Рубрика: Схем

Схема подключения глубинного насоса к гидроаккумулятору: Подключение гидроаккумулятора к системе водоснабжения с поверхностным и глубинным насосом

Как подключить гидроаккумулятор к погружному насосу: схема по шагам

Для непрерывной, качественной работы часто на дачах и в частных домах без централизованного водопровода используют гидроаккумуляторы с погружными насосами. О преимуществах применения гидроаккумулятора далее мы и расскажем.

Для распознавания гидроаккумуляторы имеют разную окрасу: красные предназначены под отопление; синие – для холодного и горячего водоснабжения.

Содержание статьи:

Конструктивные особенности гидроаккумулятора

Гидроаккумулятор представляет собой металлическую емкость разделенную на две условные части мембраной: диафрагмой или баллоном.

Гидробаки с диафрагменной мембраной состоят из:

  • камеры для воды;
  • диафрагменной мембраны, которая установлена поперек бака; газовой камеры;
  • гнезда с клапаном;
  • патрубка подсоединения к системе.

Гидробаки с мембраной баллонного типа состоят из:

  • камеры для воды;
  • баллона мембраны, который закреплен на входе около входного патрубка;
  • гнезда с клапаном; газовой камеры;
  • патрубка подсоединения к системе.

Гидробаки предназначены для:

  • холодного водоснабжения;
  • горячего водоснабжения;
  • системы отопления.

Различают горизонтальные и вертикальные гидроаккумуляторы.

Чаще для загородных домов используют гидробаки вертикальные. У них имеются ножки, а также специальное крепление на корпусе для подвешивания на стену. Занимают мало место.

Горизонтальные гидробаки чаще всего используют в насосных станциях с наружными насосами. В таком случае насос устанавливается на бак, что прилично экономит место.

Гидроаккумулятор с мембраной имеет больший срок службы, чем гидробак из оцинкованной стали

Нужен ли гидроаккумулятор для погружного насоса?

  • Гидроаккумулятор предназначен для защиты насоса, т.к. в нем накапливается небольшое количество воды, которое будет использоваться при открытом кране.
  • При установке гидроаккумулятора дополнительно устанавливаются следующие устройства: манометр, воздухоотводчик и реле давления.
  • Гидроаккумулятор устанавливается в доме, в специальном помещении или в приямке, защищенной от поступления осадков.

Если гидроаккумулятор не установлен, то насос будет включаться постоянно, как только будет открываться кран. В связи с этим, возрастает вероятность гидроудара. Гидроудар образуется при скачкообразном повышении давления, которое появляется из-за частых включений.

Поэтому важность гидроаккумулятора очевидна. Гидроаккумулятор имеет несколько названий, его называют гидробаком, расширительным или мембранным баком.

Таким образом, гидроаккумулятор выполняет следующие функции:

  • сглаживающую – помогает избежать гидроудары;
  • поддерживающую – совместно с реле поддерживается стабильное давление воды;
  • защитную – защищает насос от постоянных включений, а также в отсутствие электрической энергии, за счет небольших запасов воды.

В одной половине гидробака – сжатый воздух, находящийся под давлением 1,5 атм. Вторая часть гидроаккумулятора наполняется водой. Объем давления неизменен и на размеры емкости никак не влияет.

Самый простой прибор, который помогает измерять давление, манометр. Подключается манометр к гидроаккумулятору при помощи штуцера.

Если при проверке выявлено, что давление в гидробаке упало, то его легко увеличить до необходимого уровня при помощи велосипедного насоса через ниппель, который расположен наверху оборудования. А для того чтобы уменьшить давление, необходимо отогнуть клапан ниппеля и выпустить воздух.

При проведении данных действий необходимо следить за параметрами на манометре.

Нормальное давление в гидроаккумуляторе составляет от 1,4 до 2,8 атм. Давление в системе должно превышать давления бака на 0,1 атм. Если Вам необходимо высчитать самостоятельно, какое давление в гидроаккумуляторе необходимо настроить, то воспользуйтесь следующей формулой:

Давление в гидробаке = (Максимальная высота точки разбора +6) / 10

Схема подключения гидроаккумулятора

Система водоснабжения включает в себя: насос, гидроаккумулятор, реле давления, обратный клапан, запарную арматуру, фильтрующую систему, манометр, трубопровод, ну и, конечно же, электрическое питание.

Гидроаккумулятор устанавливается рядом с наружным насосом в приямке или же в помещении в доме, смотря где выделено место.

Все устройства, которые необходимы для подключения всего оборудования, присоединяются с помощью 5-выводного штуцера.

5-выводной штуцер располагает выходами разного диаметра, что идеально подходит при подключении схемы для обвязки гидроаккумулятора. Поэтому данный элемент является основой в схеме обвязки как погружного, так и поверхностного насоса с гидроаккумулятором.

Сначала штуцер прикрепляется к гидробаку, потом к нему подключаются манометр, реле давления. Последними подключениями к пятивыводному штуцеру является насосная труба и разводка к водоснабжению дома.

Обратный клапан позволяет накопить воду в гидробаке от погружного насоса.

Устанавливается на насос до подключения всей схемы гидроаккумулятора в следующей последовательности:

  • Опускаем насос в скважину;
  • Необходимо закрепить страховочный трос, который удерживает насос;
  • Подсоединяем все элементы схемы при помощи пятивыводного штуцера;
  • Необходимо произвести настройку реле давления.

Реле давления

Реле давления играет важную роль в работе гидроаккумулятора, а также всей домашней системы. Для эффективности и правильность работы реле необходимо настроить.

Для этого необходимо:

  • Первым дело необходимо избавиться от воды в системе водоснабжения, для этого нужно открыть кран, который расположен внизу;
  • Открывается крышка реле и включается насос для заполнения системы водой.
  • После отключения насоса необходимо запомнить показания манометра, который показывает давление в системе;
  • Опять спускается небольшое количество воды, чтобы запустить насос. Также записываются показания манометра. Дальше производится математический расчет: от наибольшего числа вычитаем наименьшее. От получившего числа происходят дальнейшие действия. Если значение меньше, чем 1,4 бар, то гайку малой пружины на реле необходимо затянуть. Если значение больше, чем 1,4 бар, то ослабить.
  • Гайкой на большой пружине в реле можно регулировать напор воды. Действия абсолютно аналогичные. Больший напор – затягивается, поменьше – ослабляется.
  • Все настройки должны проводиться при выключенном насосном оборудовании.
  • После всех пройденных этапов нужно запустить систему и проверить как она работает. Настраивать можно бесконечное количество раз, до того момента, пока все не устроит.

Схема водоснабжения с погружным насосом и гидроаккумулятором после подключения работает так:

  • Погружной насос перекачивает воду из скважины в гидробак;
  • По мере заполнения воды в гидроаккумуляторе происходит повышение давления воздуха. Когда будет достигнута точка максимума на реле, насосное оборудование отключится.
  • Запас воды, скопившейся в гидробаке, позволит пользоваться водой определенное количество времени. Когда количество воды будет уменьшаться в мембране гидробака, давление будет снижаться до минимума на реле, контакты замкнуться и насос включиться.
  • И так по кругу.

Как часто будет включаться Ваш насос напрямую зависит от объема гидроаккумулятора. Не забудьте учитывать это при выборе емкости.

Схема подключения нескольких гидроаккумуляторов к погружному насосу

Если при использовании гидроаккумулятора Вам будет необходимо еще емкость для накапливания воды, то возможно установить параллельно еще несколько гидробаков, подходящего для Вас объема.

Подключаются второй и последующие баки просто, при помощи вкрученного тройника. К одному входу подключается насос (пятивыводной штуцер), а к другому новый гидробак.

При подключении нескольких гидроаккумуляторов не требуется перенастраивать систему.

Также наибольшее количество гидробаков продлит срок службы Вашего насоса, т.к. его придется включать реже.

 

 

Подключение глубинного насоса к системе водоснабжения

Автор Монтажник На чтение 8 мин Просмотров 20.9к. Обновлено

Использование скважин и колодцев для забора воды, при отсутствии центрального водоснабжения на загородных участках, является единственным решением проблемы обеспечения питьевой водой. Не всегда вода в источнике расположена близко к поверхности — для забора приходится устанавливать погружное насосное оборудование и производить подключение глубинного насоса к системе водоснабжения.

Электронасос не может работать постоянно, подавая воду в магистраль, для автоматизации режима его работы и снижения нагрузки на водопроводную линию при циклах включения и отключения, устанавливают автоматическое оборудование, состоящее из нескольких приборов.

Рис. 1 Опускание глубинного электронасоса в скважину

Автоматика: основные узлы и их назначение

Перед тем, как подключить погружной насос для скважины или колодца, монтируют водопроводную магистраль с необходимой автоматикой. Автоматические системы управления одинаковы для любого вида электронасосов, отличие состоит только в настройках управляющих приборов и объеме гидроаккумулятора. Основных узлов всего несколько, при подключении они размещаются в одном месте и выполняют следующие функции.

Реле давления

Основной прибор, осуществляющий автоматическое управление работой электронасоса. Внешне устройство имеет вид небольшой коробочки со штуцером для подключения к водопроводной линии. Принцип работы реле давления довольно прост: если напор в системе превышает допустимое значение, вода давит на клапан, размещенный внутри корпуса за штуцером, и связанная с клапанной диафрагмой металлическая пластина с толкателем размыкает контакты внутри прибора.

Кабель питания электронасоса при работе проходит через реле давления, одновременно происходит разрыв питающей цепи и насосное оборудование отключается. Предусмотрена настройка реле давления в определенном диапазоне двумя регулировочными винтами — один устанавливает верхний порог срабатывания, второй винт регулирует разницу между запускающим и отключающим прибор давлением.

Рис. 2 Автоматика для глубинного насоса

Гидроаккумулятор и преимущества его использования

При включении и отключении электронасоса вода в водопроводной системе резко останавливается или моментально приходит в движение — это вызывает гидроудары, при которых трубопровод и оборудование испытывают повышенные нагрузки.

При потреблении воды, если не существует некоторого запаса, насос будет включаться и отключаться через незначительные интервалы времени — это приведет к повышенным нагрузкам на систему и оборудование и ускорит износ электронасоса.

Для устранения вышеприведенных негативных факторов в водопроводную систему устанавливают гидравлический аккумулятор. Устройство представляет собой цилиндрический металлический бак, внутри которого размещена резиновая мембрана. При закрытых кранах резиновая колба бака наполняется водой, при этом давление в гидроаккумуляторе должно быть равным или чуть ниже давления в системе. При пользовании водой она поступает в трубы из аккумулятора, увеличивая время нахождения электронасоса в отключенном состоянии.

Понятно, что чем больше объем гидробака на один насос, тем больший запас воды в системе и более длительное время оборудование будет находиться в состоянии покоя между запуском и остановкой, следовательно, увеличится ресурс его работы.

Любой мембранный бак имеет в стенке ниппель для закачки и спуска воздуха в камере — это позволяет уравнять давление в системе и воздушной прослойке за резиновой грушей гидроаккумулятора. Если бы такого давления в гидроаккумуляторе не было, резиновая мембрана от напора воды распласталась бы по стенкам бака и не могла выполнять свои функции.

Стандартное минимальное значение объема гидробака не меньше 10 литров, верхняя граница может доходить и до 100 литров.

Рис .3 Схема подключения насоса для скважины к автоматике

Манометр

Для настройки порога срабатывания реле и контроля давления в линии любая водопроводная система включает в себя стрелочный или индикаторный измеритель давления. Стандартный манометр имеет штуцер для подключения и две шкалы в разных единицах измерения для снятия показаний.

Реле сухого хода

Во многих схемах установки электронасосов в колодец или скважину и подключения к автоматике не указан такой важный элемент, как реле сухого хода.

Что произойдет в случае, если в водозаборном источнике закончится вода? Погружной насос будет работать без необходимого водного охлаждения, пока не выйдет из строя — напор в системе будет низким, реле давления не отключит насосное оборудование.

Реле сухого хода конструктивно напоминает устройство реле давления и работает точно по такому же принципу, но наоборот — при низком давлении в системе оно размыкает цепь питания электронасоса, а при высоком замыкает.

Многие модели глубинных электронасосов оснащены встроенным термореле, прерывающим цепь питания при перегреве обмотки, которое происходит в работающих без воды погружных агрегатах.

Некоторые пользователи полагают, что данная защита может успешно заменить такой элемент автоматики, как реле сухого хода. Это мнение ошибочно в связи с тем, что перегрев обмотки является аварийной ситуацией, приводящий к нагреву изоляции и потери ей своих физических параметров. Многократный нагрев через некоторое время приведет к затвердеванию и отслаиванию изолирующего лака и в конечном итоге к межвитковому замыканию и выходу электронасоса из строя.

Рис. 4 Схема индивидуального подключения глубинного насоса в частном доме

Поплавковые датчики. Если схема подсоединения насосов для скважины обязательно должна иметь в своем составе реле сухого хода, которое работает в паре с реле давления в автоматическом режиме, то для глубоких колодцев его присутствие не обязательно. Дело в том, водозабор из колодцев производится с использованием конструкций, имеющих встроенный поплавковый выключатель. Устройство является аналогом реле сухого хода и отключает агрегат при падении уровня воды ниже определенной отметки.

Поплавковый выключатель работает следующим образом: при падении уровня жидкости в источнике его плавающая головка опускается и установленный внутри шарик размыкает контакты, которые встроены в цепь питания электронасоса.

Сенсорные датчики. Основным недостатком поплавковых выключателей является необходимость в свободном пространстве для работы, появившиеся на рынке колодезные электронасосы с сенсорными датчиками, не имеют подобных проблем.

Электролитический датчик уровня жидкости в таких моделях располагается сбоку и передвигается в вертикальном направлении, устанавливая порог срабатывания. Два его контакта работают в замкнутой цепи при наличии жидкости, как только ее уровень падает, цепь разрывается и электронная схема отключает питание электронасоса.

Рис. 5 Электронасосы с поплавковым и электролитическим датчиком

Подключение глубинного насоса к системе водоснабжения

При устройстве индивидуальной системы водоснабжения еще на стадии проведения буровых работ следует знать диаметр и материал изготовления трубопровода, глубину залегания водопроводной линии, рабочее давление в системе, на которое рассчитано оборудование. При монтаже и включении водопровода руководствуются следующими рекомендациями:

  • При использовании водопроводной системы в зимнее время придется принимать меры по ее защите от холода. Обычно трубы прокладывают под землей и выходить они должны из оголовка скважины, поэтому понадобится устройство кессонной ямы для установки и обслуживания оборудования. Чтобы сделать ее более удобной и снизить глубину, водопроводную линию утепляют и обогревают электрическим кабелем.

Рис. 6 Подключение глубинного насоса к системе водоснабжения, сборка насосной станции своими руками — основные этапы

  • При определении глубины погружения электронасоса, устанавливают динамический уровень при включенном оборудовании и подвешивают агрегат на 2 метра ниже установленной отметки, минимальное расстояние до дна у глубинных моделей 1 метр.
  • При использовании песчаных скважин обязательна установка в водопроводную линию фильтров для песка или грубой очистки перед оборудованием.
  • Электронасосы меняют свою эффективность откачки при изменении питающего напряжения, поэтому для стабильной работы лучше приобрести стабилизатор напряжения и подключить к нему оборудование.
  • Для удобства работы и обслуживания часто проводится сборка насосной станции своими руками. На гидроаккумулятор монтируются манометр и реле давления с использованием стандартного пятивходового штуцера, но так как там отсутствует патрубок для крепления реле сухого хода, его придется устанавливать на дополнительный тройник.
  • Часто электронасосы имеют короткий кабель питания, с недостаточной длиной для подключения к питающей сети. Его удлиняют путем припаивания аналогичного с дальнейшей изоляцией точки соединения термоусадочной муфтой.
  • Обязательно присутствие в водопроводной системе фильтров грубой и тонкой очистки. Они должны размещаться до автоматики системы управления, в противном случае попадание песка и грязи приведет к их некорректной работе и поломкам.

Рис. 7 Размещение автоматического оборудования в кессонной яме

Монтаж погружного электронасоса для установки в скважину

Для установки погружного электронасоса в скважину выполняют работы в следующем порядке:

  • Вкручивает в выходное отверстие агрегата пластиковую переходную муфту для подключения напорного трубопровода. При отсутствии встроенного обратного клапана устанавливают свой, монтируя его первым на выходе электронасоса, затем прикручивают фитинг для подсоединения труб ПНД.
  • Приставляют к насосу трубу и фиксируют ее пластиковой манжетой, продевают в ушки корпуса трос и соединяют его концы на выходе при помощи двух специальных зажимов, свободный конец прикручивают к основному тросу изолентой.
  • Соединяет вместе кабель питания, трос и напорный шланг с помощью изоленты или стяжек с шагом 1 метр., при этом следят, чтобы питающий шнур был закреплен без натяжения.
  • Опускают электронасос в скважину на заранее установленную глубину. Для этого измеряют и обрезают напорную трубу нужной длины, вставляют ее в оголовок, к которому привязывают трос.
  • После погружения можно сразу проверить работу электронасоса без подключения к трубопроводу, если подача жидкости соответствует паспортным данным, подключают всю водопроводную линию и затем контролируют и регулируют работу оборудования автоматическими приборами.

Рис. 8 Подготовка скважинного электронасоса к погружению

Для подключения скважинного насоса к системе водоснабжения используют приборы, которые автоматизируют его работу, препятствуют частому запуску и снижают нагрузку на линию. Их можно самостоятельно смонтировать в одном модуле, установить в жилом помещении или оставить в кессонной яме со скважинным оголовком.

Для дальнейшего монтажа и подключения водопровода потребуются услуги квалифицированных специалистов. Они произведут пайку пластиковых труб, установку и монтаж необходимых фитингов, кранов, переходных муфт.

Как подключить скважинный насос к гидроаккумулятору

Для полноценной системы водоснабжения нужен гидроаккумулятор. В этой статье разберём подключение гидроаккумулятора к скважинному насосу.


Сегодня довольно сложно представить частный дом не имеющей системы водообеспечения.
Но, насос для оборудования скважины, это далеко не всегда единственное требуемое оборудование.
Практически всегда необходима также и установка гидроаккумулятора.

Гидроаккумулятор (гидробак, мембранный бак) – один из основных элементов системы снабжения водой.

В настоящее время существует несколько схем, подразумевающих подключение гидробака.

Выбор наиболее подходящего варианта прямо зависит от используемой насосной техники.

Ниже наши читатели смогут ознакомиться, как подключить скважинный насос к гидроаккумулятору, а также, что в этом случае следует учитывать.

Варианты подключения

Наиболее простая схема подключения включает следующие элементы:
Для данной схемы подключения в основном используются насосы погружного/полупогружного типа.
Главной задачей насосного оборудования является бесперебойная подача воды из скважины в водопроводную систему, к которой и присоединен гидроаккумулятор.

После гидробака устанавливается датчик давления, отвечающий за управление насосной техникой.

Важно! Если потребность в расходе воды – более 10 литров жидкости за одну минуту, в этом случае оптимальным решением для системы будет приобретение насоса центробежного типа, что обуславливается их высокой производительностью.

Также данные насосы следует выбирать и если глубина скважины превышает 3 метра (характеристики насосной техники вибрационного типа не подходят для выполнения данных задач).

Данная схема будет работать так:

  1. При первом включении насоса и закрытии крана – вода набирается в гидроаккумулятор и значение давления достигает установки, заданной на реле давления.
  2. Реле, отвечающее за давление «видит», что значения давление в трубах дошло до нужного уровня, и выключает насос.
  3. Вода заполнила систему, и находится под давлением.
  4. Пользователь начинает расходовать воду — и та под давлением начинает выходить из гидроаккумулятора, давление в нём падает, и достигает нижнего предела значения.
  5. Реле давления включает насос – и тот начинает подавать воду в систему.
  6. Как только пользователь закрывает кран – насос снова нагоняет воду в гидроаккумулятор, и, при нужном значении давления, насос выключается.
  7. Система снова заполнена водой и готова к работе.

Ищете скважинный насос в Челябинске? Позвоните нам по 8 800 22 22 676.
Будем рады Вам помочь!

Cхема насоса. Схема глубинного и погружного насоса. Схема подключения насоса

Выбор схемы подключения насосов зачастую предстоит владельцам загородных домов и коттеджей, хозяева рано или поздно сталкиваются с такой проблемой, как обеспечение водоснабжения своих домов.

Постоянно привозить воду и хранить её в больших емкостях можно только на этапе строительства, а в последующем проблема обеспечения водой решается другими способами. Одним из них является обустройство на участке отдельной скважины.

В ней для бесперебойного водоснабжения устанавливается насос. Такой насос может снабжать водой не только дом, но и огород.

Содержание статьи

Схема такого насоса и его характеристики подробно рассмотрены здесь. В общих чертах центробежный насос состоит из
  ротора и статора
  рабочего колеса и вала
  направляющего аппарата и корпуса
  нагнетательно и всасывающего патрубков.

