, погруженных в источник. Насос необходимо защитить от попадания влаги. Есть погружные насосы — у них водонепроницаемый корпус, полностью помещаются в воду в источнике глубиной более 10 м.Погружные насосы бывают скважинные и скважинные. Насосы для колодцев центробежные, обладают высокой производительностью, минус в том, что они чрезвычайно чувствительны к различным загрязнениям воды. Колодезный насос прост в установке, неприхотлив по качеству воды, но имеет небольшую мощность.

      Виды труб для насосной станции

      Определившись с выбором типа насосной станции, возникает необходимость правильно подобрать трубы, подходящие для нее. Чаще всего используются резиновые шланги, потому что они просты в установке, эксплуатации и обслуживании (легко достать из колодца или колодца).К тому же стоимость резинового шланга не очень высока по сравнению с другими трубами.

      Выбирая шланг, руководствуются двумя критериями:

      • Допустимое давление;
      • Материал.

      Устройство для насосной станции принято называть шлангом высокого давления. Как правило, такие шланги снабжены армирующей оплеткой из нейлоновой нити и имеют большую толщину, чем у обычных водяных шлангов.

      Для насосной станции используются как металлические, так и пластиковые трубы.

      Поскольку воду можно использовать для питья и приготовления пищи, материал для нее должен быть пищевым. Диаметр шланга должен соответствовать размеру патрубка станции.

      Кроме шлангов используются пластиковые или металлопластиковые трубы. При использовании поверхностного насоса в колодец устанавливается пластиковая водопроводная труба. Для погружного насоса разумнее установить на арматуру металлопластик, с помощью которого труба будет состоять из отрезков по 1-2 м. Благодаря такой конструкции насос можно получить от источника, разобрав сегменты по очереди.

      Правила подключения насосной станции к скважине

      Есть такой вид труб, как полиэтиленовые трубы низкого давления с высокой плотностью. Есть безнапорные для использования в канализации и напорные для подключения к водопроводу. Этот тип труб сочетает в себе простоту установки резиновых шлангов и качество пластиковых труб.

      Использование пластиковых труб имеет ряд преимуществ перед резиновыми шлангами:

      • Менее чувствителен к скачкам температуры;
      • Лучше выдерживает давление;
      • Более прочный;
      • Безопаснее для питьевой воды.

      Эти трубы способны выдерживать давление до 16 атм, чего достаточно для насосной станции, используемой в частном доме. Срок службы труб при правильном использовании — около 50 лет. Чтобы подключить насосную станцию ​​в частном доме, нужно определиться с ее расположением.

      Станция должна находиться рядом с колодцем или колодцем, или другим источником воды и с учетом рекомендуемых технических характеристик оборудования.

      Помещение, в котором будет располагаться агрегат, должно быть теплым в холодное время года и иметь вентиляцию для исключения возможной конденсации.Поскольку система издает шум во время работы, ее необязательно размещать рядом с местами отдыха, но для подавления вибрации систему кладут на резиновый коврик или специальное амортизирующее покрытие для пола. Для правильной и безотказной работы насосов необходимо соблюдать герметичность трубопровода. Есть возможность подключить к насосной станции водонагреватель. Для этого к водонагревателю необходимо проложить дополнительную трубу.

      Этапы подключения насосной станции к скважине своими руками

      Обвязка скважины происходит после извлечения трубопровода.Головка должна быть установлена ​​на обсадной колонне скважины. Затем с помощью длинного предмета нужно узнать глубину, на которую упадет труба для забора воды.

      Вход станции должен находиться на уровне 1 м от дна колодца, чтобы предотвратить всасывание песка, камней или ила.

      Далее полиэтиленовая труба крепится к узлу эжектора. Длина этой трубы складывается из глубины колодца и расстояния от устья до насоса. На устье скважины установлен отвод 90ᵒ.

      Изначально собран эжектор — отдельная чугунная сборка с 3 выходами для подключения патрубков:

      1. В нижней части эжектора установлен фильтр, защищающий от попадания мусора и грязи.
      2. Сверху крепится пластиковый раструб, к которому крепится ракель 3,2 см.
      3. В конце необходимо подсоединить втулку (обычно бронзовую), обеспечивающую переход на пластиковые трубы.

      Все необходимые компоненты для насосной станции можно приобрести отдельно.

      Трубы, ведущие к эжектору, необходимо протянуть через колено.Затем опустите выталкиватель на необходимую глубину. После этого к кожуху крепится головка. Схема установки системы проста, поэтому ее можно установить в загородном доме или частном доме своими руками. Присоединение элементов должно быть герметичным, поскольку лишний воздухозаборник может привести к неисправности системы и падению в ней давления. Далее идет подведение труб к месту установки системы.

      Как подключить насосную станцию ​​к скважине

      Для предотвращения промерзания колодца трубы необходимо прокладывать ниже уровня промерзания грунта.Для каждого региона страны этот уровень разный, что вы можете узнать сами в специальных таблицах. Как правило, в траншею сначала прокладывают канализационные трубы, а внутри нее — водопровод.

      Канализационная труба служит защитным слоем.

      Все трубы должны быть изолированы. В районах с суровыми зимами допустимо прокладывать греющий кабель. При прокладке труб уклон делают в сторону колодца или колодца. Вы также можете сделать яму для облегчения обслуживания станции.

      Перед подключением насосной станции осмотрите все детали на предмет повреждений.

      Станция может быть подключена к скважине 2 способами:

      1. Крепление к верхнему краю колодца съемным креплением.
      2. При помощи настенного кронштейна к стене колодца.

      Для установки насосной системы в колодец необходимо утеплить заземляющую часть. Канализационная насосная станция способна временно накапливать и перемещать сточные воды по наружным канализационным трубам.Сама станция устанавливается на железобетонный фундамент высотой 30 см и фиксируется цанговыми анкерами. Для анкеров необходимо проделать в бетоне отверстия в соответствии с пазами на станции. Если грунтовых вод много, то можно заливать бетон.

      Подключение насосной станции к скважине (видео)

      Насосные станции используются повсеместно и в больших масштабах, например, в нефтегазовой промышленности, используется бустерная разновидность или в системе пожаротушения и т. Д.

      Дома в частном секторе редко подключаются к центральной системе. По этой причине владельцы собственности организуют собственные источники воды. Недостаточно организовать место для забора жидкости, ее нужно перевезти в дом, для этого устанавливают насосную станцию.

      Часто возникает вопрос, а можно ли самостоятельно провести установку?

      Следование определенным инструкциям и знание всех «подводных камней» вполне реально. В статье пойдет речь о таком источнике, как колодец, и какова схема подключения насосной станции к колодцу.

      Функции насосной станции

      1. Подъем ресурса из скважины
      2. Круглосуточная транспортировка жидкости в каждую точку водопотребления
      3. Устранение воздушной пробки
      4. Обеспечение и поддержание необходимого давления в системе
      5. Подача воды при отключении насоса через определенный промежуток времени (ремонт, отключение электроэнергии).

      Насосная установка отличается от обычных насосных агрегатов тем, что не требует бесперебойной работы.Он автоматически включается, когда уровень воды в гидроаккумуляторе становится минимальным, и выключается, если он поднимается до необходимого уровня. Таким образом, оборудование менее изнашивается.

      Элементы насосного агрегата

      Установка — это не одно большое устройство, она состоит из множества устройств, каждое из которых выполняет заданную функцию. Только правильно собранная система гарантирует качественную и продуктивную работу.

      Базовые станционные устройства

      Насос
      Гидравлический бак

      Обеспечивает постоянное давление воды и защищает от ударов.

      Блок АКПП

      Управляет включением и отключением насоса. Встроенное реле автоматически включает насос, как только уровень давления достигает минимальной точки, а также автоматически выключает устройство при необходимых параметрах. Манометр измеряет давление в трубах.

      Для информации. Стандартная насосная станция с поверхностным насосом способна перекачивать жидкость на глубину не более 10 метров.

      При более глубоком источнике применяются погружные насосы или насосная станция дополняется эжектором.

      Установка своими руками

      Опции

      Перед сборкой насосной станции следует выяснить все параметры для системы водоснабжения.

      Дебет скважины — отвечает за то, сколько воды станция может откачать за определенный период времени.

      Формула

      Необходимый объем жидкости — расход воды.

      Легко заметить. Средний расход воды на человека в сутки составляет 200 литров. Это число умножается на количество постоянных жителей.

      Пример

      Постоянно проживают 4 человека, 200 * 4 = 800

      Итог: в день необходимо будет доставить в среднем 800 литров воды. Объем потребления воды 800 литров. Он не должен превышать дебет источника.

      Внимание! Если летом предусматривается полив садовых культур или газона, объем потребления следует увеличить.

      Характеристика источника

      Главный критерий — глубина очага.Многие факторы при выборе насосной станции зависят от нее и архитектуры дома.

      Следует учитывать все параметры. Затем вы можете выбрать установку, которая может транспортировать воду из самой нижней части источника в самую высокую точку здания.

      Как выбрать место для установки

      Место установки — один из самых важных вопросов. Чтобы станция работала с должной производительностью и без перебоев, помимо качественной сборки необходимо правильно подобрать место для нее.

      1. Насосная станция устанавливается максимально близко к скважине.
      2. Монтаж проводится в отапливаемом помещении, чтобы зимой не было замерзания.
      3. Насосная станция должна иметь свободный доступ для осмотра и ремонта.

      В большинстве случаев агрегат устанавливается на цоколе или в отдельной оборудованной пристройке. Если позволяет пространство и глубина, можно произвести установку в колодец.

      Наружная установка решает проблему шума, создаваемого станцией во время работы.

      Трубы от дома до станции прокладываются ниже уровня промерзания почвы, если это невозможно, то магистрали хорошо изолированы.