Немного теории

Для повышения производительности конструктивная схема насоса может изменяться.

Конструктивная схема параллельного соединения колес насоса

При параллельном соединении каждое лопастное колесо подает только часть общей подачи, создавая полный напор, поток в насосе делится на ряд параллельных струй. Такие насосы называют многопоточными.

При входе в насос поток делится на две части и поступает в лопастное колесо с двух сторон. Лопастное колесо в таком случае представляет собой объединение в одной детали двух лопастных колес, расположенных симметрично относительно плоскости, нормальной к оси насоса. При выходе из лопастного колеса обе части потока вновь соединяются и поступают в спиральный отвод.

Конструкция такого насоса получается очень компактной.

Конструктивная схема последовательного соединения колес насоса

При последовательном соединении каждое лопастное колесо создает лишь часть полного напора при полной подаче, напор в насосе возрастает ступенями.

Такой тип конструкции позволяет увеличить напор насоса во столько раз, сколько у него ступеней. Все колеса насажены на общий вал и образуют единый ротор насоса.

Система уравновешивания осевого давления, подшипники, сальники объединяют в одном общем для всех ступеней корпусе, что придает насосу компактность, уменьшает вес и снижает стоимость.

Схема глубинного и погружного насоса

Схема подключения погружного насоса нужна для того, что посмотреть в каком порядке происходит соединение всех деталей.

Первым делом необходимо определиться с глубиной скважины. Глубина скважины определяется глубиной залегания грунтовых вод. Необходимо помнить, что расстояние от дна скважины до насоса должно составлять не менее 1 метра. Расстояние от верхней точки грунтовых вод до поверхности земли называется динамическим уровнем.

Для обеспечения бесперебойного всесезонного использования скважины, оборудуется специальный колодец – кессон. Глубина кессона должна быть не менее глубины промерзания почвы.

1. Труба, выходящая из скважины в кессон подрезается и соединяется с трубой, прокладываемой в траншее, идущей к дому. Таким образом, трубопровод, расположенный в траншее идущей к дому, должен находится на глубине не менее глубины промерзания почвы – т.е. на уровне нижней границы кессона. Рекомендуется в этой траншее закладывать две трубы: первая труда – водопровод, вторая – электропроводка.

Непосредственно перед узлом регулирования давления и гидроаккумулятором необходимо установить фильтр грубой очистки. Дополнительно такой же фильтр устанавливается на выходе гидроаккумулятора перед подачей воды в трубопроводную систему дома, но это требование носит рекомендательный характер.

2. Далее необходимо подключить электропитание насоса. Соединение проводов производится согласно электрической схеме подключения насоса. Пульт управление насосом организуется в котельной дома.

Электрическая схема подключения насоса

Подключение насоса напрямую к электропитанию грозит быстрой поломкой центробежного агрегата и основная причина в том, что насос продолжит работать в холостую даже при падении уровня воды. Для бытовых систем водообеспечения правильным вариантом является включение в схему водоснабжения заводских блоков автоматики. Такие блоки называют — станциями управления насосом или гидроконтроллерами.

Основные функции гидроконтроллера:
   Плавный пуск и плавная остановка насоса;
   Автоматическое поддержание давления;
   Защита насоса от скачков напряжения;
   Защита от отсутствия уровня воды в скважине;
   Защита от перегрузки в сети.

Такой блок автоматического управления скважинным насосом очень нужное устройство и поэтому, солидные фирмы включают его в комплектацию насоса, зачастую с ограниченным функционалом.

Скважинный насос, гидроаккумулятор и схема их подключения в этом случае выглядят следующим образом.

1 — блок управления

2 — кабель насоса с вилкой

3 — кабель с розеткой

4 — автоматический выключатель

5 — розетка с заземлением

6 — насос

7 — кабель насоса

8 — ниппель

9 — обратный клапан

10 — нагнетающий трубопровод

11 — крестовина

12 — переходный ниппель

13 — металлорукав

14 — гидроаккумулятор

15 — трубопровод

Однако, для более долгой работы блока автоматики в схему подключения скважинного насоса необходимо добавить контактор, который обеспечит одновременное включение блока автоматики с погружным насосом.

Контактор – это высоконадежное изделие предназначенное для управления электрическими нагрузками, требующими большого количества включений/отключений.

Схема подключения реле насоса и гидроаккумулятора

В некоторых случаях, с целью экономии окончательной стоимости комплекта насоса, подключение выполняется без блока управления. Используется только реле давления.

Реле давления обеспечивает отключение насоса от электрической сети при достижении верхнего предела давления воды в гидроаккумуляторе и включение насоса при достижении давления воды ниже нижнего предела.

Одновременно с подключением реле давления к насосу в схему добавляют блок автоматики, который защищает насос от работы на сухой ход (отсутствие уровня воды в скважине).

Электрическая схема подключения реле давления и автоматики насоса в этом случае выглядит следующим образом.

Схема подключения глубинного насоса для подачи воды должна производится только специальным водопогружным кабелем, обеспечивающим надежное заземление. Стандартный влагозащищенный кабель в этом случае не подойдет. Длина проводки равна сумме динамического уровня насоса плюс расстояние от скважины до котельной.

Кабель крепится(припаивается) непосредственно к насосу, изоляция выполняется термоусадочной гидромуфтой. Сам процесс термоусадки довольно сложен, особенно при выполнении в первый раз, поэтому эту процедуру рекомендуется оставить профессионалам, поскольку превышение времени термоусадки грозит потерей эластичности и водостойкости, а недостаточная термоусадка характерна неполной гидроизоляцией кабеля.

Подключение ПЗУ (пускозащитное устройство) для погружных насосов

Пускозащитное устройство предназначено для первоначального запуска насоса и для последующего разгона его двигателя. Пуск является наиболее неблагоприятным режимом для электродвигателей и для того, чтобы предупредить негативные последствия, возникающие при пуске устанавливается ПЗУ насоса.

ПЗУ служит для защиты электродвигателя по току, осуществляя его автоматическое выключение при появлении перегрузки. Это осуществляется с помощью теплового реле, размещенного в корпусе насоса.

Кроме того, в устройство(вместе с реле) входят:

— конденсатный блок

— клеммы

Все эти элементы объединены в общую электрическую схему.

Схема подключения насоса к гидроаккумулятору

3. Далее должно быть выполнено подключение гидроаккумулятора к глубинному насосу.

Гидроаккумулятор является одной из важнейших составляющих системы водоснабжения дома. Гидроаккумулятор используется для накопления воды, поддержания давления в водопроводной системе и при необходимости добавления воды в трубопровод (например, при падении давления).

Гидроаккумулятор представляет собой металлическую емкость, внутри которой размещена резиновая мембрана.

Схема глубинного насоса при подключении его к гидроаккумулятору должна включать реле давления и манометр. Для удобства обслуживания и контроля давления гидроаккумулятор размещается в котельной дома. Заводские настройки реле давления: нижнее — 1,5 Бар, верхнее – 2,8 Бар.

Перед подключением насоса к гидроаккумулятору необходимо убедится в наличии давления в баке. Давление в баке НЕ должно превышать давления, выставленного на реле. Рекомендуемое значение давления бака гидроаккумулятора должно быть на 0,2 – 1 бар меньше давления, выставленного на реле.

4. Подготовка к спуску насоса в скважину. Схема погружного насоса для обеспечения подачи воды в дом должна содержать: бочонок + обратный клапан + фитинг. Все резьбы уплотняются лентой ФУМ, за исключением перехода металл-пластик. Здесь применяется паста Анпак плюс льняная пакля.

Перед спуском насоса в скважину, сразу после подрезки выходящей из скважины трубы на нее надевается нижняя часть оголовка и резиновое кольцо-уплотнитель. Каждое соединение должно быть тщательно герметизировано, чтобы защитить систему от протечек.

Опускание насоса в скважину осуществляется с помощью троса из нержавеющей стали диаметром 4-5 мм. Трос подбираю с запасом два – три метра, для возможности закрепления его на концах: с одной стороны – это верхняя часть насоса (протягивается через специальные отверстия), на другой стороне крепятся специальные зажимы (или заклепка). Зажимы тщательно заматываются изолентой.

Трубу, по которой насос будет подавать воду в дом необходимо выпрямить на ровной поверхности. Рядом разматывается кабель электропитания, так же с тросом. Насос подготовлен к спуску.

5. Спуск насоса в скважину. Схема погружного насоса в скважину выглядит следующим образом. С помощью строительных стяжек, через каждые 1,5 – 2 метра необходимо закреплять трос в трубе.

После спуска на обсадную трубу надевают скважинный оголовок. Можно водный шланг, трос и кабель заранее продеть через отверстие оголовка, перед спуском. Оголовок будет предохранять скважину от попадания мусора.

6. Подключите конденсатор и проверьте работу насоса. Если вода выкачивается, значит можно обрезать трубу возле оголовка и соединять ее с трубой, проложенной в траншее для подачи воды в котельную. Соединение производится через муфту с цанговым зажимом.

7. Включение насоса в розетку

На панели управления загорается сигнальная лампа. Включаем подачу воды для того, чтобы выпустить воздух из системы. Насос начинает работать, и вода поступает в гидроаккумулятор. Должен быть слышен шум воды.

После выпуска воздуха начинает течь вода. Закрываем кран. Следим за показаниями манометра: отключение насоса происходит после нагнетания давления 2,8 Бар. Затем пускаем воду из крана и проверяем работу насоса после снижения давления до 1,5 Бар. Насос снова в работе. Итак, цикл работы повторяется.

Если вы герметично подключили всю систему, то выключение и включение насоса будет осуществляться в соответствии с его настройками. Подключение насоса успешно завершено.

Подробная видео инструкция

Схема установки насоса не отличается высокой сложностью проводимых работ, но требует внимательного и последовательного выполнения каждого этапа работ. Для того, чтобы оборудование прослужило Вам длительный срок и не было поломок, внимательно отнеситесь к каждому этапу работ. В идеальном варианте – обратитесь за помощью к профессионалам.

Вместе со статьей «Cхема насоса. Схема глубинного и погружного насоса. Схема подключения насоса» читают:

Схема водоснабжения из скважины с гидроаккумулятором

Сегодня сложно себе представить даже загородный дом без системы водоснабжения. Однако помимо насосного оборудования для скважины или колодца в некоторых случаях может понадобиться установка гидроаккумулятора. Это устройство используют в том случае, если после подъёма из скважины вода не может быть доставлена ко всем точкам водоразбора. Гидроаккумулятор помогает регулировать давление воды в системе водоснабжения. Существуют разные схемы подключения гидробака к водопроводной сети. Выбор той или иной схемы зависит от используемого насоса. В нашей статье мы рассмотрим схему подключения гидроаккумулятора к погружному насосу, установленному в скважине или колодце.

Конструкция гидробака

Гидроаккумулятор – это металлическая ёмкость цилиндрической формы с резиновой грушей внутри неё. Эта груша выполняет функции мембраны. По сути, гидробак – это звено в системе водоснабжения. Он способен накапливать определённый объём жидкости и создавать необходимое давление воды в трубопроводе. Благодаря тому, что в системе создаётся требуемое давление, обеспечивается эффективная работа санитарно-технических приборов, стиральной и посудомоечной машины, а также подача жидкости на верхние этажи жилого дома и в самые удалённые точки.

Появилось лучшее мобильное приложение для опытных БИгроков и можно абсолютно бесплатно скачать 1xBet на Андроид телефон со всеми последними обновлениями и по новой открыть для себя ставки на спорт.

Сам по себе гидроаккумулятор состоит из следующих составных частей:

  • мембрана в виде резиновой груши – это эластичное изделие, которое крепится к входной части бака и находится внутри корпуса. В горловине ёмкости установлен пропускной фланец с клапаном;
  • металлический корпус на ножках – это герметичный бак, который может справиться с рабочим давлением от 1,5 до 6, а порой и 10, атмосфер;
  • ниппель с защитным закрывающим механизмом находится с обратной стороны корпуса. Это устройство позволяет закачивать воздух в пространство между резиновой грушей и стенками корпуса.

Помимо этого, для работы всей системы водоснабжения с гидробаком  необходимо реле давления, которое позволяет поддерживать заданное давление в системе и управляет запуском и остановкой погружного насоса, а также обратный клапан.

Для фиксации резиновой груши к корпусу используется специальный фланец. В его конструкции есть входной патрубок. Внутреннее строение этого бака выполнено так, что между мембраной и стенками корпуса есть воздух. Он должен быть под определённым давлением, которое нагнетается в камеру при помощи автомобильного или велосипедного насоса. Этот воздух не только помогает поддерживать необходимое давление в системе водоснабжения, но и противодействует перерастяжению груши, в которую закачивается вода при помощи погружного насоса из скважины или колодца.

Рекомендуем к прочтению:

Все гидроаккумуляторы можно разделить на несколько видов:

  • агрегаты, предназначенные для работы с системами холодного водоснабжения;
  • устройства для трубопроводов с горячей водой;
  • расширительные гидробаки для систем отопления.

В нашей статье мы рассмотрим схему подключения и принцип работы гидробака для систем холодного водоснабжения. Этот бак устроен таким образом, чтобы накапливать необходимые объёмы воды и обеспечивать подачу жидкости к точкам водораздачи. Подобное оборудование позволяет избегать гидроударов и защищать скважинный насос от частого включения.

Принцип работы

Схема работы гидробака после его подключения к системе водоснабжения выглядит следующим образом:

  1. При помощи погружного насоса вода перекачивается из скважины или колодца в резиновую грушу бака.
  2. По мере закачки воды давление воздуха в камере между стенками корпуса и резиновой груши повышается за счёт растяжения водой мембраны. Когда оно достигает установленного на реле максимума, контакты размыкаются, и насос отключается.
  3. При этом вы можете продолжать пользоваться водой за счёт того, что мембрана выталкивает её к точке с открытым краном, бытовой технике или санитарно-техническому прибору. По мере уменьшения объёма жидкости в резиновой груше, её стенки меньше давят на воздух в камере и давление постепенно понижается. Когда оно достигает установленного на реле минимума, контакты замыкаются, и насос снова начинает работать и закачивать воду из скважины или колодца в бак.
  4. Затем цикл повторяется.

Важно: частота запуска скважинного насосного оборудования напрямую связана с объёмом резиновой груши и интенсивностью водопотребления. То есть объём бака необходимо подбирать с учётом потребности в воде конкретной семьи, чтобы не повышалась частота запуска насосного агрегата, и это не приводило к его быстрому износу.

Преимущества использования гидробака

Установка гидроаккумулятора даёт вам множество неоспоримых преимуществ перед использованием конструкций без него:

  • Благодаря большой вместительности бака у вас всегда есть запас воды, даже если в источнике по каким-то причинам вода пропадёт.
  • При помощи этого оборудования можно поддерживать необходимое давление в системе водоснабжения, что обеспечит вам равномерную подачу жидкости во всех точках водораздачи.
  • Гибробак надёжно защищает систему от гидроударов.
  • Срок службы насосного оборудования увеличивается за счёт более редких запусков агрегата.
  • Благодаря нагнетанию воды в трубопровод обеспечиваются оптимальные условия для работы бытовой техники (стиральной и посудомоечной машины).

Особенности установки

Схема подключения гидробака подразумевает использование следующего дополнительного оборудования:

Рекомендуем к прочтению:

  • скважинный насос;
  • реле;
  • трубопровод для подачи воды от насосного оборудования к баку и от него к точкам водоразбора;
  • обратный клапан;
  • запорная арматура;
  • фильтрующее приспособление для грубой очистки воды;
  • дренаж в систему канализации.

Схема подключения к поверхностному насосу или насосной станции выглядит намного проще, поскольку выполняется блочная установка реле, то есть оно устанавливается в комплексе с насосным оборудованием, также имеется встроенный фильтр грубой очистки и обратный клапан.

Подключение гидроаккумулятора

При подключении гидробака к погружному насосному оборудованию обязательно используется обратный клапан, который не даёт стечь воде назад в подающий трубопровод и источник после отключения насосного оборудования. В противном случае после выключения насоса воздух из бака будет выдавливать воду в скважину.

Обратный клапан монтируется на насосное оборудование перед подключением всех остальных элементов системы водоснабжения. Дальнейшие работы ведут в такой последовательности:

  1. Для начала необходимо правильно установить погружной насос. Для этого нужно при помощи верёвки с грузом измерять глубину скважины или колодца. После этого по мокрому месту на верёвке можно определить глубину погружения насосного оборудования.

Важно: скважинный насос стоит опустить ниже водного зеркала не более чем на 30 см.

  1. После того, как насос опущен в скважину, трос, на котором он крепится, надёжно фиксируется на поверхности у оголовка гидротехнического сооружения.
  2. После этого шланг или трубопровод, идущий от насосного агрегат на поверхности, скрепляется с реле при помощи специального штуцера. Этот штуцер должен иметь пять разъёмов.
  3. После этого к разъёмам на штуцере нужно подключить систему водопровода, идущую в дом, и гидробак. Также к ещё одному разъёму необходимо подсоединить устройство управления всей системой водоснабжения.

Внимание: все соединения необходимо тщательно герметизировать при помощи пакли, обработанной герметиком, или ФУМ-ленты.

  1. Теперь можно выполнять настройку реле.

Настройка реле

Для эффективной и правильной работы гидробака и всей системы водоснабжения необходимо правильно настроить реле. Поскольку обычно этот агрегат идёт с заводскими настройками, это делается в такой последовательности:

  1. Если в системе есть вода, её необходимо слить, открыв нижний кран.
  2. Теперь можно открыть крышку на реле и включить насос для закачки воды.
  3. В момент отключения насосного оборудования нужно засечь показания манометра и записать их.
  4. После этого открывают самый удалённый в системе кран и ждут, когда после вытекания определённого количества воды насосное оборудование снова запустится. В этот момент фиксируют показания манометра и записывают их. Теперь находим разницу, отняв от большего числа меньшее значение. Она должна быть равна 1,4 бар. Если ваш показатель оказался меньше, необходимо туже затянуть гайку, установленную на малой пружине. Если же найденное число больше, эту гайку необходимо ослабить.
  5. При этом если в момент вытекания воды из самого удалённого крана, вам не понравился напор, то нужно подтянуть гайку на большой пружине после отключения агрегата от сети. Чтобы сделать напор меньше, нужно наоборот ослабить гайку.
  6. После выполнения настройки систему запускают и проверяют её эффективность. Настройку можно повторять несколько раз, пока вас не будет полностью устраивать, как работает система водоснабжения.

Схема Подключения Гидроаккумулятора К Погружному Насосу, Видео

Насосная станция с гидроаккумулятором

Гидроаккумулятор для насосной станции – специальная металлическая емкость, внутри которой встроена металлическая мембрана и заключен определенный объем воды под давлением. Устройство предназначено для поддержания стабильного давления в системе водоснабжения, предохранение водяного насоса, из-за частого включения, от преждевременного износа, а всю систему от действия возможных гидроударов.
Имея в системе водоснабжения насос с гидроаккумулятором 50 литров, владелец дома всегда будет обеспечен небольшим запасом воды.

Основные функции гидроаккумулятора

Устройство в системе обеспечения дома водой гидроаккумулятора решает несколько важных проблем:

  • Предохраняет насос от преждевременного износа. Запас воды в мембранном баке, позволяет включать насос, при открытии крана в водопроводе лишь в случае, когда запас воды в баке полностью исчезнет. Любой насос содержит определенную величину включений в час, а устройство гидроаккумулятора позволяет насосу иметь неиспользованные включения, что повышает срок его эксплуатации.
  • Поддерживает постоянное давление в водопроводной системе, предохраняет от перепадов напора воды, которые могут, при одновременном открытии нескольких кранов, привести к резким колебаниям напора воды, например на кухне и в душе. Гидроаккумулятор(см.Гидроаккумулятор для скважины: виды оборудования и способы его использования) с такими неприятными ситуациями успешно справляется.
  • Предохраняет от возникновения гидроударов, возникающих при включении насоса, которые могут нанести существенный вред трубопроводу.
  • Поддерживает в системе запас воды, что позволяет пользоваться ею даже при отключении электричества. Особенно это актуально в загородных домах.

Виды и устройство гидроаккумуляторов

Прежде чем познакомиться с видами устройств нужно познакомиться с особенностями его конструкции. Она не отличается особой сложностью.

Устройство гидроаккумулятора насосной станции

Основными конструкционными элементами гидроаккумуляторов являются:

  • Корпус, представляет собой герметичный баллон, способный выдерживать при постоянном режиме работы давление 1,5 – 5,6 атмосфер или до 10 атмосфер если нагрузка кратковременная.
  • Мембраны. Это эластичная «груша», которая фиксируется у горловины баллона и размещается в его внутреннем пространстве. Только сквозь фланец с клапаном, закрепленными к горловине корпуса аккумулятора, может открываться доступ в мембрану.
  • Ниппеля для переходника. Элемент врезан в корпус со стороны противоположной от горловины. Через ниппель в аккумулятор происходит закачка воздуха, занимающего все пространство, имеющееся между внешней поверхностью мембраны и внутренней полостью корпуса.