      Сборка

      Сборка и подключение насосной станции займет много времени.

      1. Наконец, на шланге для забора жидкости устанавливаются фильтр и обратный клапан.
      2. Другой конец шланга подключается к впускному отверстию насоса
      3. Насос соединен с гидробаком с помощью шланга.
      4. Реле установлено на гидробаке.
      5. После выполнения всех подключений агрегат крепится к водопроводу с помощью гибкого шланга или отрезка трубы.
      6. Станция подключена к электросети. Начальный запуск в процессе.

      Запорная арматура обязательно устанавливается на входе и выходе насосной станции для перекрытия воды в случае необходимости и проведения требуемых действий, будь то ремонт или обслуживание.

      ЭБУ насосной установки может быть дополнен датчиками температуры насоса и наличия воды.

      При запуске установки особое внимание следует обратить на реле давления. Его нужно отрегулировать, задав параметры максимального и минимального давления. Делается это с помощью специальных пружин, сжатие которых регулируется винтами. Если все сделать правильно, автоматика будет работать без сбоев, а давление в системе будет стабильным.

      Важно! Насосная станция устанавливается на абсолютно ровной поверхности; для этого используется деревянный щит, бетонная стяжка или бетонный блок. Искажения недопустимы.

      Сэкономить бюджет можно не только установив оборудование самостоятельно, но и сделав гидробак.

      Потребуется

      • Аккумулятор для воды минимальным объемом 30 литров. Его можно сделать из пластиковой бочки, из металла. Гладкие внутренние стенки и прочность важны.
      • Диафрагма нужного размера
      • Реле давления
      • Прибор для измерения давления
      • Адаптеры
      • Шаровые краны.

      Результаты

      Четко соблюдая пошаговую схему сборки и подключения агрегата, можно получить гарантию продуктивной работы насосной станции.

      Водяная насосная станция | Город Эванстон


      (Изображение / рендеринг водяной насосной станции.Нажмите для увеличения.)

      Водонасосная станция на Черч-стрит, 2525,

      Зачем городу насосная станция
      13 февраля 2017 года город Эванстон принял Постановление 5-O-17 о заключении Соглашения о водоснабжении с деревнями Мортон-Гроув и Найлс. Первоначальный срок соглашения составляет 40 лет с двумя положениями о продлении на 10 лет. Давление, которое производит Городская водопроводная станция, недостаточно, чтобы заставить воду проходить по водопроводу на все расстояние до этих деревень.Водонасосная станция необходима для приема воды и ее откачки под более высоким давлением в эти общины. Существующий водопровод большого диаметра, способный обеспечить необходимое количество воды, расположен на пересечении улиц Emerson и McCormick, что делает его хорошим местом для насосной станции. Вода из насосной станции не пойдет никому из жителей Эванстона.

      Что будет на насосной станции
      В насосной станции будут три насоса с электродвигателем.Обычно будут работать 2 насоса, а третий будет резервным. Насосная станция будет безлюдной. Еженедельно кто-нибудь будет посещать насосную станцию ​​для проведения физического осмотра. Каждые 6 месяцев будет проводиться плановое техническое обслуживание насосов и двигателей. В случае сбоя в электроснабжении есть генератор, который будет работать во время отключения электроэнергии для поддержания потока воды в два населенных пункта. Генератор будет проверяться один час каждый месяц. На выхлопе этого генератора установлен глушитель, а выхлопные газы выходят на западную сторону здания, вдали от домов на МакДэниел.Насосы насосной станции будут дистанционно управляться операторами водозаборной станции Evanston Water Plant. Дополнительную информацию о звуке, создаваемом резервным генератором, см. В техническом меморандуме Stanley Consultants.

      Помимо перекачки воды, что еще будет происходить на станции
      Насосная станция также будет оборудована возможностью добавления гипохлорита натрия (то есть отбеливателя) в воду, если это необходимо, для поддержания уровня хлора в воде .В настоящее время городские власти поддерживают в среднем 0,44 мг / л свободного хлора в своей системе распределения, и городской персонал уверен, что остаточные количества хлора, доставляемые в точку подключения Комиссии по водоснабжению Мортон-Гроув-Найлс (MGNWC) перед насосной станцией, будут находиться на уровне соответствующий уровень. Насосная станция была спроектирована с помещением для оборудования подачи химикатов, но первоначально она не будет установлена. Оборудование будет установлено только в том случае, если MGNWC обнаружит, что ему необходимо повысить уровни.Отбеливатель будет храниться только в том случае, если он будет использован; он не будет сохранен как резервный.

      В том маловероятном случае, когда потребуется добавить гипохлорит (который в два-три раза сильнее бытового отбеливателя), он будет храниться на месте. Он будет храниться в резервуарах в резервуарах для хранения разливов. Если бы они протекали, отбеливатель остался бы в химической комнате и не достигал бы дверей или сточных вод. Альтернативой является газообразный хлор, но из-за повышенного риска для безопасности он не используется на этом предприятии.

      Что такое MGNWC

      После утверждения Соглашения о водоснабжении Межправительственным соглашением была учреждена Водная комиссия Мортон-Гроув-Найлс (MGNWC) для целей строительства и эксплуатации общественной системы водоснабжения, состоящей из магистральных водопроводов, насосов, накопителей и других связанных систем водоснабжения. и принимающая инфраструктура между точкой подключения на водопроводной системе Эванстона и существующими водоприемными точками Найлса и Мортон-Гроув.Решение 4-Р-18 принято горсоветом 22 января 2018 года.

      MGNWC получила выгодные заявки на строительство предполагаемого подключения и находится в очереди на получение ссуды под низкие проценты от IEPA для строительства своей инфраструктуры. MGNWC надеется начать строительство весной и получить воду к концу 2018 — началу 2019 года. Предлагаемая городскими властями ставка на 2018 год составляет 0,78 доллара за тысячу галлонов.

      Кто владеет недвижимостью
      Городские власти недавно заключили 50-летний договор аренды с владельцем собственности, муниципальным округом мелиорации воды.MGNWC будет заниматься строительством и обслуживанием насосной станции, но она будет эксплуатироваться городскими властями.

      Каковы планы в отношении собственности и кто покрывает расходы
      В рамках Плана капитального ремонта Эванстона были выделены средства для сноса существующей структуры, бывшего здания школы на берегу. Эванстон намеревается развивать собственность на берегу с предложенными улучшениями парка. MGNWC заключит контракт и оплатит инженерные услуги и строительные работы по сносу и удалению существующего школьного здания и северной парковки из бывшей прибрежной собственности.MGNWC несет полную ответственность за средства и методы этой работы. Evanston возместит MGNWC разумные расходы, связанные с этой работой.

      Южная парковка будет оставаться в своем существующем состоянии до тех пор, пока компания Evanston не построит предлагаемые улучшения парка. MGNWC за свой счет установит электрические и сантехнические соединения и приспособления, соответствующие нормам, для двух общественных туалетов, а также предусмотрит место для потенциального помещения для оборудования, если оно потребуется в рамках проекта благоустройства парка.Дренажные и канализационные отводы в туалетах будут подключены к системе отвода сточных вод IPS, которая будет состоять из насосной станции измельчителя. MGNWC несет полную ответственность за средства и методы этой работы. Evanston возместит MGNWC расходы на покупку и установку сантехники. Эванстон намеревается в ближайшее время построить улучшенный парк. Эванстон обеспечит водоснабжение и электроэнергию, необходимые для благоустройства парка.

      Когда это обсуждалось / будет обсуждаться с сообществом
      В дополнение к собраниям городского совета / комитета, перечисленным ниже в истории законодательства, олдермен Робин Рю Симмонс обсудила предложения MGNWC на ​​своем 5-м собрании прихода 18 января 2018 года. была внесена в повестку дня, отправленную ее жильцам.

      членов сообщества были приглашены вместе с сотрудниками Alderman Rue Simmons и City на экскурсию по одной из городских водонасосных станций на 2520 Gross Point Road.Экскурсия состоялась в четверг, 8 марта, в 17:30. Жители смогли увидеть и услышать, как работает насосная станция, и задать вопросы.

      История законодательства
      MGNWC представила разрешение на строительство и освобождение от муниципального использования для строительства новой водонасосной станции площадью 3260 кв. Футов, соединительных труб и общественных туалетов на заседании Комитета по рассмотрению дизайна и проектов (DAPR) 7 февраля 2018 г. . Были представлены предлагаемый план участка, ландшафтный план и фасады зданий.Исключение для муниципального использования и план по минимизации неблагоприятных воздействий получили единодушную положительную рекомендацию. Комитет запросил дополнительную информацию, и 28 февраля 2018 г. вопрос был возвращен для дальнейшего обсуждения. DAPR рекомендовало окончательное утверждение.

      12 февраля 2018 г. Комитет администрации и общественных работ и городской совет одобрили Постановление 9-R-18, утверждающее Меморандум о взаимопонимании между городом и MGNWC по строительству и эксплуатации промежуточной дожимной насосной станции, расположенной по адресу 2525 Черч-стрит.Кроме того, 12 февраля 2018 года Комитет по планированию и развитию и городской совет одобрили Постановление 10-R-18, предоставляющее исключение для муниципального использования коммунальных услуг (насосная станция) на 2525 Church Street. Это позволяет построить насосную станцию ​​в районе открытого пространства OS, где коммунальные услуги не являются разрешенными или специальными.

      Будет ли здание охраняться?
      Насосная станция — это охраняемый объект с камерами и сигнализацией о незаконном проникновении, которая будет передаваться обратно на завод.Общественные объекты будут регулироваться, как это обычно делается для парков в других местах.

      Будет ли чрезмерное освещение
      Территория вокруг здания будет освещена так же, как любое здание в городском парке. В здании не будет прожекторов или чрезмерного освещения.