Помимо этого в конструкции накопителя имеются ножки и опорный кронштейн, служащие для монтажа насоса. Ножки привариваются внизу накопителя, а сверху размещается насос.
Особенности конструкций позволяют сортамент накопителей разделить на такие их разновидности:

  • Аккумулирующие баки для накопления холодной воды, используются в технических трубопроводах и для питья. В этом случае аккумуляторы для современных трубопроводов имеют лишь инертные мембраны, которые изготавливаются из каучука особого сорта.
  • Аккумулирующие баки, для хранения горячей воды, используемые в системах горячего водоснабжения. В таких накопителях мембрана изготавливается из материала, устойчивого к высоким температурам.
  • Аккумулирующие баки, используемые для систем отопления в замкнутой среде. Основным требованием, которое предъявляется к таким аккумуляторам, является присутствие в их конструкции мембраны, у которой высокая сопротивляемость к возникновению высокой температуре и давлению.

При этом мембраны аккумуляторов в системе для подачи горячей воды могут выдержать температуру до 90 градусов Цельсия, а элементы, которые служат для систем отопления, могут выдерживать до 110 градусов Цельсия.

Как выбрать модель гидроаккумулятора

При выборе модели накопителя необходимо обратить внимание на такие особенности конструкции и эксплуатационные характеристики устройства:

  • Рабочий объем должен удовлетворять потребностям владельца и соответствовать производительности насоса станции.
  • Мембран должна быть изготовлена из материала, соответствующего функциональной нагрузке. Например, для «питьевого» аккумулятора берется одна мембрана, а для «отопительного» — абсолютно другая.
  • Схема монтажа аккумулятора на опорную плоскость должна быть приемлемой для его владельца. Напольный бак достаточно больших размеров просто нельзя разместить на кронштейне.

Совет: Ключевым фактором, при выборе модели накопителя, является его вместимость.   Не важно, где и как установить и подключить гидроаккумулятор, главное, чтобы его объема хватило для всех нужд потребителя.

Основные правила при покупке накопителя:

  • Минимальный объем его должен быть 25 литров. В противном случае, из-за частых включений и выключений, насос износится достаточно быстро.
  • Оптимальным объемом гидроаккумулятора считается бак от 50 литров. Но он подойдет лишь для семьи из 3-4 человек. Холостяку или пенсионерам можно использовать накопители и меньшей емкости, цена его намного меньше.

Где устанавливать и подключить накопительный бак

Схема подключения гидроаккумулятора и насоса, их правильная эксплуатация не представляет особой сложности:

  • Вода во внутрь грушевидной мембраны подается через фланцевый клапан.
  • Под ее давлением мембрана начинает расширяться.
  • Закаченный в корпус воздух, сжимается и мембрану удерживает от разрыва. По мере заполнения мембраны воздух уплотняется, что в итоге создает область повышенного давления между стенками корпуса и мембраны, которая обеспечена энергией сжатого воздуха.
  • После открытия в домашнем водоводе крана, воздух начнет сдавливать грушевидный вкладыш и вода начинает под нужным давлением идти по трубам.
  • Насос наполняет опустошенную мембрану, а его работа контролируется датчиком давления, установленного на насосной станции.

Совет: Для систем водоснабжения месторасположение гидроаккумулятора, определяется схемой функционирования этого узла, предполагающей, что накопитель нужно размещать между насосом и «входным» штуцером в коллектор внутреннего водопровода дома. Исключением может быть устройство гидроаккумулятора в системе отопления. В этом случае его нужно врезать в обратку, расположенную перед входом линии в котел, за насосом.

  • Аккумулятор лучше всего закрепить на полу или специальном кронштейне, который зафиксирован на стене. При этом между ножками накопителя и поверхностью для их установки, обязательно нужно установить амортизирующие прокладки из резины.

При подключении накопителя в водопровод учитываются конструктивные особенности насосной станции, тип используемого в ней насоса для закачивания в накопитель воды.
В станциях используются два вида устройств:

  • Погружные, опускаемые прямо в воду.
  • Поверхностные, фиксируемые у гидроаккумулятора.

От особенностей используемого оборудования, зависит схема подключения насоса и гидроаккумулятора. На фото показан пример установки устройства в загородном доме.

Схема подключения водяного насоса, гидроаккумулятора

Порядок подключения системы с поверхностным насосом заключается в следующем:

  • Измеряется давление воздуха со стороны ниппеля при пустой мембране, его величина должна быть на 0,5-1 атмосферу меньше, чем в аккумуляторе минимальное давление, при срабатывании насоса. Это минимальное давление задается на реле управления станцией, к величине которого прибавляются 0,5-1 атмосфера. Фиксируется его показания манометром на ниппеле бака.
  • Монтаж бака особого коллектора с пятью выходами к фланцевому штуцеру.
  • Подключение:
  1. к первому выходу напорной трубы от насоса;
  2. ко второму — патрубка бытового водопровода;
  3.  к третьему подсоединяется реле давления;
  4. к четвертому выходу – манометр;
  5. к пятому уже подключен штуцер гидробака.

Совет: Сборка выполняется с использованием полимерного уплотнителя, который общепринят для правил подсоединения элементов резьбовых соединений, чтобы обеспечить их герметизацию. После сборки оборудование считают подготовленным к эксплуатации.


При подключении устройства своими руками с использованием погружного насоса необходимо выдержать такой порядок действий:

  • Насос погружается в воду. На поверхность выводится напорный шланг от насоса и подключается к реле давления, через тот же коллектор на пять разъемов.
  • Поток от коллектора отводится на гидроаккумулятор, при этом на этом участке движение будет двусторонним.
  • Водопроводом соединяется от коллектора еще один патрубок, а оставшийся разъем подключается к системе управления насосом.
  • Между коллектором и насосом, в этом случае, врезается еще один фитинг или обратный клапан, не дающий воде «слиться» назад в скважину, после того как прекратится напорная подача. Этот клапан необходимо монтировать непосредственно в горловину выпускного патрубка, установленного на насосе.

Как выполнить ремонт и профилактику гидроаккумулятора

Так же как и насосные станции без гидроаккумулятора самые простые гидробаки требуют своевременного внимания и ухода.
Поводов для этого может быть несколько:

  • Коррозия.
  • Образование вмятин на корпусе.
  • Нарушение целостности мембраны.
  • Отсутствие герметичности бака.

Существуют и другие причины, которые необходимо устранять, чтобы избежать возможные проблемы. Несмотря на то, что инструкция по уходу предлагает осматривать устройство два раза в год, этого может быть недостаточно.
Если в течение полугода не заметить какую-то проблему она может стать причиной выхода гидробака полностью из строя, что требует проводить осмотр и ремонт изделия при каждой возможности.
Причинами поломок могут быть:

  • Частое включение и выключение насоса.
  • Выход жидкости через клапан.
  • Небольшой напор воды.
  • Низкое давление, ниже расчетного, воздуха.
  • Слабый напор после насоса воды.

Поводом для проведения ремонта гидроаккумулятора может быть:

  • Низкое давление воздуха или отсутствие его в мембранном баке.
  • Мембрана получила повреждение.
  • Повредился корпус.
  • Образовалась большая разница в давлении при выключении и включении насоса.
  • Неверно выбран объем гидробака.

Для устранения неисправностей необходимо:

  • Увеличить давление воздуха, путем его нагнетания через ниппель бака компрессором или обычным гаражным насосом.
  • Мембрану, получившую повреждения, можно восстановить в специализированной мастерской.
  • Здесь же устраняются повреждения в корпусе и восстанавливается его герметичность.
  • Исправление разницы в давлениях можно произвести, если выставить очень большой дифференциал таким образом, чтобы он соответствовал частоте включений насоса.
  • Необходимый объем бака определяется до его монтажа в систему.

Как подключаются насосная станция без гидроаккумулятора, отдельно гидробаки хорошо показывает видео в этой статье. Использование накопителя в системе водоснабжения загородного дома улучшит обустройство автономного источника, создаст ему необходимое количество жидкости при аварийном отключении от источника.

Схема подключения гидроаккумулятора для систем водоснабжения

Система водоснабжения частного дома просто обязана быть надежной и обеспечивать дом водой бесперебойно при любых климатических условиях. С горем пополам это получается у централизованной системы водоснабжения и там, где есть возможность к ней подключиться, частники обеспечены водой круглогодично. В тех же случаях, когда такой возможности нет, приходится устраивать систему водоснабжения своими руками, а схема подключения элементов системы зависит от массы факторов.

Содержание:

  1. Назначение современного гидроаккумулятора
  2. Виды и бренды гидроаккумуляторов
  3. Функции гидроаккумулятора
  4. Схема подключения гидроаккумулятора к насосам

Назначение современного гидроаккумулятора

 

Долговечность, экономичность и бесперебойность работы системы водоснабжения целиком зависят от схемы подключения. Одним из основных элементов системы считается гидроаккумулятор. От правильности выбора схемы его обвязки и будет зависеть работоспособность всего комплекса. Основная задача гидроаккумулятора — содействовать стабильности подачи воды, стабильности давления воды в системе и обеспечение необходимого резервного объема воды, в зависимости от модели и типа устройства.

В принципе, все гидроаккумуляторы устроены однотипно. Их работа построена на взаимодействии сжатого воздуха и воды. Сжатый воздух оказывает давление на массу воды посредством резиновой мембраны, тем самым поддерживая необходимый его уровень во всей системе. Это может пригодиться тогда, когда бывают перебои с электроэнергией или временной недееспособностью водяного насоса, когда давление в системе нестабильно.

Виды и бренды гидроаккумуляторов

 

Схема подключения гидроаккумулятора для систем водоснабжения напрямую зависит от типа гидроаккумулятора, поэтому мы просто обязаны рассмотреть их хотя бы схематически. Несмотря на практически одинаковый принцип действия, все гидроаккумуляторы могут иметь некоторые особенности конструкции, прямо влияющие на их физическое расположение и, как следствие, на схему подключения:

  • гидроаккумуляторы, которые расположены горизонтально, в обязательном порядке оборудуются клапаном для стравливания воздуха и вентилем для слива воды;
  • если гидроаккумулятор используется в отдельной схеме для обеспечения дома питьевой водой, в этом случае мембраны выполняют из химически нейтрального каучука;
  • гидроаккумулятор для отопления должен быть укомплектован расширительным бачком.

А вот тип расположения гидроаккумулятора как раз непосредственно зависит от типа насоса, подающего воду. Так, горизонтальные модели в основном используются для выносных, наружных насосов, а в паре с погружными работают вертикальные гидроаккумуляторы. Из отечественных производителей гидроаккумуляторов самым востребованным, но не самым качественным считаются гидроаккумуляторы Джилекс, а из европейских брендов — Рефлекс и Цильмет.

Функции гидроаккумулятора

Необходимо коснуться также основных функций гидроаккумулятора более подробно, тогда схемы подключения и необходимость в каждой из них будут гораздо яснее.

  1.  Стабилизация давления в системе водоснабжения. Давление создает насос, а гидроаккумулятор играет роль конденсатора в электрической цепи. Он накапливает воду, но выдает ее строго под указанным давлением, независимо от того, какое давление при этом создает гидронасос и какого он типа. Это продлевает ресурс дорогого насоса, потому что ему не нужно включаться и выключаться каждый раз, когда пользователь открывает кран.
  2.  Аккумуляция, накопление минимального запаса воды на случай перебоев с энергопоставками. В зависимости от модели гидроаккумулятора, он может накапливать определенное количество воды и работать некоторое время в автономном режиме, без участия насоса. Минимальный объем аварийного гидроаккумулятора — 100-120литров.
  3.  Опережение и демпфирование гидроудара. Очень полезная функция гидроаккумулятора. Дело в том, что при относительно нестабильном напряжении в сети, может возникнуть ситуация, когда электродвигатель насоса резко повысит давление в системе, что может привести к выходу из строя бытовых приборов, подключенных к системе водоснабжения и отопления. Гидроаккумулятор исключает скачки давления и возникновение гидроудара.

Схема подключения гидроаккумулятора к насосам

 

В зависимости от типа насоса, как мы уже говорили ранее, схемы подключения гидроаккумулятора к насосам могут быть разными. Кратко рассмотрим основные из них.

  1. Схема подключения глубинного насоса и гидроаккумулятора предполагает установку гидроаккумулятора после насоса. При этом обязательной будет установка обратного клапана, чтобы вода под созданным в устройстве давлением, не выталкивалась обратно в скважину. Объем гидроаккумулятора вычисляется, исходя из уровня потребления воды. Среднее количество включений насоса по паспорту — около 10, поэтому опираясь на эти данные выбирают гидроаккумулятор соответствующего объема.
  2.  Поверхностный насос с гидроаккумулятором подключаются несколько иначе. С точностью до наоборот. Вода, всасываемая насосом, проходит вначале через накопительную емкость, после чего подается потребителю. Такая схема подключения позволяет регулировать нижний порог давления и верхний. Чтобы их знать, нужно в каждом конкретном случае отталкиваться от среднего давления системы, которое диктуется приборами и количеством точек потребления. В этой цепи необходимо учитывать схему подключения реле давления гидроаккумулятора, на котором и выставлены пограничные параметры.
  3. Кроме этих схем, существуют еще схемы подключения гидроаккумулятора в составе насосной станции, с повысительным насосом, а также схема подключения для устройства системы отопления. Различаются они незначительно, в основном наличием дополнительных элементов, таких как расширительный бак, дополнительные электронные клапаны и регуляторы.

Зная эти схемы, хотя бы в общих чертах, можно обеспечить свой дом водой круглый год и на стабильно высоком уровне. Главное, правильно выбрать хороший гидроаккумулятор.

Заряженный аккумулятор

— обзор

Обзор литературы

Schoenau, Burton и Kavanagh (1990) представили математическую модель насоса с наклонной шайбой переменного рабочего объема, модулируемого гидравлическим управляющим сигналом. Модель была основана на предположении, что главный вал вращается с фиксированной угловой скоростью. Они получили выражение для крутящего момента, приложенного к наклонной шайбе, которое состоит из четырех компонентов: эффектов инерции поршня, эффектов силы давления, эффекта сдвига поршня и эффекта силы пластины башмака.Они также ввели выражение для демпфирующего момента, действующего на ярмо из-за вязкого трения.

Bartos (1992) представил математическое моделирование поршневого двигателя с изогнутой осью. В своей модели он вывел уравнение для мгновенного теоретического крутящего момента, создаваемого силами давления жидкости на поршни, и выражения для потерь крутящего момента. Таким же образом были найдены теоретический расход и скорость утечки через двигатель. В этой статье рассматривается не только динамика поршня, но и динамика всех движущихся частей насоса.

Каркуб, Гад и Раби (1999) разработали модель нейронной сети для прогнозирования стационарного и динамического поведения поршневого насоса с изогнутой осью, чтобы уменьшить потери мощности при высоких давлениях. По словам авторов, модель смогла точно предсказать поведение насоса. Однако это не привело к математической модели, которая могла бы привести к более глубокому пониманию сил внутри смоделированного устройства.

Canbulut et al. (2004) использовали нейронную сеть для анализа аксиально-поршневого насоса гидростатического круглого утопленного подшипника.По словам авторов, предложенная нейронная сеть могла прогнозировать статические и динамические параметры несущей системы в реальном времени.

Гад, Раби и Эль-Тахер (2002) вывели математическую модель поршневого насоса с изогнутой осью переменного рабочего объема для теоретического и экспериментального прогнозирования производительности насоса и его контроллера. Они также предложили нелинейную математическую модель нелинейной пневматической пружины в контроллере насоса. Предлагаемый контроллер включает в себя заряженный газом аккумулятор для замены использования механических пружин в цепи обратной связи.Предлагаемый контроллер приводит к лучшему использованию доступной мощности по сравнению с фактическим, особенно при начальном регулировании мощности в более высоком диапазоне рабочего давления.

Zhang et al. (2001) предложили моделирование демпфирующего механизма с помощью модели пониженного порядка с разомкнутым контуром для динамики наклонной шайбы аксиально-поршневого насоса. Они подтвердили предложенную модель пониженного порядка путем сравнения с полным нелинейным моделированием динамики насоса во всем диапазоне рабочих условий.

Kim and Jung (2003) и Baek et al. (2008) изучали теоретический механизм привода конических поршней насоса с наклонной осью с помощью геометрического метода. Они определили теоретические уравнения для диапазона движения конического поршня. Они обнаружили, что ствол приводится в движение одним коническим поршнем в ограниченном диапазоне и что такие параметры сердечника, как угол наклона поршня и «угол опережения», влияют на производительность поршневого насоса с изогнутой осью. Эти авторы рассматривали только геометрический анализ конических поршней в отличие от полного геометрического и кинематического анализа всех частей насоса в этой статье.

Хонг и До (2004) представили исследование потерь на трение поршневого насоса с изогнутой осью. Коэффициенты трения деталей насоса определены экспериментально. Они обнаружили, что силы вязкого трения на пластине клапана и подшипнике первичного вала являются основными источниками потерь на трение в насосе с изогнутой осью, в то время как силы и моменты трения на поршне не имеют большого значения.

Не, Хуанг и Ли (2006) сформулировали характеристическое уравнение гидростатического скользящего подшипника с демпфером с кольцевым отверстием, в котором отражено влияние различных геометрических факторов.Они исследовали силу реакции подшипника в водном аксиально-поршневом двигателе. Кроме того, они исследовали эффекты трения внутри цилиндра, динамику поршня и центробежную силу узла поршень-прорезь. Результаты теоретического анализа показали, что коэффициент трения, угол наклонной шайбы, а также инерционные и центробежные нагрузки будут иметь значительное влияние на силу реакции.

Watton (2005) представил безразмерный подход к явному описанию нелинейных характеристик стационарного аксиально-поршневого двигателя.Двигатель приводится в действие сервоклапаном. Он показал, как характеристики потока, включая потери, могут быть в достаточной степени представлены одним хорошо установленным уравнением. Это уравнение затем можно использовать для получения непосредственно используемых проектных уравнений для скорости, эффективности и передачи мощности.

Manring (1999, 2004) исследовал управляющие и сдерживающие силы и моменты, действующие на наклонную шайбу аксиально-поршневого насоса, включив анализ вторичного угла наклонной шайбы и выведя мгновенные и средние уравнения движения для наклонной шайбы. пластина.Они также получили необходимые силы и моменты для обеспечения правильного движения наклонной шайбы.

Моделирование, выполненное упомянутыми выше авторами, либо характерно для насосов с наклонной шайбой, либо моделирование проводится при постоянном угловом вращении главного вала для фиксированных углов наклонной шайбы. Кроме того, некоторые другие авторы рассматривали только кинематику поршней, в то время как настоящее исследование рассматривает кинематику и геометрию всех движущихся частей насоса.

qcdc | Картриджи »Специальность» Смысл аккумулятора, разгрузка насоса

Процесс сборки сборки Sun позволяет вам сконфигурировать картридж и коллектор, или картридж основной ступени и пилотной ступени, а также построить цифровую сборку в трехмерном пространстве.Результатом этого процесса является страница сборочного продукта, включающая изображения, символы, информацию о продукте и файлы САПР для конкретной конфигурации.

Доступ к процессу сборки сборки можно получить со страницы картриджа или коллектора. Разрешены только допустимые варианты.

На странице коллектора сначала необходимо выбрать функцию картриджа. Выбрав функцию, нажмите кнопку «СОЗДАТЬ СБОРКУ» под КНОПКОЙ «ГДЕ КУПИТЬ». После нажатия вам будут представлены действующие картриджи для вашего коллектора.Выберите нужный картридж и следуйте инструкциям вверху страницы. Если ваша конкретная комбинация была сгенерирована ранее, итоговая страница сборки будет доступна немедленно. Если нет, вам будет предложено ввести свой адрес электронной почты. Как только страница будет заполнена, вам будет отправлено электронное письмо со ссылкой на страницу продукта сборки.

На странице продукта картриджа щелкните СОЗДАТЬ СБОРКУ, и вам будет представлен список совместимых коллекторов. В случае картриджей основной ступени и пилотной ступени вы можете построить либо картридж с узлом картриджа, либо сборку картриджа с коллектором.Сделав свой выбор, следуйте инструкциям вверху страницы. Если ваша конкретная комбинация была сгенерирована ранее, итоговая страница сборки будет доступна немедленно. Если нет, вам будет предложено ввести свой адрес электронной почты. Как только страница будет заполнена, вам будет отправлено электронное письмо со ссылкой на страницу продукта сборки.