      Какие исключения предоставляются для этого проекта?
      Хотя общественное коммунальное предприятие не является разрешенным для использования в районе зонирования открытого пространства ОС, Постановление о зонировании (6-7-4) гласит, что любая государственная или частная функция, принадлежащая или управляемая Город разрешается использовать в любом районе.Городской совет может утверждать здания и сооружения, которые не соответствуют всем требованиям соответствующего района, если они необходимы для предоставления желаемых городских услуг и если неблагоприятное воздействие на окружающую собственность в результате такого несоблюдения минимизировано. Неблагоприятные воздействия можно минимизировать за счет проектирования, архитектурной обработки, экранирования, ландшафтного дизайна и / или размещения на участке. Такой план по снижению негативного воздействия был рассмотрен Комитетом по проектированию и анализу проектов.

      Есть ли другие насосные станции в Эванстоне?
      В Эванстоне есть аналогичная насосная станция меньшего размера, расположенная рядом с водохранилищем на 2350 Гросс-Пойнт-роуд. Эта насосная станция используется Evanston для увеличения давления в северо-западной части города во время высоких потребностей в воде и для рециркуляции воды, которая хранится в хранилище объемом 7,5 миллионов галлонов. Он не обслуживается людьми и управляется операторами водной станции на заводе.

      Конструкция напорной канализационной системы

      :: E / One Sewer Systems

      Инструменты для проектирования канализационных систем низкого давления

      Какой размер насоса измельчителя мне нужен?

      E / One производит измельчительный насос SPD мощностью 1 л.с., доступный с различными размерами резервуара и одним, двумя, тремя или четырьмя насосами.Чтобы определить, какой размер насосной станции измельчителя потребуется, вам необходимо принять во внимание несколько факторов:

      • Смачиваемый колодец и напорный трубопровод должны быть защищены от замерзания
      • Модель и размер бассейна должны соответствовать входящим потокам, включая пиковые потоки
      • Необходимо использовать соответствующее устройство сигнализации
      • Подходящее место

      Суточный расход, превышающий рекомендованный, может превышать максимальную способность резервуара удерживать поток и / или сокращать интервалы между капитальными ремонтами насоса.Если ожидается более высокий приток, следует проконсультироваться с E / One. Окончательный выбор должен быть определен инженером на основе фактических измерений или лучших оценок ожидаемого потока сточных вод. Рекомендуемые потоки для каждой насосной станции измельчителя E / One доступны в разделе Каталог продукции.

      Найдите подходящую насосную станцию ​​измельчителя для своего проекта в нашем каталоге продукции или загрузите наше справочное руководство по выбору размеров станции.


      Проектирование напорной канализационной системы: программное обеспечение Design Assistant 9

      Загрузите программное обеспечение E / One для гидравлического анализа компоновки канализационной системы, в которой будут использоваться измельчающие насосы E / One.Это программное обеспечение не позволяет рассчитать или спроектировать отдельную насосную станцию ​​измельчителя. Чтобы найти подходящую насосную станцию ​​измельчителя для вашего проекта, посетите наш каталог продукции или загрузите справочное руководство по выбору размеров станции.

      Загрузите программу Design Assistant

      Инструкция по установке программного обеспечения


      Калькулятор стоимости жизненного цикла канализационной системы

      Загрузите, чтобы сравнить затраты на напорную канализацию E / One с гравитационной канализацией, системами STEP и вакуумными канализационными системами.

      В этом видео показано, как использовать калькулятор стоимости жизненного цикла.


      Анализ проекта бесплатной канализационной системы

      У вас сложный канализационный проект? Слишком дорого обходится установка самотечной канализации или рытье траншей под самотеком слишком разрушительно? Напорная канализационная система E / One позволяет сэкономить на первоначальных затратах и ​​затратах на установку — 50% или более по сравнению со стоимостью самотечной канализации. Узнайте, какая информация нам нужна при отправке вашего рисунка.

      Отправьте нам топографическую карту вашего проекта канализационной системы.


      E / Чертежи подключений к однонапорной канализационной системе

      Типовые чертежи установки и подключения для канализационной системы E / One:

      Внутренняя установка, вид сбоку (чертеж № LM000111, PDF) /
      Внутренний монтаж, вид сбоку (чертеж № LM000111, DXF на молнии)

      Наружная установка (чертеж № LM000112, PDF) /
      Наружная установка (чертеж № LM000112, DXF на молнии)

      Промывочное соединение (чертеж № LM000113, PDF) /
      Промывочное соединение (чертеж № LM000113, DXF на молнии)

      Боковой монтаж (чертеж № LM000114, PDF) /
      Боковой монтаж (чертеж № LM000114, DXF на молнии)

      Отводное соединение (чертеж № LM000115, PDF) /
      Отводное соединение (чертеж № LM000115, DXF на молнии)

      Промывочное соединение клеммы (чертеж #ESD 10-0094, PDF) /
      Промывочное соединение клеммы (чертеж #ESD 10-0094, DXF на молнии)

      E / One Руководство по проектированию канализационной системы низкого давления

      Руководство по проектированию канализационных систем

      E / One содержит обзор того, где использовать напорные канализационные трубы, факторы, которые следует учитывать при проектировании напорных канализационных систем, размеры станции, компоновку системы и обозначение зон.

      Скачать

      Руководство по проектированию LPS (PDF)

      расчет водозабора, схемы устройства

      Насосная станция для колодцев и колодцев

      Обеспечение водоснабжения загородного дома — одна из основных и главных задач, которую необходимо решить в первую очередь. Собственный колодец или колодец на участке позволит вам быть полностью независимым от привозной воды или соседей. Дополнительно установленная насосная станция для колодца или насосная станция для колодца привнесет в частный дом комфорт и уют.Установка насосных станций является наиболее оптимальным решением вопроса постоянного напорного водоснабжения и позволит вам насладиться такими благами цивилизации, как душевая кабина, стиральная машина-автомат и многое другое.

      Содержание

      • Варианты организации водоснабжения
      • Принцип работы насосных станций
      • Расчет водозабора для насосной станции
      • Подключение агрегата к скважине
      • Подключение насосной станции к скважине

      Варианты для организации водоснабжения

      Существует несколько вариантов создания водопровода в доме.Все зависит от способа получения воды, это будет вода из колодца или колодца, от глубины и производительности, а также от уровня воды в колодце или колодце. Чтобы правильно выбрать насосную станцию, следует знать особенности их установки, оборудования и условий эксплуатации, а также иметь заранее подготовленный проект водоснабжения дома.

      Насосные станции любого типа имеют схожую конструкцию и различаются между собой способом забора воды, осуществляемого через скважину или скважину, и эксплуатационными характеристиками.Полностью смонтированная и работающая насосная станция включает в себя насос, гидроаккумулятор (емкость большого объема около 80 литров), реле управления и соединительный шланг. Такую стандартную насосную станцию, собранную на заводе, можно найти практически в любом магазине, специализирующемся на товарах для дачных домов и коттеджей.

      Принцип работы насосных станций

      Современные насосные станции работают следующим образом. После пуска насос закачивает воду в гидроаккумулятор и создает давление во всей водопроводной сети, которая проложена в доме.Как только кто-то начинает пользоваться смесителем в ванной, душе или просто мыть посуду на кухне, давление в системе постепенно падает до 2,2 бар, и срабатывает реле давления, которое включает насос. Он в свою очередь снова закачивает воду в бак, компенсируя ее потерю, и поднимает давление до 3 бар, после чего реле снова срабатывает, и насос отключается. Все предельно просто и лаконично, главное условие бесперебойной работы насосной станции — наличие электричества и достаточного количества воды в водозаборе.

      Конструкция насосной станции, операционный стол

      Насосные станции часто комплектуются самовсасывающими центробежными насосами со встроенным эжектором . Этот тип насоса имеет высокий напор подачи воды от 40 м и глубину всасывания до 9 м. Одним из основных преимуществ этого типа насоса является его низкая чувствительность к воздуху в системе. Запустить такие насосы несложно. Просто нужно открыть крышку заливной горловины, наполнить насос водой до тех пор, пока вода не потечет за край, затем закрыть крышку и включить насос.После того, как насос закачивает воздух, он начнет подавать воду в систему. Чтобы избавиться от лишнего воздуха, можно просто открыть кран или вентиль на самой помпе. Насосная станция для скважин, оснащенная таким насосом, будет наиболее эффективной в эксплуатации.

      Также существуют самовсасывающие центробежные насосы с внешним эжектором . Такие насосы устанавливаются в насосных станциях для глубоких скважин и колодцев. Насосная станция для колодцев и колодцев, оснащенная насосами этого типа, сможет перекачивать воду с глубины до 45 метров.Такие станции устанавливаются на поверхности или в специально отведенных помещениях, а эжектор, прикрепленный к двум трубам, опускается в колодец или колодец. Одна из трубок предназначена для подачи воды в эжектор и создания всасывания, а вторая — для подъема воды. Недостатком станций такого типа является высокая чувствительность насоса к воздуху в системе и загрязнениям. Преимущество в том, что такие станции можно разместить в доме, а эжектор можно опустить в колодец или колодец, который находится на расстоянии 20-40 метров от дома.

      Насосные станции для колодцев или скважин имеют такую ​​характеристику, как высота всасывания. Некоторые станции могут поднимать воду с глубины 8 метров, а другие — с глубины от 20 до 45 метров. Если в характеристиках насоса указана глубина всасывания 8 м, это не значит, что его нельзя использовать в колодце глубиной 15 м. Необходимая глубина определяется уровнем водного зеркала или, проще говоря, уровнем, с которого эту воду можно откачивать. Все дело в том, что водоносный горизонт может находиться на большой глубине, а уровень грунтовых вод — на глубине 2-6 метров и более.И здесь пригодятся знания физики, а именно правил сообщения сосудов. Вода с глубины под давлением поднимается в колодце или колодце до уровня, на котором находятся грунтовые воды, и достигает уровня от 2 до 6 метров.