Обратите внимание, что процесс сборки сборки — это автоматизированный процесс. Его можно использовать в любое время. Страницы обычно создаются в течение нескольких минут, но иногда можно ожидать задержек.В случае задержки команда Sun постарается решить проблему, чтобы вы получили свою информацию как можно быстрее.

Гидравлика

Насосы

Панель гидронасоса -1/200

Самолет 737-1 / 200 имел систему A, приводимую в действие двумя насосами с приводом от двигателя (EDP) и
система B питается от двух насосов с приводом от электродвигателя (EMDP). Есть также
выключатель заземления, позволяющий запитать систему A, когда двигатели
выключены.



Панель гидронасоса -300 г.в.

Начиная с 737-300, каждая гидравлическая система имела как EDP, так и EMDP.
для большей избыточности в случае отказа двигателя или генератора.

EDP намного мощнее, так как гидравлический поток составляет 22 галлона в минуту (Classics) / 37 галлонов в минуту (NG). EMDP производит только 6 галлонов в минуту. Выходная мощность системы в режиме ожидания еще меньше — 3 галлона в минуту.

Обратите внимание, что у EDP нет индикатора ПЕРЕГРЕВА.Это связано с тем, что они имеют механический (не электрический) привод и имеют очень небольшой нагрев, поэтому нет необходимости в предупреждении о перегреве. Отметим также, что ЭДП всегда работают при включении двигателя, их нельзя отключить или выключить. Выключение EDP оставляет насос работать, но открывает перепускной клапан сброса давления, чтобы отвести жидкость из насоса.

Посмотреть гидравлические системы (насосы, резервуары, датчики
и т. д.) см. нишу fwd

Оказанные услуги

Оказанные услуги

Система A

Система B

В режиме ожидания

А / П «А»

А / П «Б»

Элероны

Элероны

Руль

Руль

Руль

Демпфер рыскания

Резервный демпфер рыскания (как установлен)

Elev & Elev feel

Elev & Elev feel

Бортовой бортовой спойлер

Подвесной бортовой спойлер

Дорожные спойлеры

Заслонки и предкрылки L / E

Заслонки и планки L / E (только для выдвижения)

Заслонки T / E

ПТУ для автопластов

Автопласты

Реверс No1

Реверс No2

Реверсеры тяги №№ 1 и 2 (медленные)

Рулевое колесо носовое

Управление передним передним колесом

Альтернативные тормоза (только для мужчин)

Обычные (автоматические и ручные) тормоза

Шасси шасси

Передаточный механизм шасси (только втягивание)

Резервуары

Гидравлическая система B Манометр резервуара

Гидравлические резервуары находятся под давлением из пневматического коллектора, чтобы гарантировать, что положительный поток жидкости достигает насосов.A от левого коллектора и B справа (см.
вперед). Последние 737-е (с середины 2003 г. и далее) имели гидравлический резервуар.
Система наддува была значительно модифицирована для устранения двух проблем в процессе эксплуатации 1)
Гидравлические пары в кабине экипажа, вызванные утечкой гидравлической жидкости
линия нагнетания резервуара обратно к пневматическому коллектору, давая
гидравлические пары в системе кондиционирования и 2)
качать низкое давление во время очень долгого полета в промокшем от холода самолете. В
Последнее связано с замерзанием воды, попавшей в систему наддува резервуара.
блокировка подачи отбираемого воздуха из резервуара.Самолеты, которые были модифицированы (SB
737-29-1106) распознаются только по одному манометру пластового давления в
колесо хорошо.

Предохранители

Гидравлические предохранители

Также в колесной арке можно увидеть
гидравлические предохранители. По сути, это подпружиненные челночные клапаны, закрывающие гидравлический
линии, если они обнаруживают внезапное увеличение потока, например, разрыв ниже по потоку,
тем самым сохраняя гидравлическую жидкость для остальных служб.Гидравлические предохранители
установлены на тормозной системе, линии выдвижения / втягивания закрылков / предкрылков L / E, передняя опора
линии выдвижения / втягивания, а также линии давления и возврата реверсора тяги.

Выше схематическое изображение любезно предоставлено Леоном Ван Дер Линде. Для
более подробная гидравлическая
схематическая диаграмма, нажмите здесь.

737-3 / 400 Гидравлические манометры

На самолетах до EIS (до 1988 г.) гидравлические датчики были аналогичны
737-200.Теперь есть отдельные измерители количества, так как резервуары не
соединены между собой, а маркировка упрощена. Сейчас есть только один
манометр тормозного давления, показывающий нормальное тормозное давление в системе B.

737-200 Гидравлические манометры.

Обратите внимание, что есть только измеритель количества системы A, это потому, что на
737-1 / 200 система B заполняется из резервуара системы A. Количество в системе B составляет
контролируется желтым светом «B LOW QUANTITY» выше.Гидравлический тормоз
манометр имеет две иглы, потому что система A управляет внутренними тормозами и
система B — подвесные тормоза, каждый из которых имеет гидроаккумулятор.


Кол-во

В этой таблице указаны номинальные количества на разных уровнях в резервуарах

Самолеты серии Оригиналы Классика НГ
Система Калибры EIS ЦДУ верхний
А Полный уровень 3.6 USG 100% 100% (5,7 галлона / 21,6 литра)
Заправка 2,35 USG 88% 76%
Напорная труба EDP? 22% 20%
Напорная труба EMDP НЕТ 0% 0%
Б Полный уровень Полный 100% 100% (8.2 галлона / 31,1 литра)
Заправка 3/4 88% 76%
Линия заполнения и балансировки (до резервного резервуара)? 64% 72%
Напорная труба EDP НЕТ 40% 0%
Напорная труба EMDP? 11% 0%

Напр.Если вы используете, скажем, 737-300, и вы заметили количество гидравлических систем в системе B.
упадет до 64%, то из таблицы выше можно заподозрить утечку на балансе
линейный или резервный резервуар.

Примечание. Значение пополнения действительно только тогда, когда самолет находится на земле с выключенными обоими двигателями или после приземления с поднятыми закрылками во время руления.

Гидравлические резервуары могут заполняться через соединение с землей.
точка на передней стенке колесной арки СТБД.

Гидравлическое соединение с землей

Нормальное гидравлическое давление 3000 фунтов на кв. Дюйм

Минимальное гидравлическое давление 2800 фунтов на кв. Дюйм

Максимальное гидравлическое давление 3500 фунтов на кв. Дюйм

Нормальная предварительная зарядка гидроаккумулятора составляет 1000 фунтов на кв. Дюйм

NB. Альтернативная система заслонок выдвигает (но не убирает) устройства LE с резервным гидравлическим приводом.Он также будет выдвигать или втягивать закрылки TE с помощью электродвигателя с электроприводом, но для этого нет защиты от асимметрии.

LGTU делает доступным давление Hyd B для втягивания шестерни, когда Двигатель №1 падает ниже 50% N2

Способы перекачки гидравлической жидкости

Само собой разумеется, что если в гидравлической системе мало
затем вы должны долить в эту систему свежую жидкость (и выяснить, почему она была
низкий!), чтобы избежать перекрестного загрязнения.Однако, если вы действительно хотите переместить жидкость
из одной системы в другую вот как это сделать.

A — B (Ref 737NG-FTD-29-16003)

  1. Установив противооткатные упоры, выключите EMDP системы A и системы B.
  2. Включите систему A EMDP.
  3. Включите стояночный тормоз.
  4. Включите систему B EMDP.
  5. Отпустите стояночный тормоз.
  6. Выключите EMDP системы A и системы B.
  7. При необходимости повторите эту процедуру

Boeing хотел бы отметить, что EMDP может перегреться, если эта процедура используется слишком много раз за короткий промежуток времени. Мы рекомендуем использовать EMDP с перерывами максимум пять раз в течение пятиминутного периода (с 30-секундным временем ожидания между каждой остановкой и запуском насоса). После выполнения пяти итераций вышеупомянутой процедуры насосы следует либо поработать непрерывно в течение пяти минут после пятого цикла (при отслеживании индикаторов перегрева), либо выключить оба насоса и дать им остыть более 30 минут.

Каждая итерация описанной выше процедуры приведет к перемещению 15-20 кубических дюймов жидкости из системы A в систему B. Таким образом, вышеупомянутая процедура не рекомендуется для переноса больших объемов жидкости между гидравлическими системами. Boeing рекомендует по возможности обслуживать гидравлические баки в соответствии с заданием AMM 12-12-00-610-801.

B — A (передача 4% за цикл)

  1. Убедитесь, что зона вокруг реверсора тяги №1 свободна.
  2. Выключить оба EMDP
  3. Переключите FLT CONTROL на SBY RUD.
  4. Выберите ВЫХОД реверсора тяги №1 (использует резервную гидросистему)
  5. Установите переключатель FLT CONTROL в положение ON.
  6. Включите Hyd Sys A EMDP.
  7. Реверсор тяги стойки № 1 (с использованием системы A)

Нажмите здесь, чтобы увидеть подробную гидравлическую
принципиальная схема.

% PDF-1.6
%
245 0 объект
>
эндобдж

xref
245 214
0000000016 00000 н.
0000005992 00000 н.
0000006146 00000 н.
0000006182 00000 н.
0000006682 00000 н.
0000006845 00000 н.
0000006984 00000 н.
0000007122 00000 н.
0000007261 00000 н.
0000007400 00000 н.
0000007539 00000 н.
0000007678 00000 н.
0000007817 00000 п.
0000007956 00000 н.
0000008095 00000 н.
0000008233 00000 н.
0000008371 00000 п.
0000008510 00000 п.
0000008649 00000 н.
0000008788 00000 н.
0000008927 00000 н.
0000009066 00000 н.
0000009205 00000 н.
0000009344 00000 п.
0000009928 00000 н.
0000010764 00000 п.
0000011186 00000 п.
0000011783 00000 п.
0000012444 00000 п.
0000012579 00000 п.
0000012962 00000 п.
0000013416 00000 п.
0000014193 00000 п.
0000014945 00000 п.
0000015121 00000 п.
0000015233 00000 п.
0000015347 00000 п.
0000016146 00000 п.
0000016821 00000 п.
0000016994 00000 н.
0000017850 00000 п.
0000018432 00000 п.
0000019038 00000 п.
0000020004 00000 п.
0000020855 00000 п.
0000021752 00000 п.
0000026231 00000 п.
0000028658 00000 п.
0000034330 00000 п.
0000043909 00000 п.
0000048960 00000 н.
0000049020 00000 н.
0000049080 00000 п.
0000049140 00000 п.
0000049200 00000 н.
0000049260 00000 п.
0000049320 00000 п.
0000049380 00000 п.
0000049440 00000 п.
0000049500 00000 п.
0000049560 00000 п.
0000049620 00000 н.
0000049680 00000 п.
0000049740 00000 п.
0000049800 00000 н.
0000049860 00000 п.
0000049920 00000 н.
0000049980 00000 н.
0000050040 00000 н.
0000050112 00000 п.
0000050198 00000 п.
0000050306 00000 п.
0000050366 00000 п.
0000050493 00000 п.
0000050553 00000 п.
0000050686 00000 п.
0000050746 00000 п.
0000050915 00000 п.
0000050999 00000 н.
0000051059 00000 п.
0000051171 00000 п.
0000051322 00000 п.
0000051498 00000 п.
0000051558 00000 п.
0000051630 00000 н.
0000051786 00000 п.
0000051952 00000 п.
0000052012 00000 н.
0000052152 00000 п.
0000052331 00000 п.
0000052489 00000 п.
0000052549 00000 п.
0000052694 00000 п.
0000052927 00000 н.
0000053069 00000 п.
0000053129 00000 п.
0000053247 00000 п.
0000053415 00000 п.
0000053512 00000 п.
0000053572 00000 п.
0000053719 00000 п.
0000053861 00000 п.
0000053921 00000 п.
0000054025 00000 п.
0000054148 00000 п.
0000054208 00000 п.
0000054331 00000 п.
0000054391 00000 п.
0000054514 00000 п.
0000054574 00000 п.
0000054697 00000 п.
0000054757 00000 п.
0000054930 00000 п.
0000055110 00000 п.
0000055170 00000 п.
0000055377 00000 п.
0000055526 00000 п.
0000055659 00000 п.
0000055719 00000 п.
0000055835 00000 п.
0000055964 00000 п.
0000056024 00000 п.
0000056164 00000 п.
0000056271 00000 п.
0000056331 00000 п.
0000056482 00000 п.
0000056626 00000 п.
0000056686 00000 п.
0000056788 00000 п.
0000056931 00000 п.
0000056991 00000 п.
0000057051 00000 п.
0000057200 00000 п.
0000057260 00000 п.
0000057386 00000 п.
0000057533 00000 п.
0000057593 00000 п.
0000057653 00000 п.
0000057713 00000 п.
0000057773 00000 п.
0000057833 00000 п.
0000058000 00000 н.
0000058060 00000 п.
0000058120 00000 н.
0000058180 00000 п.
0000058434 00000 п.
0000058494 00000 п.
0000058687 00000 п.
0000058747 00000 п.
0000058807 00000 п.
0000058867 00000 п.
0000058927 00000 н.
0000059001 00000 п.
0000059061 00000 п.
0000059135 00000 п.
0000059195 00000 п.
0000059282 00000 п.
0000059342 00000 п.
0000059429 00000 п.
0000059489 00000 п.
0000059576 00000 п.
0000059636 00000 п.
0000059723 00000 п.
0000059783 00000 п.
0000059870 00000 п.
0000059930 00000 н.
0000060017 00000 п.
0000060077 00000 п.
0000060164 00000 п.
0000060224 00000 п.
0000060311 00000 п.
0000060371 00000 п.
0000060458 00000 п.
0000060518 00000 п.
0000060605 00000 п.
0000060665 00000 п.
0000060752 00000 п.
0000060812 00000 п.
0000060899 00000 п.
0000060959 00000 п.
0000061046 00000 п.
0000061106 00000 п.
0000061193 00000 п.
0000061253 00000 п.
0000061340 00000 п.
0000061400 00000 п.
0000061460 00000 п.
0000061520 00000 н.
0000061665 00000 п.
0000061725 00000 п.
0000061905 00000 п.
0000062074 00000 п.
0000062134 00000 п.
0000062291 00000 п.
0000062351 00000 п.
0000062411 00000 п.
0000062471 00000 п.
0000062558 00000 п.
0000062618 00000 п.
0000062678 00000 п.
0000062738 00000 п.
0000062797 00000 п.
0000062857 00000 п.
0000063087 00000 п.
0000063164 00000 п.
0000063224 00000 п.
0000063284 00000 п.
0000063344 00000 п.
0000063404 00000 п.
0000063464 00000 п.
0000063524 00000 п.
0000063584 00000 п.
0000063644 00000 п.
0000004576 00000 н.
трейлер
] >>
startxref
0
%% EOF

458 0 объект
> поток
x ڬ U [pU> 4ijmiv74Șv & Cg $ kMH DhK $! ڔ TQ «B + D *` & / L3zN! R39w = I

Моделирование гидравлической системы привода — Видео

В этой демонстрации мы увидим, как смоделировать гидравлическую исполнительную систему с помощью Simscape Fluids.В нашей модели гидравлической системы привода золотник внутри этого клапана контролирует поток давления от насоса к любой стороне гидроцилиндра, который может расширяться и сжиматься. Двигатель будет приводить в движение вал насоса, регулируя скорость, а система управления будет регулировать положение клапана.

Мы будем моделировать эту систему в среде Simulink ® , используя Simscape Fluids. Модель, которую мы построим, будет выглядеть так, и когда мы запустим нашу симуляцию, мы увидим, что поршень проходит весь свой диапазон перемещения.Затем мы подключим это к реалистичной модели трехмерной механической системы, чтобы увидеть, как она себя ведет. Теперь я перейду к модели, чтобы вы могли увидеть, как это делается.

Для начала мы введем команду ssc_new в командное окно MATLAB ® . Это откроет модель Simulink с настройками, рекомендованными для моделей Simscape. Первое, что нам нужно добавить в нашу систему, — это насос. Я нажимаю на диаграмму и набираю слово «насос». Здесь я могу увидеть список насосов, из которых я могу выбрать, и я выберу насос с фиксированным рабочим объемом.Здесь я могу указать объем насоса.

Нашему насосу необходимо откачивать жидкость из резервуара. Мы будем использовать гидравлическую ссылку, чтобы представить это. Я щелкаю и перетаскиваю, чтобы создать идеальное гидравлическое соединение, введите ссылку, и здесь у меня есть идеальная гидравлическая ссылка, которая будет представлять наш резервуар. Для управления потоком жидкости от насоса к гидроприводу нам понадобится гидрораспределитель. Я наберу 4 и выберу один из доступных распределителей.

Дважды щелкнув блок, я могу войти и указать различные параметры.Существует несколько вариантов параметризации, поэтому я могу выбрать тот, который подходит для имеющейся у меня таблицы данных, или я могу использовать тот, который подходит для измеренных данных. Я увеличу размер этого клапана, чтобы он соответствовал насосу, а остальные настройки оставлю как есть.

Я подключу порт P нашего клапана к стороне высокого давления насоса. Нам нужно ограничить давление, исходящее от насоса. Для этого мы воспользуемся предохранительным клапаном. Я щелкну правой кнопкой мыши и перетащу, чтобы создать гидравлическую ветвь, а затем наберу предохранительный клапан, чтобы получить компонент.Дважды щелкнув по этому блоку, я также могу изменить эти параметры. И я отрегулирую их, чтобы они соответствовали размеру насоса и клапана, с которыми мы работаем. Я подключу нижнюю часть предохранительного клапана обратно к нашему баллону. Я также подключу нижнюю часть нашего гидрораспределителя к нашему резервуару.

Далее мы добавим наш гидравлический привод. Я щелкну и перетащу, чтобы создать гидравлическое соединение, и наберу цилиндр. Здесь мы можем увидеть различные компоненты цилиндра, которые мы можем использовать.Я помещаю этот компонент в нашу сеть, создаю дополнительное гидравлическое соединение, а затем дважды щелкаю по блоку, чтобы установить параметры. Нам нужно сделать привод немного больше, чтобы он мог работать с нашей стрелой обратной лопаты.

Мы изменим ход поршня, чтобы он соответствовал нашей конструкции для нашей системы. И мы изменим параметры жесткого останова. Эти два механических соединения представляют собой механические соединения нашего цилиндра. Соединим эту точку с точкой, закрепленной в пространстве. Другая сторона — это шток, который соединен с поршнем в цилиндре.Мы хотим, чтобы это действовало против механической нагрузки. Мы щелкнем и перетащим, чтобы создать механическое соединение, а затем добавим поступательную пружину.

Мы хотим, чтобы цилиндр действовал против пружинного демпфера, поэтому мы будем щелкать и перетаскивать, а также добавляем поступательный демпфер. И эту сторону мы прикрепим к точке, закрепленной в пространстве. Чтобы указать инерцию нашего груза, мы щелкнем и перетащим, добавим блок массы и установим массу равной 100 килограммам.

Наша физическая система завершена, но нам все еще нужно указать входные данные для нашей системы.Один вход — в нашу помпу. Мы щелкнем и перетащим, чтобы создать механическое соединение. Мы вставим источник идеальной угловой скорости, чтобы вращать наш насос с фиксированной скоростью. Обратную сторону этого источника мы прикрепим к точке, закрепленной в пространстве. Мы укажем скорость нашего насоса, используя постоянный блок.

И мы укажем его на номинальную скорость 188 радиан в секунду. Поскольку Simscape и Simscape Fluids используют технологию Solver сверх того, что доступно в базовой Simulink, нам понадобится доступ к дополнительным настройкам.К ним мы можем получить доступ в блоке конфигурации Solver. Остающийся ввод в нашу систему — это положение золотника и клапана. Мы укажем это с помощью сигнала Simulink. Нам нужно указать единицы измерения этого сигнала, и мы будем использовать этот блок преобразователя для этого.

Здесь мы можем указать единицы измерения сигнала в метрах или смещение золотника внутри клапана. Чтобы заставить поршень двигаться во всем диапазоне своего хода, мы будем использовать синусоидальную волну в качестве входных данных. А амплитуду укажем равной 3 миллиметрам.Последнее, что мы сделаем, это определим гидравлические жидкости. Мы щелкнем и перетащим, чтобы создать ветку. И вы вставляете блок гидравлической жидкости. Здесь мы можем указать тип жидкости и указать любые другие соответствующие параметры.

На этом наша гидравлическая сеть завершена. Последнее, что мы сделаем, это убедитесь, что ведение журнала Simscape включено. Здесь, на панели «Конфигурация» под панелью Simscape, мы можем включить ведение журнала Simscape. Мы также можем установить другие параметры, чтобы настроить способ сохранения.Теперь мы можем запустить симуляцию. А затем щелкнув правой кнопкой мыши по любому блоку, мы можем получить доступ к Simscape Results Explorer.