      На участках, где уровень грунтовых вод очень глубокий, а в колодце вода на уровне 10 м и более, применяются погружные насосы. Такие насосы опускают в колодец до уровня воды, накачивают и поднимают вверх. В случае скважины насос также оборудуют на глубине, достаточной для закачки.Высота всасывания насосов чаще всего составляет 8 м, и они могут выталкивать воду на довольно большую высоту. Например, в колодце глубиной 90 м насос устанавливается на глубине 60 м.

      Важно! Покупая насосную станцию ​​любого типа, стоит обратить внимание на ее комплектацию. Прежде всего, это обратный клапан. Его наличие убережет насосную станцию ​​от простоя и продлит срок ее службы. Следующим важным элементом является входной фильтр. Его наличие убережет обратный клапан и насос от попадания песка и грязи.Все остальные элементы, такие как насос, панель автоматики, гидроаккумулятор и шланг для подключения воды, входят в комплект.

      Расчет водозабора для насосной станции

      Для установки насосной станции любого типа необходимо предварительно узнать производительность колодца или скважины, уровень водяного зеркала, возможный объем потребляемой воды и давление в система. Чтобы колодец или колодец мог обеспечить бесперебойную подачу воды в дом, производительность насосной станции не должна превышать производительность колодца или скважины и при этом быть больше возможного расхода воды.

      Суммируя данные установленных элементов, можно получить расход воды при включении всех потребителей.

      Получив необходимые данные, можно переходить к выбору насосной станции с подходящими параметрами, которые указаны в ее паспорте.

      Важно! Данные о продуктивности скважины или скважины можно получить опытным путем. Установите мотопомпу или обычный поверхностный насос и измерьте объем добываемой воды.Узнать уровень зеркала можно, опустив гайку, привязанную к прочной нитке, а затем сняв мерки. Если есть паспорт на колодец или колодец, то эти данные можно найти там.

      Для круглогодичного использования насосной станции лучше всего разместить ее в специально отведенном подсобном помещении.

      Внутри помещения подводятся трубы ко всем точкам водозабора. Сразу устанавливаются фильтры грубой и тонкой очистки воды, манометр и автомат.

      Подключение агрегата к колодцу

      Водоснабжение дома на базе колодца происходит по следующей схеме. Хозяйственное помещение находится в доме или рядом, в котором находится насосная станция. Для работы зимой температура в помещении не должна опускаться ниже 2 ° С. Как уже говорилось ранее, для колодцев лучше использовать насосы с выносным эжектором, так как колодец обычно находится на удалении от дома.

      Колодезная насосная станция

      Для защиты труб от промерзания зимой их лучше прокладывать в траншее на глубину до 1.8 метров. Устанавливаем сетчатый входной фильтр на всасывающий патрубок и опускаем ниже уровня зеркала. На входе перед насосом устанавливаем фильтр грубой очистки и обратный клапан. После насосной станции ставим фильтр тонкой очистки и затем подключаем манометр, реле давления и остальную сантехнику. Подключите станцию ​​напрямую к панели управления.

      Подключение насосной станции к скважине

      Насосная станция, схема подключения скважин

      После того, как скважина пробурена, обсадная колонна остается на поверхности.Далее подключение насосной станции к скважине может идти двумя способами. Первый — это строительство над колодцем подсобного помещения. Второй — установка кессона. В первом случае будет несколько неудобно отапливать помещение, если оно находится на большом удалении от дома. А поскольку у нас суровые зимы, потери тепла будут большими.

      Поэтому лучшее решение — оборудование. кессон .

      Оптимальный вариант обслуживания и эксплуатации насосной станции — установка в кессон

      Для этого обсадная труба выкапывается на глубину кессонной установки, обычно около 2.5 мес. Заливается бетонная подушка, и на нее устанавливается кессон. Обшивка разрезается так, чтобы внутри кессона оставалось около 500 мм. От кессона до дома выкапываем траншею глубиной 1,8 — 2 метра и закладываем в нее подводные трубы. Насосная станция может быть установлена ​​в кессоне или в доме, это зависит от типа самой станции. Установка насосной станции в колодец имеет смысл, когда насос удаленный. Тогда в подсобном помещении дома только гидроаккумулятор, фильтры и пульт управления станцией.

      Современный комфорт подразумевает наличие в доме стиральной машины, душа, ванны, туалета, бойлера и многих других благ цивилизации. Раньше их установка была либо невозможной, либо сложной. Сегодня наличие различных типов насосных станций и насосов позволяет обеспечить недоступный ранее комфорт в загородном доме.

      Департамент общественных работ Отдел водоснабжения и канализации

      Что такое перелив канализации (SSO)?