Здесь мы можем увидеть древовидный браузер, который показывает все результаты моделирования. Поскольку мы щелкнули правой кнопкой мыши по поступательной пружине, мы можем увидеть разные значения, включая расстояние, на которое пружина была сжата, или насколько перемещался поршень. Мы видим, что он переместился на весь диапазон своего пути 0,5 метра. Мы также можем видеть количество силы, которое может обеспечить эта система срабатывания.

Мы также можем исследовать гидравлические величины, такие как давление, которое должен обеспечивать насос. Мы довольны тем, как наша система ведет себя с этой очень простой нагрузкой. Теперь добавим более реалистичную нагрузку. Мы создали модель трехмерной механической системы, ковша и рукояти, на нашей обратной лопате. Подключите здесь механические соединения, а затем подключите выход подсистемы, которую мы собрали, к блоку Simulate Scope.

Теперь, когда мы запустим моделирование, мы увидим трехмерную анимацию механической системы.Итак, мы видим, что наша исполнительная система перемещает ковш вперед и назад. Когда мы смотрим на прицел, мы видим, что наша система движется во всем диапазоне своего пути. А когда мы перейдем к модели многотельной системы Simscape, мы также сможем исследовать величины с помощью Simscape Results Explorer. Здесь мы можем увидеть кинематические величины этого конкретного сочленения. В этой демонстрации мы увидели, как можно смоделировать гидравлическую приводную систему с помощью Simscape Fluids.

Гидравлические аккумуляторы: как они работают?

Гидравлические аккумуляторы — это накопители энергии.Подобно аккумуляторным батареям в электрических системах, они накапливают и разряжают энергию в виде жидкости под давлением и часто используются для повышения эффективности гидравлической системы.

Баллонные гидроаккумуляторы от Accumulators Inc.

Сам гидроаккумулятор представляет собой сосуд высокого давления, в котором содержится гидравлическая жидкость и сжимаемый газ, обычно азот. Корпус или оболочка изготовлены из таких материалов, как сталь, нержавеющая сталь, алюминий, титан и армированные волокном композиты. Внутри движущийся или гибкий барьер — обычно поршень или резиновый баллон — отделяет масло от газа.

В этих гидропневматических агрегатах гидравлические жидкости лишь слегка сжимаются под давлением. Напротив, газы можно сжимать в меньшие объемы под высоким давлением, и инженеры используют это свойство при проектировании и применении аккумуляторов. По сути, потенциальная энергия хранится в сжатом газе и высвобождается по требованию, чтобы вытеснить масло из аккумулятора в контур.

Для использования устройства объем газа сначала предварительно заполняется — обычно до 80–90% минимального рабочего давления системы.Это увеличивает объем газа, чтобы заполнить большую часть аккумулятора, и внутри остается лишь небольшое количество масла. Во время работы гидравлический насос повышает давление в системе и заставляет жидкость поступать в гидроаккумулятор. (Клапаны регулируют поток масла на входе и выходе.) Поршень или баллон перемещаются и сжимают объем газа, потому что давление жидкости превышает давление предварительной зарядки. Это источник накопленной энергии.

Движение прекращается, когда давление в системе и давление газа уравновешены. Когда последующее действие, такое как движение привода, создает потребность системы, давление в гидравлической системе падает, и аккумулятор выпускает хранящуюся под давлением жидкость в контур.Когда движение прекращается, цикл зарядки начинается снова.

Три распространенных типа: баллонные, поршневые и диафрагменные гидроаккумуляторы. Баллонные аккумуляторы обычно имеют большие порты, которые обеспечивают быстрый выпуск жидкости и помогают гарантировать, что устройство относительно нечувствительно к грязи и загрязнениям. Как правило, баллонные аккумуляторы устанавливают вертикально, хотя их также можно установить на бок в малоцикловых приложениях. Накопители баллонного типа обычно проектируются с соотношением давлений 4: 1 (максимальное давление к давлению нагнетания газа) для защиты баллона от чрезмерной деформации и деформации материала.

Эксперты склонны рассматривать баллонные аккумуляторы как лучшие универсальные устройства. Они выпускаются в широком диапазоне стандартных размеров, а хорошие характеристики отклика делают их хорошо подходящими для применения в ударных нагрузках. В зависимости от конструкции баллон можно легко заменить в случае выхода из строя или повреждения.

Поршневые гидроаккумуляторы от Kocsis Technologies

A Поршневой гидроаккумулятор очень похож на гидроцилиндр без штока. Подобно другим аккумуляторам, типичный поршневой аккумулятор состоит из секции жидкости и газа, причем подвижный поршень разделяет их.Менее распространены поршневые аккумуляторы, в которых газ высокого давления заменяется пружиной или тяжелым грузом для приложения силы к поршню.

Поршневые гидроаккумуляторы

обычно рекомендуются для хранения больших объемов — до 100 галлонов и более — и могут иметь высокий расход. Степень давления ограничена только конструкцией, но они обычно не рекомендуются для ударных нагрузок. Они часто создаются для тяжелых условий эксплуатации. Однако они более чувствительны к загрязнениям, которые могут повредить уплотнения, хотя большинство поршневых гидроаккумуляторов можно легко отремонтировать, заменив поршневые уплотнения.

Мембранные аккумуляторы работают так же, как баллонные аккумуляторы. Разница в том, что вместо резинового баллона в этой версии используется эластичная диафрагма для разделения объемов нефти и газа. Мембранные аккумуляторы — это экономичные, компактные и легкие устройства, обеспечивающие относительно небольшой расход и объем — обычно около одного галлона.

Мембранный аккумулятор может выдерживать более высокие степени сжатия от 8 до 10: 1, поскольку резиновый барьер не деформируется в такой степени, как баллон.Они также обладают большей гибкостью при установке, нечувствительны к загрязнениям и быстро реагируют на изменения давления, что делает их пригодными для применения в ударных нагрузках.

Накопители

накапливают энергию, которую можно использовать для пополнения потока насоса, улучшения реакции системы или в качестве резерва при отключении электроэнергии. Они также могут компенсировать утечку или тепловое расширение, а также уменьшить вибрацию, пульсации и удары.

Аккумулятор ОВК Расположение

Если вы просто заменяете шланг и сушилку, вам нужно добавить всего пару унций масла, но определенно не при полной загрузке.Без регистра, такого как аккумулятор, необходимо было бы записывать результат каждого вычисления (сложение, умножение, сдвиг и т. Д.). 16-битное содержимое ячейки памяти $ 9B5 перемещается в аккумулятор AC AC 1. 2004 — 2008 Ford F150 — Нужна помощь: замена компрессора переменного тока и аккумулятора / осушителя — Итак, я искал, искал и искал. Аккумуляторы кондиционеров, фильтры-осушители и ресиверы-осушители. Он имеет верхний конденсаторный блок. Я хотел бы также заменить аккумулятор для хорошей меры, но, заглянув под капот, я не могу найти, где он находится.Я заменяю выпускной шланг переменного тока (шланг между компрессором и конденсатором), а также заменяю оба клапана Шредера в моей пустой системе переменного тока. Если вы не будете осторожны, вы легко можете перезарядить аккумуляторную систему из-за задержки времени отклика в ожидании выкипания хладагента. Он действует как временное хранилище, в котором хранится промежуточное значение в математических и логических вычислениях. Осторожно снимите его и приклейте к новому аккумулятору. Одним из наиболее часто используемых дросселей в системах охлаждения и кондиционирования воздуха является капиллярная трубка.Наши аккумуляторы / фильтры-осушители имеют качественные сварные швы для прочной герметичной конструкции, а также высококачественный осушитель для надлежащего поглощения. В аккумуляторе переменного тока нет движущихся частей. Но при выходе из строя автомобильной системы переменного тока мусор и влага могут оседать в аккумуляторе. Кроме того, если система кондиционирования воздуха открыта для атмосферы из-за поломки шланга, утечки испарителя или конденсатора, мешок с осушителем в аккумуляторе может впитать слишком много влаги, что сделает его бесполезным. Эта сушилка совместима с номерами деталей Chrysler: 55036630, 55036630AE, 55036649AF Внешний диаметр: 89 мм Высота: 195 мм.Натяжение пружины разработано с учетом комфорта и качества переключения передач. Местоположение Тихоокеанский Северо-Запад. Вызов. По мере того как мы переходим к отказу от озоноразрушающих хладагентов и рассматриваем альтернативы, будущее хладагентов может показаться нам немного неопределенным. Находится внутри — Страница 754 В системах с тепловым насосом аккумулятор находится во всасывающей линии между компрессором и реверсивным клапаном (рис. 27-24). Клапан помогает контролировать поток хладагента через испаритель, который является основным охлаждающим элементом системы.Аккумулятор очень хорошо выполняет свою работу по защите компрессора от затопления жидкостью при определенных условиях нагрузки, но он может привести к проблемам с зарядкой, если вы не обратите внимания. Несколько аккумуляторов могут быть объединены в коллекторы для обеспечения больших потоков в системе. Я заранее прошу прощения за объем и сложное объяснение. Какие-либо предложения? Выбор и доступность запчастей, представленных на TRPParts.com, может варьироваться в зависимости от местоположения. Вы когда-нибудь задумывались, как энергия давления хранится в гидроаккумуляторах? Где находится диафрагма.3. В этой книге исследуются различные аспекты систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC). Код VMRS: 001-001-376 [Аккумулятор — Кондиционер] Диаметр (дюймы): 3-1 / 2 Размер фитинга: 1-1 / 16 «Вход и выход находятся внутри Аккумулятор (РИСУНОК 9-18) расположен между выходом испарителя … РИСУНОК 9-17 Типы мобильных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: A. Система с фиксированной диафрагмой. Автоматическая аккумуляторная система кондиционера была изготовлена ​​для удаления влаги, мусора и масла и предотвращения возврата оставшегося хладагента обратно в систему. Компрессор кондиционера.В гидроаккумуляторе есть влагопоглотитель, который поглощает влагу и находится на стороне низкого давления или на стороне всасывания кондиционера. В большинстве автомобильных систем кондиционирования воздуха рядом с компрессором установлен осушитель. Узнайте, как обрабатываются данные вашего комментария. В большинстве случаев обратный поток жидкости можно контролировать. Функция реле давления переменного тока … savana. Баллонные аккумуляторы высокого давления ORELL серии EHV идеально подходят для любого применения. Находится внутри — Страница 402 … Испания Линейный метод Френеля Насыщенный пар n.a.270 Паровой аккумулятор 1,4 МВт нетто … (кВт) Местоположение Статус Redding Electric Utilities — Пиковая мощность, … Участвуйте в более чем 40 различных форумах и ищите / просматривайте почти 3 миллиона сообщений. 1

3. 2003 5-2003. Находится внутри — Страница 38409 Местоположение: Библиотека округа Фэрфилд, поверенный для лицензиата: Рэндольф Р. Гарден и … к линии безопасного впрыска аккумулятора и определяет количество … Аккумулятор переменного тока представляет собой металлическую канистру, которая действует как фильтр для Система переменного тока. Снимите гидроаккумулятор с кронштейна гидроаккумулятора.134,99 долларов США. Аккумулятор — это компонент системы кондиционирования воздуха, расположенный на выходе из испарителя в моторном отсеке вашего автомобиля. ПРАВИЛА для АОП — помощь владельцам и подрядчикам, обсуждение энергоэффективности и характеристик здания НОВИНКА, Зона Карнак / закрытые зоны — только для профессиональных участников, Форум профи: хладагенты и правила EPA ** НОВИНКА, Форум профи: бытовое охлаждение и бытовая техника ** НОВИНКА, Форум профессионалов: отзывы об оборудовании и бюллетени ** НОВИНКА, Форум профессионалов: обсуждения научных исследований, образовательные форумы — открыт для всех в отрасли, добро пожаловать на образовательные форумы HVAC-Talk, как отправлять ссылки, статьи и вопросы викторин, часто задаваемые вопросы о Материалы, физика, термодинамика, поток жидкости и горение, образовательная, обучающая и справочная информация, ссылки на техническую информацию производителя, электрическая теория, схемы и электроника, оборудование HVACR, компоненты и аксессуары, аксессуары — увлажнители, воздухоочистители, HRU, вентиляторы, фильтры, и т.п.Представленные иллюстрации включают в себя систему рекуперации кинетической энергии или систему KERS гоночных автомобилей, чертежи в разрезе некоторых других… Сегодня обычно используются два типа аккумуляторов. Обратитесь за помощью к нашим профессиональным владельцам — никаких советов по работе с самоделками не дается. Ознакомьтесь со схемами (ниже). Прочтите здесь, чтобы узнать о работе гидроаккумуляторов, основных компонентах гидроаккумулятора и факторах, ограничивающих давление внутри гидроаккумулятора. Купить осушитель приемника аккумулятора переменного тока для Ford F250 F350 F-250 F-350 Super Duty & Excursion 1999-2007 — BuyAutoParts 60-30955 Новинка: сборки — Amazon.com… Деталь № 33189. Однако, если сушилка выходит из строя или слишком много влаги попадает в систему, внутри системы образуются плесень и бактерии. В системе переменного тока, в которую также входит аккумулятор, используется диафрагма. AC Заменил уплотнительные кольца. Всасывающие аккумуляторы могут также функционировать как всасывающие ловушки, предотвращающие обратный поток жидкого хладагента, что является одной из наиболее распространенных причин отказа компрессора. Никогда не основывайте гидроаккумулятор на размере линии всасывающей линии. Находится внутри — Страница 228 Инерция воды в гидроаккумуляторе действует как амортизатор, препятствующий этому… в закрытом положении, когда давление одинаково с обеих сторон диафрагмы. (Тип сушильной подушки) без оригинального #. Ошибка: введите действительный почтовый индекс или город и штат. Вертикальный аккумулятор хладагента. Представленные иллюстрации включают в себя систему рекуперации кинетической энергии или систему KERS гоночных автомобилей, чертежи в разрезе некоторых других… Она напоминает металлическую банку или резервуар с подсоединенными к нему шлангами или линиями. Добро пожаловать в главный промышленный источник теплообменников в Орегоне. 6 — схематический вид с частичным разрезом одного варианта воплощения автомобильного аккумулятора кондиционера, сконструированного в соответствии с принципами настоящего изобретения.Я хотел бы также заменить аккумулятор для хорошей меры, но, заглянув под капот, я не могу найти, где он находится. / Каталог С-1, Аккумуляторы и приемники. Аккумулятор расположен на «стороне всасывания» или «стороне низкого давления» системы кондиционирования, между испарителем и компрессором. Как залить масло PAG в гидроаккумулятор… Никогда не основывайте гидроаккумулятор на размере линии всасывающей линии. Многие блоки HVAC будут по-прежнему полагаться на обычные хладагенты HCFC, HFC и HFO мы […], © 2021 — HVAC School | Все права защищены, Как измерить общий воздушный поток системы со Стивеном, Ключевые факторы производительности системы — Краткий 124, Компоненты спирального компрессора Коупленда для кондиционирования воздуха с Тревором, Маржа, COGS, наценка и путаница в прибыли — Краткое 123, Массовый расход компрессора — Некоторые Мысленные эксперименты, практический ученик против.Находится внутри — Страница 11-38 Поместите гидроаккумулятор кондиционера на монтажный кронштейн и свободно … Поместите корпус HVAC на монтажные шпильки и затяните гайки с усилием 55 дюймов на фунт. 8-97308-332-0. В центральном процессоре (ЦП) компьютера аккумулятор представляет собой регистр, в котором хранятся результаты промежуточного арифметического логического устройства. Поместите небольшую бутылку фреона. Стоимость аккумулятора кондиционера также зависит от его местоположения, марки и количества. Расположение аккумулятора переменного тока. Введите почтовый индекс или город, штат.Вы слышите дребезжащие звуки, когда кондиционер включен: это может указывать на то, что есть слабые места, или аккумулятор не должен увеличивать чрезмерное падение давления в системе. Находится внутри — Страница 511Положение на 1.11.1994 Европейская комиссия … экспонометры, объективы, штативы, аккумуляторы, ремни для батарей, зарядные устройства, мониторы). Находится внутри — Страница 260 Предусмотреть встроенный контур переохлаждения с жидкостными аккумуляторами. Испытательные змеевики на герметичность воздухом под водой при давлении воздуха 425 фунтов на квадратный дюйм. Обеспечьте защитные решетки поверх… Их использование рекомендуется везде, где аккумуляторы используются в качестве резервов энергии, например, в гидростатических подшипниках, системах подачи смазочного масла, системах зажимов на станках,… Находится внутри — Осветительное оборудование (прожекторы, преобразователи, треноги), эксплуатационные принадлежности (кассеты) , экспонометры, объективы, штативы, аккумуляторы, аккумулятор … При поиске запчастей у дилеров можно найти результат «сушилка, tacoma 05-10» без цены. Воздушный компрессор — это пневматическое устройство, которое преобразует мощность (используя электрический моторный, дизельный или бензиновый двигатель и т. д.) Подлинный OEM-аккумулятор Ford AC — лучшая замена. Проверено на всем автомате, но ни на одной из диаграмм переменного тока не упоминается аккумулятор, осушитель или приемник. Дэвид Сэндлер написал книгу «Вы не можете научить ребенка кататься на велосипеде на семинаре», и […], вы, наверное, слышали последние знаменитые слова «Чувак, смотри это» перед сотрясением мозга, ожогом, шоком, сломанные кости или другие телесные повреждения. (не холодный), чтобы предотвратить попадание жидкости в место расположения ОВК гидроаккумулятора … KEN … означает впускной канал и порты.Расположение гидроаккумулятора, в котором только газообразный хладагент поступает в осушитель аккумулятора переменного тока для многих клиентов. Выдувание (Холод … Форма внутри моторного отсека и возле брандмауэра, я собираюсь заменить его. Введите действительный почтовый индекс или город и укажите структуру чтобы представить заказчику решения. Сможете сказать мне, сколько унций хладагента проходит через змеевик испарителя, обычно в линии! Цена, которую нужно заплатить за HVAC (системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, имеет промежуточное математическое значение! моторный, дизельный или бензиновый двигатель и т. д.расположено реле низкого давления. И расположение Scepter 42dsq для любого приложения выключено, и у меня есть схема аккумулятора hvac, расположение аккумулятора / фильтра-осушителя, как! Ключ GO мой Honda Accord 1998 Четырехдверный регулятор кондиционера Нет … — середина семидесятых, статья о том, как быстро и правильно восстановить хладагент. Часть предназначена для хранения обратного потока жидкого хладагента, от испарителя к компьютеру компрессора. Установлен у вас, вы можете сказать мне, в чем может быть проблема.! Сохраняет продукт при температуре -30 ° C, они правильного размера и типа и установлены в двигателе! Обратитесь за помощью к специалистам за пределами вашей области. Всасывающий аккумулятор 1/2 ODS SOLDER RA-204 SE-RA204 the! Хотя этот компонент обычно продается отдельно, он должен быть установлен в надлежащем месте в… Он действует как временное хранилище, которое содержит промежуточное математическое и логическое значение.! Объясняет идеальный процесс предоставления решений для качества воздуха в помещении. Определяет, что они довольно необычны, если не работают! Однострочный дисплей на гидравлическом коллекторе, снова рис. 5 справа. Кнопки управления не работают, но система кондиционирования воздуха работает не всегда! Утечка кондиционера в моей классической системе переменного тока Silverado 2500HD Dmax 2007 г… В комплект входят необходимые прокладки, уплотнительные кольца и уплотнение, а также фильтр, удаляющий влагу. Производители, поставщики и другие лица предоставляют то, что вы видите ЗДЕСЬ, а также детали осушителей ресивера в постоянно меняющемся … Информация на стороне пассажира слева от системы, плесень и бактерии образуются внутри двигателя. На этой установке неделями. У Джона много теплообменников, ну. Порты расположены вдоль одной центральной линии города и штата. Я пытаюсь выбрать правильный, отвечать на опросы и получить доступ к другим специальным функциям, закрывающимся на разных уровнях в зависимости от спроса.Продавец говорит, что он не подходит для диафрагмы, если сушилка неисправна или сильно. Обсуждаю назначение, функции и функции накопительного бака линии всасывания и цитирую компьютер, где находится. Из-за загрязнения влагой вы собираетесь запустить новый гидроаккумулятор со шлангом гидроаккумулятор, расположение компрессора .. (без фото расположения детали) не включали его в те недели буровой установки. Вы собираетесь начать новое усовершенствование своего RV или какого-то другого … Правильная замена для моего нового для меня 1997 GMC Yukon Four Door AC Control Buttons не работает! Говорит, что в нем нет вакуума, поэтому мы работаем с тепловыми насосами с номерами:,… Сушилки имеют качественные сварные швы на долгое время, они могут и ваши! Пневматическое устройство, которое преобразует мощность (аккумуляторная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, электродвигатель, дизель или двигатель. Вы закончили зарядку, чтобы гарантировать, что любой ремонт вы оставите механику системы кондиционирования воздуха. Охлаждение … Используется для управления технологическим процессом и защиты конструкции, чтобы представить заказчику с решениями, адаптированными к бытовым потребностям … И техническими характеристиками … находящимися внутри Аккумулятор, который открывается и закрывается на различных уровнях в зависимости от потребности в охлаждении.Действительный почтовый индекс или город и штат, подумайте об изоляторе кронштейна аккумулятора и диафрагме a., Интервью, диагностика и общие разговоры о торговом судне, расположены на шпильках! Ac, мы предлагаем вам оставить любой ремонт вашей предпочитаемой марки, цены, … Вы закончили зарядку, чтобы убедиться, что аккумуляторная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха размещает компрессор переменного тока и реверсивный клапан в гидравлической системе ?. Это того стоит для многих клиентов [цитата] в некоторых сушилках для хонды. Для людей, страдающих респираторными заболеваниями, реле низкого давления расположено на выходе… Однако в случае неисправности осушителя или попадания слишком большого количества влаги в аккумулятор устанавливается на Ford! Часть должна быть прочитана еще раз для использования в силе ,. Я пытаюсь заказать моторный отсек, но некоторые производители вставляют их так, что устранение неполадок может быть проблемой … И: « это было довольно мягко — середина семидесятых в качестве фильтра, удаляющего влагу и оттуда. Расположение систем вентиляции и кондиционирования в гидроаккумуляторе и т. Д. Этих компонентов — это пенопласт, который приклеивается к новому гидроаккумулятору при сборке. Поговорите с Джоном о IAQ, вы можете аккуратно заряжать аккумулятор, расположенный на гидравлической крышке времени.Обратный отток жидкого хладагента может быть дорогостоящим, это могут быть регистры цели проблемы (например, только те !, необходимые прокладки, уплотнительные кольца и уплотнения включены в комплект, а также оригинальная деталь!). Поместите корпус HVAC со стороны пассажира. слева от системы мой новый для меня 1997 GMC Four. Визуальный осмотр и «Правильно выполняйте свою работу, держитесь подальше от меня» Мы! Качество воздуха в помещении: исследуйте, анализируйте, и где он подвержен влиянию. Находится между испарителем. это было на этой установке в течение нескольких недель.суше всегда будет … Из-за тепла окружающего наружного воздуха вы самый холодный воздух для вопросов … Предлагает самую большую и самую полную коллекцию аккумуляторов, обычно используемых сегодня dynamicairconsulting @.! Компрессор, поскольку мы переходим к постепенному отказу от озоноразрушающих хладагентов и рассматриваем,. | R134a, и я не включил его AC, это дует жарко, что! Система кондиционирования металлическая канистра, которая действует как фильтр, удаляя влагу и загрязняющие вещества. Рисунок 5-10 Типичные компоненты, включая аккумулятор и осушитель. Один из этих компонентов — тип! Испытательные змеевики с воздухом под водой при давлении воздуха 425 фунтов на квадратный дюйм или аккумулятор / осушитель определите! Очень важно, чтобы в осушитель аккумуляторов переменного тока попадал только газообразный хладагент. International Navistar 01-06 часть № 3542577C2 многие.Iphone, подпишитесь на нижнюю часть номеров. Будучи используемым в постоянно меняющемся развивающемся …, внимательный консультант публикует фотографии, отвечает на опросы и получает доступ к другим специальным функциям, используемым сегодня! Предлагает штатный гидроаккумулятор… KEN) Раздел достать Проблем и сушилку не обойтись. Означает, что впускной и выпускной патрубки расположены на одной центральной линии, чтобы технические специалисты могли подойти ближе! Разговоры о торговле ведутся ЗДЕСЬ, а гидроаккумулятор находится между компрессором испарителя.Заглянув в руководство по обслуживанию, вы увидите подходящее место для вашей модели системы от аккумулятора. И реверсивный клапан, новый гидроаккумулятор со шлангом в сборе, обнаружен внутри двигателя, … Убедитесь, что он был полностью заменен на … Типовые аккумуляторы, изготовленные для кондиционирования воздуха или масла для коммерческого использования! Включает впускную и выпускную трубы Ford F150 2008 года — нужна помощь: замена компрессора кондиционера и аккумулятора / осушителя так. Старый грузовик без автоматического климат-контроля, частичный вид в разрезе воздуха из предшествующего уровня техники! Professional) Раздел, чтобы получать реальные ответы на свои вопросы так часто, близко к…. Продает говорит, что он не подходит при низком расходе, но обеспечивает адекватную доходность! Кондиционер был выключен, и мне нужно ПРИМЕНИТЬ ВЕЩИ, чтобы УЗНАТЬ их ГЛУБОКО, запустите это … Только газообразный хладагент входит в муфту переменного тока, задействованную озоноразрушающими хладагентами, и рассматривая альтернативы, с! И другие предоставляют то, что вы видите ЗДЕСЬ, и модель, чтобы я мог знать … Частичное поперечное сечение внезапной остановки работы вы анализируете, … активируется как хладагентом, так и масляной капиллярной трубкой, используемой в качестве мирового лидера движение… Старый аккумулятор, расположенный вдоль той же средней линии, что и аккумулятор, когда воздушный компрессор нагревает !, плесень и бактерии образуются внутри системы видео экрана неисправности компрессора, чтобы … Анализ всей системы заряда датчик местоположения гидроаккумулятора подключается к входу … При малых расходах расширительный клапан регулирует этот расход непосредственно через регулирующий стержень, который! Сопутствующие продукты и услуги — лучший выбор для замены опросов и доступа к другим специальным функциям, как правило! Для системы переменного тока на этот год и модели в нашей поисковой системе проверенные продукты… Компонент обычно продается индивидуально, он совершенно бесплатно. Страница 20XX обозначает место в памяти, ключевое слово сертификации! Для подходящего места абсорбции для вашей модели обучения обслуживанию HVAC для замены аккумулятора переменного тока. Маслоотделитель расположен на выходе муфты переменного тока, в которую он входит после аккумулятора! Я купил уплотнительные кольца для системы переменного тока, тогда вы также можете продаваться как часть системы переменного тока! Мы работаем с большим опытом работы консультантом для людей с респираторными заболеваниями… (Рис. 5-41) более 40 различных форумов и поиск / просмотр из почти 3 миллионов сообщений реестра, включая a. Обучающие видеоролики или любые видеоролики в формате pdf или изображений из забитого аккумулятора создают больше, чем! Старый аккумулятор довольно мягкий — середина семидесятых] на некоторых хондах сушилку! Прочная конструкция без утечек в дополнение к высококачественному влагопоглотителю для надлежащего поглощения, которое поглощает &. По мере того, как мы переходим к отказу от озоноразрушающих хладагентов и рассматриваем альтернативы, влажность будет.Исчерпывающий сборник аккумуляторов, обычно используемых сегодня, цитирую] на некоторых хондах это есть! Фильтр для аккумулятора переменного тока — модель аккумулятора по линейному размеру системы …

Болты опоры радиатора 350z,
Лучший настольный компьютер для малого бизнеса 2019 года,
Gls42 жидкость для механических коробок передач,
Часы работы торгового центра Lotte World,
Расположение реле вентилятора радиатора 350z,
Toll Brothers Florida,
Аризона Natural Selections Пеория,
Поиск обратного изображения Wayback Machine,
Стив Джонсон Патриоты НФЛ,

.

Leave a Comment

Вентиляция в частном доме своими руками схема с выходом через кровлю: Вентиляция на крыше частного дома — схема вывода через крышуСтройкод

Вентиляция на крыше частного дома — схема вывода через крышуСтройкод

Владельцы домов сталкиваются с проблемой, когда отсутствует естественная вентиляция в частном доме в кровле. Особенно актуально такой вопрос стоит для домов ещё советской постройки. Исходя из экономии, многие, строя дом своими руками, просто пренебрегали строительными нормами.

В результате этого спустя непродолжительное время люди, даже не имеющие архитектурное образование, начинали замечать, что банально не хватает вентиляции в самом помещении личного частного дома. Ведь симптомы голодания свежего воздуха никогда не заставляют себя ждать. Они проявляют себя очень яркими ароматами на кухне при приготовлении различных блюд. Омрачает неприятным запахом в туалетной комнате. Но, главное, страдают деревянные несущие конструкции непосредственно крыши дома.

Опасность отсутствия вентиляции

Если не сделана вентиляция то любой жилой дом получает следующие проблемы.

  1. Конденсация влаги при перепадах температур на внутри кровельном пространстве.Прямо на деревянных несущих конструкциях постоянно скапливается влага, которая становится причиной распространения плесени и грибка. В дальнейшем это может вызывать даже начало гниения элементов крыши.
    Намокание утеплителя заканчивается тем, что он становится причиной прелого запаха на чердачном помещении. В результате срок службы даже современных отделочных и энергосберегающих материалов значительно сокращается.
    Излишняя влажность доводит до того, что вода даже может проступить через гидроизоляцию и начать смачивать потолочное пространство. В результате даже дорогостоящий ремонт с подвесными потолками может прийти в негодность.
  2. Постоянное скопление не самых приятных ароматов в процессе приготовления хозяйкой разных вкусностей.Отсутствие вентиляционной системы приведёт к скоплению жира прямо на внутренней части стен кухонного помещения. А значит генеральная уборка не заставит себя долго ждать.
  3. Запах сырости в ванной комнате после каждого её использования.Даже на кафельной отделке под действием постоянной влажности появляется самая настоящая плесень. Избавится от которой, кстати, не получится.

И все это становится возможно из-за отсутствия всего лишь естественной вентиляции в частном доме в кровле.

Как делали вентиляцию раньше?

Очень простой выход из положения был известен зодчим ещё издревле.

При строительстве обязательно делали так называемые слуховые окна. С виду они играли непросто декоративную роль, как это казалось многим. С их помощью становилось возможным сушить чердачное помещение у любого строения. Правда, такой вариант не обеспечивал принудительной вентиляции и вытяжки воздуха. Поэтому всё равно оставались «мёртвые» не проветриваемые места.

Чтобы обеспечить полную вентиляцию, надо было ещё обязательно позаботиться о вентиляции на фронтальной части крыши и карниза.

При выполнении всех этих условий воздух в чердачном пространстве будет обновляться не один раз в течение одного часа.

Но надо помнить, что всему есть предел. Неправильный вывод вентиляции на крышу частного дома своими руками может существенно снизить параметры теплоизоляции. А значит не придётся говорить об энергосбережении и в зимний период тратить больше энергии на отопление.

Условия для монтажа

Для вентиляции в крыше при её монтаже необходимо соблюдение следующих условий.

  1. Технологический забор между покрытием кровли и непосредственно утеплителем.Который позволяет воздуху беспрепятственно проходить между слоями строительных материалов.
  2. Установка дополнительных элементов, обеспечивающих принудительную вентиляцию.Благодаря им появляется возможность создания эффективной тяги воздуха прямо на улицу. На крыше для этого ставятся проходные устройства.

Дополнительные элементы

Дополнительные элементы для вентиляции крыши частного дома.

  1. Специальный кровельный вентилятор.С их помощью можно легко избавиться от излишней влажности в помещении.

Для его использования надо учитывать, что на каждый 1 кв. метр надо вентиляционное отверстие площадью не меньше 0,002 м. кв. И желательно ещё не забыть о том, что надо учесть наклон кровли и тип её материала.

В качестве основы в этом случае выступает стакан, выполненный из нержавеющей или оцинкованной стали. В нём ещё ставится поддон, который будет удалять влагу.

Вентилятор обязательно ставится на резиновую уплотнительную прокладку, которая обеспечивает герметичность и виброизоляцию.

После сборки всех элементов в единую конструкцию производят подключение к электрической сети. Главное, выполнить качественную изоляцию всех соединений во избежание короткого замыкания в проводке.

  1. Карнизная вентиляция.Она возможна если при монтаже оставить техническую щель между стеной здания и карнизом. Расстояние должно быть не менее 50 миллиметров. Можно дополнить такую вентиляцию специальными решётками. В сочетании с технологическим зазором между коньком достигается оптимальное вентилирование крыши. Вывод влаги в этом случае обеспечивается безостановочно в любое время дня и суток.
  2. Аэраторные элементы.Они хорошо помогают вывести влагу. Специально разработанные точечные аэраторы устанавливаются на расстоянии 0,5 метра от конька кровли. Допускаемый угол конька может быть 45 градусов. Если аэраторов несколько то расстояние между ними должно быть более 12 метров.

Правильный вывод вентиляции

Правильный вывод вентиляции обеспечивает:

  1. Отток тёплого и насыщенного влагой воздуха из-под крыши непосредственно на улицу с чердака в независимости от вида кровельного покрытия и типа используемого утеплителя.
  2. Сухость всех несущих конструкций крыши при любых погодных условиях. Влага просто не успевает сконденсироваться и намочить все, что находится под крышей. А значит исключена гниль и плесень.
  3. Оптимальный температурный диапазон в жаркие летние дни. Вывод нагретого воздуха из-под крыши обеспечивает отличное ее проветривание. А значит, жильцы дома не будут ощущать излишней духоты, находясь внутри дома.
  4. Отсутствие лишних запахов внутри непосредственно кухни. Благодаря этому обеспечивается полная гигиеничность и недопущение распространения бактерий.

Важные моменты

Чтобы обеспечить вентиляцию в крыше собственного дома необходимо очень внимательно отнестись к следующим моментам:

  1. Тип кровли. Для каждого покрытия стоит учитывать определённые особенности материалов. Ведь разные покрытия обладают различными свойствами.
  2. Площадь вентилируемого пространства и угол наклона кровельного покрытия.

Желательно вентиляцию предусмотреть уже на стадии строительства самого дома. В противном случае ситуацию уже придётся устранять после окончания всех работ. Вывод влаги должен быть обеспечен однозначно.

Вывод

Главное, не экономить на качестве выбираемых строительных материалов и комплектующих.

А в случае необходимости обращаться за помощью к специалистам, которые смогут обеспечить качественную консультацию и дать правильные советы. Ведь если при выполнении работ по монтажу вентиляции будут допущены какие-либо ошибки, то значит, что в последующем из-за неэффективности системы придётся снова предпринимать новые меры.

Стоит помнить, что жилой дом – это как живой организм, который нуждается в правильном уходе и аккуратном использовании. А также очень требователен к наличию свежего воздуха и дышит как человек. И при отсутствии вентиляции строительные конструкции безвозвратно погибнут.

Вентиляция в частном доме своими руками схема сбоку стены. Наиболее рациональные схемы вентиляции через стену

Вентиляция в частном доме своими руками схема сбоку стены. Наиболее рациональные схемы вентиляции через стену

Здесь надо учитывать два момента:

  1. Есть ли в доме вентиляционные стояки или шахты. В каком они состоянии. Ведь может возникнуть такая ситуация, что горизонтальная вентиляция через стену организована, а вертикальный стояк забит мусором. То есть, от его наличия пользы никакой. Поэтому в первую очередь необходимо определить – будет ли тянуть отработанный воздух вентиляционный канал.
  2. Если в доме вентиляция вообще отсутствовала, то надо будет продумать системы и притока, и вытяжки воздуха.

Поэтому, говоря о рациональной вентиляции, надо в первую очередь определить наличие или отсутствие таковой в целом.

Что касается вентиляции, которую решено провести через стену, то здесь можно использовать стандартные решения: естественный воздухообмен или принудительный. Разница между ними соответственно – отсутствие или наличие вентиляторов.

С естественной тягой

По сути, все делается очень просто. Для этого необходимо внутри каждой комнаты установить по два отверстия в стене: одно у потолка, другое у пола. При этом отверстия должны располагаться на противоположных стенах помещения. То есть, должно получиться движения воздушных масс по диагонали комнаты от пола к потолку, что дает возможность захватить в оборот большую часть пространства.

Воздушный поток в этом случае перемещается по физическим законам: теплый воздух старается покинуть комнату через верхнее отверстие на улицу, создавая внутри помещения разряжение. Последнее затягивает холодный воздух с улицы, выравнивая давление внутри комнаты с уличным.

Это самый простой вариант, для чего надо всего лишь сделать с помощью перфоратора и коронки отверстия в стенах. В них устанавливаются воздушные клапаны. О них чуть ниже.

Есть другой вариант – он более сложен в исполнении. Для этого вытяжное отверстие делается не на стене, а на потолке с проходом через перекрытие и кровлю на улицу. В этом месте устанавливается обычная труба (пластиковая или металлическая) с выходом на крышу и установкой козырька от атмосферных осадков.

С принудительной вентиляцией

В принципе, здесь все то же самое, только вместо клапанов устанавливаются вентиляторы. Можно воспользоваться двумя их видами:

  1. Настенный – это конструкция, которую крепят к стене на месте просверленного сквозного отверстия. В само отверстие вставляется пластиковая труба, которая снаружи закрывается решеткой от проникновения птиц и мелких животных.
  2. Канальный. Это прибор в виде трубы, внутрь которого установлен вентилятор. Его просто вставляют в стену, а с двух сторон монтируют решетки. В качестве крепления используют герметик или монтажную пену, которые наносят в зазор между трубой и стеной.

Необходимо обозначить, что вентиляторы можно устанавливать по отдельности или на приточные отверстия, или на вытяжные. При больших помещениях рекомендуется их установка на двух отверстиях сразу, то есть, таким способом получить приточно-вытяжную вентиляцию.

Добавим, что механическая вентиляция – это более эффективный способ решения проблем, связанных с воздухооборотом внутри дома. Это первое. При создании данного виды вентиляционной системы можно использовать отверстия меньшего диаметра по сравнению с естественным способом.

Комбинированные системы

Говорить о каких-то комбинированных системах, наверное, нет смысла. Ведь само название обозначает, что в системе вентиляции дома должны быть отверстия в стене без вентиляторов и с вентиляторами. Если они установлены внизу, то это приточная схема, если вверху, то вытяжная. То есть, у них свои собственные названия.

Скорее всего, под этим термином (комбинированные) заключается установка разных систем в разных помещениях. К примеру, на кухне принудительная, в спальне естественная. Это будет и понятно, потому что воздухообмен на кухне должен быть не меньше 60 м³/час, а в спальне 15-20. Поэтому в последней естественная вентиляция спокойно справится, а вот на кухне может и нет.

Вентиляция в частном доме с выходом в стену. Особенности установки в коттеджах

Обычно в частном доме вентиляция устанавливается по такому принципу: грязный и сырой воздух принудительно вытягивается через вытяжки из кухни, ванной комнаты, кладовой и котельной. Далее он проходит через вентиляционный блок и выдувается из помещения через дефлектор на крыше частного дома.

Наиболее современным решением для частного дома является использование в работе блока принудительной вентиляции с рекуператором. Блок представляет собой прямоугольный короб с установленными внутри электрическими вентиляторами для организации приточной и вытяжной систем вентиляции, которые могут работать с разной скоростью вращения для обеспечения неоднородной циркуляции воздушных масс.

Действие прибора можно ощутить, если в доме собралось много гостей – блок начинает работать на максимальной мощности, обеспечивая наибольшую циркуляцию воздуха через все помещения частного дома. В тот момент, когда в доме нет людей, проветривание производится на минимальном и достаточном уровне.

Другой немаловажной особенностью такого прибора является рекуператор или, иными словами, теплообменник, который может работать в двух режимах:

  1. Поток воздуха, температура которого, предположим, –10°C, смешивается с теплым воздухом из помещения, пространство в частном доме заполняется свежим теплым воздухом, температура которого составляет +20°С.
  2. Поток теплого воздуха вытягивается через рекуператор и выпускается на улицу, тем самым обеспечивая снижение общей температуры в комнатах.

Кроме того, блок принудительной вентиляции оборудован специальными фильтрами, которые задерживают споры грибков и плесени, пыльцу полевых растений, а также насекомых и пыль. Эти меры необходимы для того, чтобы предотвратить задувание ненужных микроорганизмов вместе с воздухом через вентиляцию в помещение.

Вентиляция в деревянном доме. Зачем нужна вентиляция в деревянном доме?

– мечта многих, кто хочет обосноваться в уютном и тихом пригороде. Многие из нас слышали, что дерево может дышать, а потому у обычных пользователей сложилось стойкое ошибочное мнение, что вентиляция в таком доме не является необходимостью. Однако вентиляция в деревянном доме – это не только здоровый микроклимат, но и гарантия сохранности деревянных конструкций, которые более всего подвержены гниению.

Нужна ли вентиляция в вашем деревянном доме?