      Перелив канализации (SSO) — это состояние, при котором неочищенные сточные воды сбрасываются из канализации в окружающую среду до того, как попадают в очистные сооружения.Частые причины разливов SSO включают блокировку канализационных линий, проникновение / приток чрезмерного количества ливневых вод в канализационные линии во время сильных дождей, неисправность лифтов насосных станций или отключение электроэнергии или обрыв канализационных линий.

      Канализационная система, принадлежащая и управляемая округом Харфорд, состоит из более 788 миль канализационных сетей диаметром от 8 до 54 дюймов, 54 насосных станций для сточных вод и трех очистных сооружений. Хотя мы тщательно управляем системой с целью устранения всех разлитых неочищенных сточных вод, некоторых полностью избежать невозможно.Посторонняя вода из-за дождя и незаконных подключений может привести к перегрузке системы, в то время как мусор, такой как тряпки, салфетки, жир, потребительские материалы и корни, могут создавать засоры внутри системы. Кроме того, механические и электрические проблемы могут вызвать выход из строя насосов и трубопроводов из-за износа, связанного со старением, коррозии и других причин, а иногда строительные работы приводят к повреждению системы в результате несчастного случая или неосторожной выемки грунта

      Перелив канализации

      2020 Отчет
      Отчет за 2019 год
      Отчет за 2018 год
      Отчет за 2017 год
      Отчет за 2016 год


      Для получения дополнительной информации о правилах отчетности SSO Департамент окружающей среды Мэриленда

      Какие меры может предпринять каждый владелец дома или бизнеса, чтобы предотвратить SSO?

      Не допускайте попадания в стоки и канализацию жиров, масел и смазки (FOG)

      FOG вредны не только для ваших артерий и талии; они также вредны для вашей водопроводной системы и канализационных сетей.Смазка — одна из основных причин возникновения SSO в сухую погоду. Когда вы сливаете дымовые газы в канализацию, они со временем накапливаются, в конечном итоге блокируя ваши трубы, вызывая резервное копирование сточных вод в вашем доме или канализационных трубопроводах. Пропуск горячей воды после слива тумана в канализацию не решает этих проблем, потому что, когда туман остывает, он застывает и покрывает трубы.

      Эти распространенные источники тумана никогда не следует выливать в канализацию или туалет:
      • Подливы, соусы и супы
      • Растительное масло, сливочное масло, жир, жир и маргарин
      • Молоко, сливки, сметана и майонез
      • Пищевые отходы
      • Масло из жареного мяса

      Вместо этого слейте все жидкое масло и жир от приготовления в контейнер для отходов жира, например, кофейную банку или банку.После заполнения закройте контейнер крышкой и выбросьте его в мусор. Выбрасывайте пролитые или использованные пищевые продукты в мусор, а не в мусоропровод, и используйте сетки над сливом для улавливания частиц пищевых отходов, а затем выбрасывайте частицы отходов в мусор.

      Техническое обслуживание и ремонт боковых сторон канализации

      Боковая часть канализации, также известная как канализация здания, представляет собой трубу для удаления отходов, соединяющую дом или предприятие с канализационной магистралью округа на улице. В то время как округ несет ответственность за содержание своей канализационной магистрали, расположенной в общественных местах, владельцы собственности несут ответственность за все расходы, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом всего бокового участка своего здания от подвала до магистральной канализационной сети округа на улице.Заблокированные и разрушенные отводы канализации могут привести к резервному копированию канализации в собственность. Проверьте боковую часть канализации на предмет засоров, разрывов и утечек. Если проблема обнаружена, ремонт, замена или переоборудование боковой стенки канализации может помочь предотвратить резервное копирование канализации.

      Не допускайте попадания салфеток в трубы

      Есть много новых одноразовых салфеток, которые заявляют, что их можно смывать и «безопасно для сточных вод». Однако эти салфетки не разрушаются при прохождении по трубам в канализационную систему.Салфетки могут засорить как бытовую водопроводную, так и общественную канализацию, что приведет к возникновению единого входа.
      Салфетки, которые следует выбрасывать в мусор, а не смывать в унитаз, включают:
      • Гигиенические салфетки
      • Детские салфетки
      • Дезинфицирующие салфетки
      • Полотенца

      Отключите водосточную трубу

      Водосточная труба, также известная как лидер на крышах, переносит излишки ливневой воды с крыш и водосточных желобов от домов во дворы и на травянистые участки.Некоторые водосточные трубы неправильно подключены к канализационной системе, что может привести к перегрузке канализационной системы во время сильных дождей и привести к дублированию канализации на улицах и в собственности. Отключите водосточные трубы от канализационной системы и перенаправьте их во двор или другую благоустроенную территорию. Это удаляет избыточный поток из канализационной системы и значительно снижает вероятность возникновения SSO.

      Leave a Comment

      Страница 11 из 17
      1 9 10 11 12 13 17
      2024 © Все права защищены.