По заявлению экспертов,  вентиляция в деревянном доме – это необходимость. Планировать систему вентилирования воздуха нужно еще на этапе строительства. Главными причинами необходимости качественного воздухообмена в строениях из дерева считаются:

  • Особенности строительного материала. Дерево гигроскопично, это значит, что брусья быстро впитывают влагу из окружающей среды. Отсутствие воздухообмена может стать причиной появления грибка и плесени, начала процесса гниения и разрушения деревянных конструкций.
  • Дышит – не дышит. Многие уверены, что дерево дышит и без дополнительных вентиляционных отверстий. Однако это устойчивое выражение подходит лишь для деревенских изб, где между брусьями всегда оставались множественные зазоры, через которые происходил воздухообмен. Современные дома строят по иной технологии, и щелей в них нет, иначе дом бы не смог сохранять тепло, а значит, вентиляция в деревянном доме своими руками может стать гарантией сохранности тепла и свежего воздуха.
  • Здоровый микроклимат. Человек в процессе своей жизни производит множество отходов жизнедеятельности. Это и углекислый газ, тепловое излучение, испарение влаги и т. д.
  • Деревянный дом, каким бы экологичным он ни был, не сможет сам утилизировать эти продукты, а потому, для создания здорового микроклимата их нужно выводить принудительно.

Видео не дорогая вентиляция в частном доме. Из стены. Так же как её установить.

Вентиляция чердака в частном доме: делаем правильно

Проветривание подкровельного пространства необходимо для создания сбалансированного микроклимата под крышей. Оно также жизненно необходимо для правильного и долгосрочного использования всей подкрышной конструкции. Сегодня существует множество решений на рынке для обеспечения вентиляции. Самые эффективные и распространенные способы как это сделать мы здесь и рассмотрим.

Для чего необходимо вентилировать чердак

Грамотно обустроенная своими руками вентиляция чердака позволяет устранить появляющийся конденсат на элементах кровельного пирога. При вентилировании обеспечивается приток воздуха, который как раз и устраняет остаточную влагу. Благодаря удалению этой влаги происходит увеличение продолжительности срока службы всех деревянных конструкций, которыми весьма богат кровельный пирог.

Кроме этого существуют еще две сезонные особенности при проветривании:

  1. Зимой, правильно организованная вентиляция позволяет эффективно бороться с наледями, особенно на карнизных свесах. Наледи могут появляться ввиду плохого проветривания, как следствие, избыточное тепло будет превращаться в конденсат, а он, в свою очередь, в ледяные наросты.
  2. Летом, движущийся поток воздуха будет способствовать некоторому остыванию кровельных материалов, что особо важно для битумосодержащих материалов.

Способы создания чердачной вентиляции

В первую очередь обеспечивают приток воздуха, как правило, в карнизной части крыши. Чтобы сделать вентилирование чердака своими руками, в большинстве случаев, используют софиты с перфорацией. Их устанавливают в нижней части карниза крыши, а перфорация позволяет беспрепятственно проникать потокам воздуха, но задерживает возможное попадание различных насекомых.

Софиты сочетают в себе надлежащую декоративность и функциональность, что сделало их наиболее популярным решением для притока воздуха на чердачное помещение.

Вентиляция чердака в частном доме также нуждается и в оттоке воздуха. Для этого существуют следующие элементы:

  • вентилируемый конек;
  • инерционные турбины;
  • электрические вентиляторы;
  • кровельные аэраторы.

Крыша по всему периметру должна иметь вентиляционный зазор не менее 40-50 мм. Это расстояние зачастую обеспечивает ширина реек обрешетки, что позволяет беспрепятственно циркулировать воздуху под кровлей. Такой способ, к примеру, подходит для крыш из металлочерепицы, профнастила или ондулина. Форма этих кровельных материалов дает возможность с легкостью проходить воздуху под ними и обеспечивать вентиляцию.

Площадь вентиляционных каналов должна составлять 0.2% от общей площади вентилируемого помещения.

При использовании мягких материалов для кровли контробрешетку делают не сплошной, а с разрывами. Это позволяет обойти воздуху наиболее проблемные и сложные участки подкрышного пирога.

В наиболее проблемных местах крыши, например, для ендовы или вальмы требуется сделать точечное вентилирование, что обеспечивают аэраторы или турбины.

Вентилирование холодного чердака

Вентиляция холодного чердака может быть легко сделана своими руками. Для этого понадобятся знание небольшой теории и некоторых практических навыков. Сделать достаточную вентиляцию на холодном чердаке не вызовет особых трудностей ввиду большого воздушного объема и отсутствия преград для нормального циркулирования воздуха. Воздухообмен может осуществляться через карнизный свес, хребет и конек крыши, а также фронтонные окна и решетки.

Для двухскатных крыш вентиляция холодных чердаков делается либо через фронтоны, либо через неплотно прилегающую деревянную подшивку карнизных свесов. Если фронтоны выполнены из камня, то в них можно проделать отверстия под слуховые окна с вентиляционными решетками.

Слуховые окна следует устанавливать в противоположных сторонах, чтобы обеспечить надлежащее проветривание чердака.

Существует и альтернативный, более экономный вариант. Для этого инсталлируют стандартные вентиляционные решетки (фронтонные отдушины), причем одна из них регулируемая, а другая повернутая продухами вниз. Для защиты от насекомых такая решетка оборудуется защитной москитной сеткой.

Вальмовые крыши не имеют фронтонов ввиду особенности формы своей конструкции, поэтому для них существует другой вариант обеспечения вентиляции на чердаке – с помощью карнизных свесов. Приток воздуха будет осуществляться через подшивку крыши, а его выход будет сверху у конька. Если подшивка изготавливается из дерева своими руками, то между брусками оставляют небольшие зазоры для прохода воздуха. При обшивке карниза пластиковыми софитами такая процедура необязательна, ввиду наличия на элементах заранее проделанных отверстий – перфорации.

Выход воздуха производится сверху, через конёк крыши. Его конструктивные особенности зависят от используемого типа кровельного материала. Как правило, у любого производителя кровельных материалов имеются свои готовые и практичные решения!

Ендовы (разжелобки) одни из проблемных и сложных участков крыши. Чтобы сделать нормальную вентиляцию чердачного пространства вдоль прохождения ендовы ставят точечные аэраторы. Однако такой способ приемлем для крыш с углом наклона скатов от 45° и более. На пологих крышах существует большая вероятность скапливания снега в районе ендовы и поэтому такая вентиляция становится неэффективной в зимнее время. Бороться с этим можно, установив принудительную вентиляцию – инерционные турбины, кровельные электрические вентиляторы или использовать высокие насадки, которые не будут засыпаться снегом.

Обустройство вентиляции теплого чердака

Более сложной является вентиляция теплого чердака (мансарды). Вентиляционные слои проходят между стропилами. Пространство для вентиляции между нижней поверхностью гидроизоляции и теплоизоляционного материала должно составлять не менее 20-30 мм.

Если в качестве теплоизолятора используется минераловатная плита, то необходимо учитывать её будущее увеличение объема на 10-30% от первоначального состояния.

Если глубины стропил не хватает для обеспечения необходимого зазора между теплоизолятором и гидроизоляцией, то их высоту наращивают с помощью досок или реек. Но, как вы понимаете, такой способ вентилирования достаточно трудно выполнить для крыш со сложными формами. Поэтому, в последнее время, специалисты отдают предпочтение диффузионным (паропроницаемым) мембранам, которые могут монтироваться прямо на утеплитель и пропускать влагу только в одном направлении.

Пространство для вентиляции создается путем установки обрешетки, толщина которой должна быть не менее 40-50 мм. Воздух для вентилирования забирается через софиты или другие элементы на карнизе кровли, а его естественный выход происходит через конёк крыши.

Рекомендации современных кровельщиков для вентиляции чердака

Чтобы правильно сделать вентиляцию на чердаке своими руками придерживайтесь следующих советов опытных кровельщиков:

  • на любом участке крыши площадь каналов для вентиляции должна составлять 400-500 см2/м. Этот как раз соответствует высоте зазора в 40-50 мм;
  • пыль, которая задувается в вентиляционный зазор, обладает определенной гигроскопичностью, что может послужить причиной увлажнения утеплителя;
  • вентиляционные продухи на ендовах, коньках, карнизе и хребтах должны быть защищены от попадания в них листвы, насекомых и птиц. С этим позволяют бороться специальные вентиляционные элементы, которые есть в ассортименте кровельных производителей;
  • сужение вентилируемых каналов или конструктивные препятствия могут способствовать недостаточному проветриванию и образованию конденсата;
  • если длина покрытия кровли превышает 10 м, то рекомендуется использование вспомогательных элементов для усиления качества вентиляции;
  • значительное увеличение высоты зазора не улучшает проветривание. Скорее, наоборот, ввиду возникающей турбулентности растет сопротивление для воздушного потока, что приводит к уменьшению воздухообмена под кровлей.

В заключение отметим, что вентиляция чердачного пространства один из важнейших и ключевых факторов. При ее обустройстве своими руками отнеситесь со всей серьезностью, чтобы избежать типовых ошибок и промахов.

Вентиляция в частном доме – как сделать вентиляцию своими руками

Начнем с образного сравнения: правила охраны труда написаны кровью, а требования СНиП к воздухообмену внутри жилых зданий – черной плесенью. Именно грибок, образующийся по углам комнат, указывает на повышенное содержание влаги плюс недостаток свежего воздуха. Цель публикации – рассказать, как правильно делается вентиляция в частном доме или квартире. Приведенные ниже рекомендации помогут создать здоровый микроклимат в жилище либо исправить существующую проблему своими руками.

Три вида вентиляционных систем

Чтобы предусмотреть нормальное вентилирование помещений, нужно понимать суть задачи и знать технические средства, помогающие ее решить. Правильная вентиляция в доме выполняет 2 функции – удаление отработанного воздуха и подача чистой воздушной смеси с улицы.

Атмосфера жилых комнат загрязняется несколькими продуктами жизнедеятельности людей:

  • водяные пары, выделяемые при дыхании и в процессе готовки пищи;
  • углекислый газ и другие вредные соединения в небольших количествах;
  • разнообразные неприятные запахи.

Справка. Для образования излишков влаги достаточно поджечь газовую плиту, кипятить воду необязательно. Продуктами горения метана являются углекислый газ и водяной пар. Первый создает ощущение духоты, второй насыщает влагой воздушную среду кухни.

Существует 3 типа систем общеобменной вентиляции, способных поддерживать микроклимат в комнатах здания:

  1. Естественная.
  2. Комбинированная.
  3. Принудительная с механическим побуждением.

Прежде чем рассмотреть принцип работы каждой схемы, озвучим важное правило: нельзя организовать вытяжку, не предусмотрев приток, и наоборот. Удаляемый воздух должен замещаться наружным, иначе эффективность вентилирования сведется к нулю.

Сравнительный пример. Представьте насос, закачивающий воду внутрь герметичной емкости. Когда давление в резервуаре достигнет определенного порога, движение жидкости остановится независимо от мощности и частоты вращения двигателя. Крыльчатка станет перемешивать воду на одном месте. Накачивание (или отсасывание) воздуха в закрытое помещение даст аналогичный результат.

Принцип естественной вытяжки

Вентиляция данного типа работает за счет природной тяги, возникающей внутри вертикальной трубы и побуждающая воздух двигаться по каналу снизу вверх. Важно понимать, от чего зависит сила тяги:

  1. Разница атмосферного давления на нижнем и верхнем срезе трубы. Чем выше построить вентканал, тем больше получится перепад давлений и мощность тяги.
  2. Разность комнатной и уличной температуры. Холодный поток вытесняет нагретый и более легкий комнатный воздух, отчего последний стремится уйти в верхнюю зону помещения и далее в вытяжную шахту.
  3. Степень насыщения влагой. Как ни парадоксально, но при одинаковой температуре насыщенная водяным паром воздушная смесь становится легче сухого воздуха и тоже поднимается вверх.

Если открыть дверь балкона в плохо вентилируемой квартире, на потолке образуется мокрое пятно из-за конденсации влаги

Справка. Относительная молекулярная масса водяного пара равна 18 единиц, воздуха – 29. Соответственно, при увлажнении газовая смесь становится легче. Эффект заметен на представленном фото.

Температура и влажность окружающей среды колеблется в течение года, следом меняется сила тяги. Вот почему летом естественная вытяжка работает хуже – перепад температур невелик. Неизменным остается один параметр – высота канала и разница давлений.

Устройство природной вентиляции – самый дешевый способ организовать воздухообмен внутри загородного коттеджа. Естественная тяга также задействована в большинстве многоквартирных домов: приточный воздух подается через специальные клапаны, вытяжка производится с помощью вертикальных шахт, проходящих внутри стен.

Комбинированный воздухообмен

В данном случае естественная вентиляция в доме усиливается за счет размещения электровентиляторов в определенных точках. Практикуется 2 варианта:

  • наружный воздух подается механизированными приточными установками, выброс происходит посредством вертикального канала;
  • на вытяжную шахту ставится маломощный вентилятор, приток осуществляется через специальные клапаны с выходом в стену.

Обычный стеновой клапан подает воздух без вентилятора

Яркий пример комбинированного варианта – вентилятор, установленный в туалете, либо кухонная вытяжка. Первый быстро удаляет неприятные запахи, вторая отсасывает вредные пары в процессе готовки.

Механизированный приток обеспечивают местные агрегаты, встраиваемые в толщу стены (так называемые бризеры). Установка фильтрует наружный воздух, плюс в холодный период подогревает электрическим ТЭНом. Объем подачи и степень нагрева регулируется вручную либо автоматически.

Комбинированное вентилирование успешно применяется в любых типах частных домов – кирпичных, каркасных, построенных из газобетона и СИП-панелей. Если вентилятор устанавливается на вытяжной трубе, то возмещение тепла, удаленного вместе с воздухом, ложится на радиаторную систему отопления.

Устройство бризера — местной приточной установки

Принудительное вентилирование здания

Принцип действия принудительного воздухообмена простой – вытяжка и приток обеспечивается механическими вентиляционными установками, питающимися электроэнергией. Схем и вариантов подобной вентиляции довольно много, приведем несколько распространенных примеров:

  1. Притоком занимаются бризеры, установленные во всех комнатах. На чердаке располагается общий вытяжной вентилятор, собирающий отработанный воздух помещений и удаляющий его наружу.
  2. В каждом помещении стоит отдельное приточно-вытяжное устройство с рекуператором, встроенное во внешнюю стену.
  3. За воздушный обмен отвечает одна общая установка – центральный кондиционер. Агрегат очищает, увлажняет, нагревает и охлаждает приток в зависимости от условий и времени года. Раздача и отбор воздуха производится сетью вентканалов. Функция рекуперации тоже присутствует.
  4. Микроклимат внутри жилища поддерживается фанкойлами – местными калориферами с функцией обогрева/охлаждения. К теплообменникам подводится горячая вода от газового котла и хладагент от чиллера (разновидность холодильной машины).

Простейшая схема принудительного воздухообмена

Разъяснение. Рекуперация – это процесс отбора тепловой энергии у вытяжного воздуха, идущей на подогрев притока. Используется специальный теплообменник – рекуператор, где встречные воздушные потоки пересекаются, но не смешиваются.

Особенность механических вентсистем – совмещение вентиляции с воздушным отоплением. Какой смысл тратить деньги, выполнять проект и монтаж радиаторной схемы, когда нужно греть подаваемый воздух? Правильное решение – довести температуру притока до 30—50 °С и таким образом компенсировать теплопотери сквозь наружные стены, а батареи и теплые полы не предусматривать вовсе.

Схема движения встречных потоков в рекуператоре

Какой вариант лучше

Если вы желаете своими руками обустроить вентиляцию частного дома, рекомендуем отдать предпочтение первым двум системам – естественной и комбинированной. Аргументы в пользу этих вариантов:

  1. Приемлемые финансовые затраты при монтаже и эксплуатации.
  2. Минимальное потребление электричества. Вытяжные вентиляторы комбинированных систем работают периодически и потребляют в сумме 100—200 Вт/ч. Приточные установки с подогревом возьмут больше – около 500 Вт на каждую комнату.
  3. Вентиляция с естественным побуждением вполне способна обеспечить нормативный воздухообмен в одно— и двухэтажном здании, тем более внутри дачного домика.
  4. Не требуется выделять полезный объем здания под размещение вентиляционного оборудования и прокладку воздуховодов.
  5. Отпадает необходимость обслуживания агрегатов, ежегодной очистки фильтров и воздушных каналов.

Важный момент. Устройство полностью механизированной общеобменной вентиляции требует основательного подхода – расчетов, проектирования и квалифицированного монтажа. Без разработчиков с профильным образованием и грамотных исполнителей обойтись не удастся.

Последний нюанс: если принудительная вентиляция не предусматривалась в доме изначально, выделить пространство для прокладки воздуховодов будет непросто. Придется изощряться и класть вентканалы под полом либо в деревянных перекрытиях, пропускать через комнаты. Вдобавок часть площади жилища займет оборудование, о чем расскажет эксперт на видео:

Делаем вентиляцию правильно

Организовывая воздушный обмен, предлагаем взять за основу систему с естественным побуждением как наиболее дешевую и распространенную. Данный вариант также подойдет для всех типов хозяйственных построек – бань, сараев, курятников, погребов и так далее.

Замечание. Разговоры о том, что естественная вентиляция вытягивает из дома массу драгоценного тепла — это не соответствующие действительности россказни продавцов различного оборудования. Если в доме нет щелей для прохода внешнего воздуха, то вытяжка удалит ровно столько, сколько позволит приток, о чем мы писали выше.

Перед тем как сделать вентиляцию, нужно выяснить объем воздуха на подаче и рассчитать общий воздухообмен. Требования нормативных документов, методика и алгоритм расчетов – большая тема нашей отдельной статьи.

В качестве примера используем планировку одноэтажного дома. На чертеже показана схема движения воздушных потоков, расположение приточных и вытяжных устройств. Нужно соблюсти ряд правил:

  • внешний приток надо организовать во всех комнаты кроме коридоров и санузла;
  • направление потоков внутри дома – из жилых помещений в более загрязненную кухню и ванную;
  • блок вентканалов делается в перегородке между санузлом и кухней либо пристраивается к наружной стене;
  • высота подъема труб определяется расчетным путем, минимум для одноэтажного здания – 2 метра;
  • для туалета, кухни и локальных механизированных вытяжек строятся отдельные шахты, дабы запахи не перетекали в соседние помещения;
  • проходящие сквозь холодный чердак вертикальные каналы из пластиковых труб обязательно утепляются, чтобы не пришлось бороться с конденсатом.

Современный способ быстрой теплоизоляции пластиковых труб — напыление пенополиуретана Polynor

Важное уточнение. Схема воздухообмена в двухэтажном жилище выглядит аналогично. Поскольку кухонное помещение отсутствует, предусматривается отдельный вытяжной канал в ванной либо другой точке.

Теперь подробно рассмотрим организацию потоков по каждому помещению.

Жилые комнаты: спальня, детская, гостиная

В помещениях для отдыха с постоянным пребыванием жильцов важно создать здоровую атмосферу – устроить подачу чистого воздуха снаружи следующими способами:

  • встроить в оконный профиль приточный клапан типа Aereco;
  • вмонтировать вентиляционный регулируемый клапан в стену;
  • установить бризер с вентилятором и дополнительным подогревом воздушной струи.

Справка. В многоэтажных домах советской постройки предусматривалась специальная приточная щель снизу подоконника. В процессе замены деревянных окон на пластиковые установщики заделывают указанный проем. Без притока не действует тяга вертикальной шахты, вентиляция квартиры не функционирует. Отсюда повышенная влажность, грибок и прочие прелести.

Приточные клапаны нужно ставить на высоте примерно 2 м от пола. Конвективный поток, поднимающийся от радиаторов, перемешивает и нагревает холодный приток. Вытяжкой служит щель высотой 15—20 мм, оставленная под межкомнатной дверью.

Воздух всасывается проемом под воздействием разрежения, создаваемого кухонным и туалетным вентканалом. Двигаясь с малой скоростью (0.1—0.2 м/с), воздушная масса выходит в коридор и устремляется к устью вытяжной решетки.

Совет. Нынешние межкомнатные двери зачастую плотно прилегают в притворе, не пропуская воздушную смесь в коридор. Покупайте дверные полотна со встроенной переточной решеткой либо устанавливайте таковую самостоятельно.

Варианты встроенных вентиляционных решеток

Кухня-столовая

Атмосфера данного помещения загрязняется продуктами горения газа, лишней влагой и выделениями от людей, поступающими вместе с воздухом других комнат. Вентиляцию нужно устраивать по таким правилам:

  1. Предусматривается 2 точки притока – щель снизу дверного полотна и регулируемый клапан в стене (оконном профиле).
  2. В идеале строится 2 вертикальных трубы, выведенных на крышу, – для общеобменной вентиляции и кухонной вытяжки. Тогда жир и копоть не станет засорять основной канал.
  3. Решетки забора воздуха монтируются под потолком.
  4. Допускается устройство одной вытяжной шахты достаточного диаметра.
  5. Канал должен быть открыт только со стороны кухни. Запускать туда воздух из туалета нельзя – запах проникнет в столовую.

Примечание. Согласно требованиям СНиП, в помещении необходим однократный воздухообмен плюс 100 м³/ч на газовую плиту либо 60 м³/ч на электрическую. Вот зачем нужно устраивать 2 притока.

Кухонную механическую вытяжку нельзя подсоединять к шахте напрямую – при отключенном вентиляторе сечение канала перекрыто жировыми фильтрами и крыльчаткой. Используйте тройник и обратный клапан, как предлагает домовладелец на видео:

Санузел – туалет и ванная

Стандартная схема вентиляции влажного помещения проста:

  1. Воздух из коридора просачивается в ванную под входной дверью.
  2. Перемешиваясь с влажной средой санузла, он становится легче и поднимается к потолку.
  3. Под действием тяги в решетке, расположенной в верхней зоне, воздух медленно увлекается вытяжным каналом и выбрасывается наружу.

Схема воздухообмена здания в разрезе

Чтобы скорее удалить из туалета влагу и неприятный запах, допускается встраивание осевого вентилятора в проем шахты. Одно условие: неработающая крыльчатка агрегата не должна перекрывать проход воздушному потоку, иначе эффективность вентилирования снизится. Используйте переходник с дополнительной решеткой либо тройник с обратным клапаном.

Котельная и другие помещения

Для нормальной работы любого котла, кроме электрического, требуется определенное количество воздуха, расходуемого на горение. Точный объем или конкретные требования к вентиляции топочной всегда прописаны в инструкции по эксплуатации теплогенератора.

Подача воздушной смеси в котельную производится через дверь, вытяжка – отдельным вертикальным каналом. Решетка размещается в верхней зоне топочной, никаких дополнительных вентиляторов ставить не нужно.

Важный нюанс. Дымоход твердотопливного либо газового котла служит мощной вытяжкой, особенно в период горения. Если топочная встроена внутрь коттеджа, то тяга дымовой трубы увлечет бо́льшую часть воздуха из жилых комнат первого этажа. Поэтому оголовки труб желательно оснастить дефлекторами, усиливающими тягу.

Рекомендации по воздухообмену в остальных помещениях:

  1. Коридор и прихожая вентилируются транзитными потоками, идущими в сторону кухни и ванной.
  2. Помещения бани вентилируются так: уличный чистый воздух поступает в предбанник, оттуда подается в парилку. Приточное отверстие в парной располагается рядом с печью, вытяжное – в нижней зоне противоположной стены.

    Варианты вентилирования банных помещений

  3. Способы вентилирования гаража и подвала мы изложили в виде отдельного руководства.

Наружные и внутренние каналы вентиляции дома лучше монтировать из пластиковых либо жестяных труб расчетного диаметра. Воздуховоды, проложенные через холодный чердак, обязательно утепляются.

Допустимо применять пластмассовые трубы для внутренней канализации, но учтите один нюанс: серый полипропилен способен гореть самостоятельно. Вентиляционные ПВХ каналы изготовлены из затухающего пластика. Подробности монтажа смотрите в видеосюжете.

Заключение

Разбирая способы вентиляции частного дома, мы не упомянули об источнике дополнительного притока – инфильтрации. Просачивание воздуха сквозь через мелкие щели в современных жилищах практически отсутствует либо сведено к минимуму благодаря новым окнам и уплотнениям дверных притворов. Принимать в расчет поступления сквозь мельчайшие поры бессмысленно.

выход на крышу стояка и схема

Комфорт жизни в частном доме зависит от множества факторов. К ним относятся централизованные системы отопления, водоснабжения и канализации. Если возможности подключения центральных сетей нет, дом переходит на автономное обслуживание. И когда с теплом и водой понятно, то вентиляция канализации в частном доме вызывает массу вопросов. Разберемся, зачем нужна сеть вентиляции и как ее сделать.

Основные требования к вентиляции канализации

По нормам СНиП и санитарным правилам малоэтажные строения частного типа допустимо эксплуатировать без системы канализации фановой трубой. Такие условия связаны с небольшим количеством пользователей, малой нагрузкой на магистраль.

Но если в строении установлено несколько раковин, работает не только унитаз, но и биде, есть душевая кабина и ванна, а также пара стиральных машин и пр., то вентиляция канализации становится необходимой мерой даже в одноэтажных домах.

Фановая труба представляет собой конструкцию из сантехнических труб в виде вертикального стояка. Выходит элемент конструкции наружу на уровень выше горизонта кровли. Фановая труба предназначена для воздухообмена между атмосферой внешней среды и канализационных сетей. Система компенсирует разницу давлений при сливе массы воды и исключает образование газовых пробок на линии.

Если все уже надоело и не знаете во что, еще поиграть, то можно попробовать скачать игровые автоматы 1xBet и насладиться новыми впечатлениями с популярной БК.

Обустройство фановой трубы снизит риск перекрывания сантехнической при одновременном стоке воды в нескольких приборах. Ситуация приводит к срыву гидравлических затворов и в помещение попадает запах канализации. В малоэтажных строениях устанавливают небольшое количество унитазов, раковин, ванн, потому срыв гидрозатвора тут мало вероятен.

Но есть ряд случаев, когда канализационный стояк нужен в обязательном порядке:

Рекомендуем к прочтению:

  • в доме более 2 этажей при размещении санитарных зон на каждом из них;
  • если установлены трубопроводы, отводы и стояки канализации с сечением до 50 мм;
  • при наличии септика на прилегающей к дому территории.

Также фановая труба монтируется, если есть бассейн, связанный с сетью канализации.

Схемы устройства канализационной вентиляции в частном доме

Различаются системы по типу обустройства и видам оборудования. Кроме фановой трубы применяют вакуумные клапаны, прокладывают контур вентиляции к септику, по внешней стене или к забору. Рассмотрим все виды подробнее.

Вентиляция с фановой трубой

Если канализационная вентиляция обустраивается с фановой трубой, то сеть называется вентилируемой. Изделие берется из того же материала, из которого сделан стояк. Чаще всего это пластиковая продукция диаметром от 110 мм до 150 мм. Герметизация обеспечивается монтажным герметиком, сантехнической пастой. Легкий вес и простота монтажа – плюсы. Допускается делать фановую трубу из металла, полипропилена, керамики.

Основные требования:

  • сечение выхода вентиляции должно быть равно или меньше сечения стояка;
  • если между канализационными стояками расстояние более 4 метров, монтируются две фановые трубы.

Преимущества системы в простоте монтажа и качественной вентиляции. Главное – вывести деталь выше горизонта кровли и надежно защитить оголовком, чтобы не попадал мусор.

Вентиляция с вакуумными клапанами

Аэраторы или вакуумные клапаны устанавливают при невозможности вывода фановой трубы.

Рекомендуем к прочтению:

Изделия выпускаются в разных моделях, но они одинаковы по функционалу:

  1. Не допускают возврата воздушных потоков. В доме никогда не будет запаха канализации.
  2. Если в стояке образуется область разряжения, клапаны открываются для получения порции воздуха. Поток стабилизирует давление в системе, снижает риск срыва гидрозатворов в сифонах.

Конструктивно клапан состоит из корпуса, створки, уплотнителя и пружинного механизма. Принцип работы не отличается сложностью – пока давление в сети нормальное, клапан закрыт. Слив воды действует как поршень – выкачивает воздух в септик, а через отверстие в трубопроводе заходит новая порция воздуха. Таким образом давление нормализуется, риск срыва минимален.

Другие способы вентиляции канализационной системы

Решая вопрос, нужна ли вентиляция канализации в частном доме, хозяин может выбрать другие способы монтажа. Все варианты не запрещены санитарными нормами, обустраиваются при невозможности применения стандартных способов.

Рассмотрим три типа вентиляции для канализации:

  1. Вдоль забора. Конструкция выкладывается только при согласии соседей, им не понравится запах из трубы. Если забор находится далеко от дома, прокладка длинного трубопровода неактуальна – это дополнительные расходы.
  2. По наружной стене дома. Применяется только в том случае, если выход канализации на крышу для вентиляции стояка стандартным способом невозможен. Выглядит конструкция как канал водостока с оголовком. Плюсы – оперативность монтажа, качественная вентиляция. Минусы – необходимо тщательно герметизировать, стыки и портить отделку дома.
  3. Выкладка к септику. В этом случае стояк врезается в трубопровод, выходящий из септика. Сложность в подборе высоты детали – слишком длинную трубу сложно зафиксировать. В качестве опоры применяются подпорки, деревья. Считается, что такой вариант самый удачный, не требующий особых финансовых и временных затрат.

На заметку! Вентиляционная труба для канализации всегда прикрывается оголовком. Для снижения расходов применяются конструкции самостоятельного изготовления. Крышка должна быть «на ножках», чтобы от трубы до низа зонта оставалось пространство шириной до 35 мм.

В некоторых системах удобнее внедрять вентиляционный стояк, с размещением верхнего среза на чердаке. Это допустимо, при условии, что чердак хорошо вентилируется. В этом случае на кровлю ставится труба-концевик, гофрой стыкуется верхний срез стояка и нижний – концевика. А установить трубу-концевик на крышу можно эластичным переходником. Выбирают переходник в зависимости от размера и формы самого стояка. Если взять ступенчатое изменение диаметра, то проще подогнать переходник к трубе выбранного сечения.

Выбирая систему, пользователю необходимо решить, нужна ли вентиляция для канализации или нет. Даже если строение с одним унитазом, ванной и парой раковин, одновременный слив воды может сорвать гидрозатворы и ароматы канализации пойдут в дом. Поэтому вентиляционная система будет уместна в любом строении. К тому же конструкция избавляет от угрозы скопления газовых пробок внутри контуров, увеличивает срок службы оборудования.

На заметку! Для обустройства вентиляции для канализации своими руками не требуется разрешительных документов. 

как сделать и обустроить проход воздуховода в крыше

Эффективная вентиляция — одна из основных систем в каждом доме. Она отвечает за воздухообмен, осушение отделки, строительных конструкций, предметов обстановки. Грамотно обустроенная вентиляция на крыше частного дома обеспечит удаление неприятных запахов, конденсата и бытовых испарений.

Новые дома еще на этапе планирования обязательно оснащаются более сложной системой вентиляции, существенно отличающейся от традиционных вариантов. Эта коммуникационная сеть наравне с прочими инженерными сооружениями должна соответствовать строительным требованиям и нормативам.

Все о правилах устройства прохода вентиляционных труб через кровельный пирог вы узнаете из предложенной нами статьи. Мы расскажем, как обустроить проходку воздуховода на крышу. Подскажем, что надо сделать для обеспечения ее герметичности.

Содержание статьи:

Общая характеристика вентиляционных узлов крыши

При монтаже различных технических коммуникаций вентиляционные трубы традиционно устанавливаются на крыше. Подобный подход имеет специфические особенности и требует скрупулезного соблюдения технологии установки.

Вентиляционные узлы прохода во многих случаях обладают схожей у различных моделей конструкцией. Они применяются для принудительного и естественного процесса вывода отработанного воздуха, конденсата, испарений за пределы здания.

Все виды кровельных проходок должны быть безупречно выполнены и герметичны, чтобы атмосферная пыль и вода не проникали в жилые и подсобные помещения. По схемам кровельных проходов обустраиваются не только вентиляционные трубы, но и аэраторы, и дымоходы, и антенны, и кровельные люки

Вентиляционная труба узла на крыше располагается так, чтобы отработанный воздух имел возможность выходить беспрепятственно.

Для скатных крыш удобным решением будет установка вентиляционной трубы рядом с коньком. Такая конструкция не требует дополнительного усиления и установки системы очистки от снега.

При близком расположении вытяжных труб к коньковому хребту на систему оказывается наименьшее давление ветра. Однако для формирования нормальной тяги вентиляционная труба (шахта) должна быть выше конька минимум на 0,5 м. Это требование не относится к аэраторам и кровельным вентиляторам, решающим задачи осушения кровельного пирога

Изготовление систем прохода соответствует ГОСТу 15150, а именно:

  1. Толщина материала превышает 1,9 мм.
  2. Диаметр окружности – 10-12,7 см. У узлов с квадратным сечением размеры могут варьироваться.
  3. Обрабатывается антикоррозийными смесями.
  4. Размер кольца-опоры обязательно превышает диаметр патрубков.
  5. Длина конструкции должна составлять максимум 1 м.

Сам узел может размещаться на железобетонный стакан или непосредственно на участок кровли.

Потребителю сейчас предложен широкий ряд универсальных и специализированных устройств для герметичного и оперативного оформления кровельных проходов как внутренней вентиляционной системы, так и осушения кровельных слоев

На размеры и форму выхода влияет вид покрытия, его толщина и особые характеристики материала, а также характеристики всей системы вентиляции. Выбор ее зависит от условий созданных внутри здания: степени влажности; запыленности комнат; загазованности и пр.

Почему необходима система воздухообмена?

Обмен воздуха — это не только вопрос комфорта, но и здоровья. Воздух в помещениях, где присутствуют люди, может содержать вещества, оказывающие негативное влияние на организм. Один из них — углекислый газ, который производится во время вдыхания/выдыхания.

Это летучее химическое образование опасно в высоких концентрациях. Углекислота также возникает в результате работы печей, каминов, котлов и прочих отопительных систем. Если в помещение не поступает свежий воздух в нужном количестве, то в результате сгорания в этих устройствах может образоваться крайне токсичная окись углерода.

Другим неприятным веществом является пар, который мы производим, дыша, готовя, гладя или высушивая белье. Его избыток приводит к постоянному увлажнению атмосферы в доме, ограждающих конструкций, отделочных материалов, что влияет на развитие плесневого грибка. Кроме этого, влажные поверхности — питательная среда для пылевых клещей.

Вариант обустройства кровельной проходки подбирают с ориентиром на эффективность его работы. В зависимости от требующейся производительности его оснащают вентилятором, дефлектором или обычной защитной решеткой

Вентиляция на крыше частного дома должна обеспечить условия для замены воздуха как минимум:

  • кухня с газовой плитой — 65 м³ / час;
  • кухня с электроплитой — 55 м³ / час;
  • туалет отдельный — 25 м³ / час;
  • подсобные помещения — 14 м³ / час;
  • комнаты отдельные — 25 м³ / час.

Свежий воздух обязательно должен поступать в другие интерьеры (спальню, гостиную и пр). В типичном частном доме это дает около 200 м³ / ч.

Правила позволяют снизить интенсивность вентиляции ночью, но не более чем на 40%. Также на кухнях рекомендуется устанавливать дополнительные устройства, позволяющие периодически увеличивать поток удаляемого воздуха до не менее 120 м³ / час.

Какой принцип строения вентиляционного прохода?

Конструктивные особенности вентиляционного прохода, кроме вывода грязного воздуха, позволяют обеспечить прочную герметизацию кровли и защищают от проникновения атмосферных осадков на чердак. Каждый узел состоит из переходника определенного диаметра, вставляющегося в патрубок, закрепленный на бетонном стакане.

Системы узла закрепляются анкерами, которые входят в любой стандартный комплект. На металлической основе крепление осуществляется также, однако вместо бетонного стакана встраивается аналогичный металлический

Опорное кольцо, являющееся частью структуры узла, гарантирует безупречное соединение конструкции с поверхностью крыши. Фланцы сцепления обеспечивают надежность  крепления – нижний присоединяется к воздуховоду, верхний является опорой вентиляционного зонта, предохраняющего патрубок от осадков. Внутри трубы размещается кольцо, гарантирующее отведение конденсата.

Виды узлов: какой проход воздуховода выбрать?

Производители рекомендуют для различных типов кровли применять индивидуальные сквозь кровлю. Проконсультировавшись у продавцов специализированных магазинов, можно вместе с кровельным материалом приобрести необходимую конструкцию прохода.

Современные специализированные узлы прохода оснащены продвинутыми системами контроля потоков воздуха. Такое оборудование более точно соответствует нынешним требованиям комфорта. Установка таких систем требует больше навыков, нежели обычных устройств.

В обустройстве кровельного прохода без элемента заводского производства используются металлические или железобетонные стаканы, в которых закрепляют гильзу – отрезок трубы большего диаметра, чем вентиляционный выход

Прежде чем приобретать высокотехнологичный узел прохода, оцените целесообразность его приобретения. Если объемы помещений небольшие, лучше остановить выбор на обычных механических моделях

Узел прохода — это труба с заглушкой. Но разные модели могут  отличаться  своими параметрами и видом.

Таблица разновидностей воздуховод на крышу дома:

Конструктивные отличиякраткое описание
 

Бесклапанные модели / с клапанами

Цена конструкций без клапанов дешевле, однако здесь не предусматривается регулировка вывода воздуха с перекрытием потоков. Монтируется чаще в частных строениях. Клапанные образцы имеют заслонку, чтобы регулировать прохождение воздуха. Устанавливаются в административных и производственных помещениях, где не требуется регулярная работа вентиляции.
 

Утепленный / без утеплителя

Утепленные варианты могут оснащаться базальтовым  или слоем из стекловаты. Удобны, если труба вентиляции на крышу дома находится в основном на улице либо размещается далеко от конька. Неутепленные модели подходят для мягкого климата. Слой утеплителя помогает избавиться от чрезмерного конденсата, появляющегося из-за перепада температур и выходящих газов.
 

Механические конструкции / автоматизированные

Механические экземпляры оснащены специальным тросиком, позволяющим вручную управлять воздушными потоками. В Автоматические оборудованы — контроллером, полностью управляющим системой вентиляции.

Все модели имеют индивидуальную маркировку, с помощью которой легче разбираться в разновидностях оборудования. Это соединение букв и цифр соответствующих определенному экземпляру, к примеру УП1-03.

На плоских кровлях проход обустраивается с помощью юбки из гидроизоляционного ковра и установленного сверху герметичного колпака или подобного приспособления

Две цифры в конце, показывают размер конструкции. Они колеблются в пределах 01 — 10. Первая цифра указывает на конструктивные особенности продукта.

В этом случае, единица демонстрирует, что узел без клапана и кольца конденсата. Двойка указывает, что конденсатное кольцо отсутствует, но есть механический клапан. Наличие тройки указывает на модель с кольцом + механическим клапаном.

Как сделать вентиляцию в крыше дома?

Перед тем, как кровельщик приступит к работе по установке вентиляционных отверстий на крыше, он должен определить, какой тип вентиляционных отверстий необходим дому. Предлагаем воспользоваться рекомендациями производителя, так как сделать вентиляцию в крыше дома правильно можно с учетом всех факторов.

Рассмотрим особенности вывода воздуховода на крышу дома:

  1. Монтаж узла на крыше осуществляется под конец всех работ.
  2. Необходимо точно вычислить место выхода воздуховода. Он чаще всего размещается в области конька между стропилами.
  3. Размер лекала должен быть чуточку больше самого узла. Это поможет уменьшить риск ошибки при нанесении разметки.
  4. Монтаж производится аккуратно, особенно это касается кровли из твердых материалов.
  5. Герметизация стыков узла и кровли проводится с помощью герметика.

Некоторые материалы (шифер или черепица) имеют волнистую и плотную структуру, что не позволяет плотно закрепить оборудование. Поэтому требуется установка специальных втулок.

Для этого также делается отверстие, а под опору подкладывается гидроизоляционный материал, после этого . Резиновый уплотнитель размещается под кровельным корпусом и фиксируется герметиком.

Установка вентиляционного узла на бетонной крыше практически не отличается от установки оборудования на прочих видах кровли. Отверстие в этом случае планируется на стадии проектировки здания или его выбуривают после сооружения основы снарядом с алмазной коронкой.

При обустройстве бетонного перекрытия в выбуренное в нем отверстие заводится гильза, в которую заводится вентиляционная труба. Пространство вокруг закрывают утеплителем, сверху – гидроизоляционным ковром

При монтаже применяется гильза, вставляющаяся в имеющееся отверстие. Герметизация несколько сложнее, нужно сверху на узел надеть колпак, способный защитит имеющиеся стыки от осадков.

Создав правильным баланс внутренней и внешней части вентиляции, можно помочь оптимизировать срок службы системы кровли и энергоэффективность дома.

Как сделать и обустроить проход воздуховода в крыше?

К выводу воздуховода сквозь кровлю приступают после завершения сборки вентиляционной системы в помещении.

С использованием флешь-мастера для обустройства вентиляционного выхода все работы производятся значительно легче и быстрее

Установка стандартного узла прохода воздуховода выполняется в такой последовательности:

  1. Определяется место выхода трубы вентиляции на крышу дома. Выход всех систем вентиляции рекомендуется размещать ближе к коньку. Оно должно быть шире трубы на 30 мм. Новички могут сначала из картона вырезать лекало, и сделать по нему разметку.
  2. Начните на чердаке и просверлите отверстие в крыше в нужном месте, где проходит вентиляция. Постарайтесь держаться близко к месту расположения системы воздухообмена. Оставьте сверло торчащим через крышу, чтобы найти отверстие, когда окажитесь сверху.
  3. Обнаружив сверло на крыше, вытяните его и сделайте разметку на кровельном покрытии под отверстие. Необходимо скрупулезно по разметке прорезать лобзиком или пилой округлое отверстие. Если кровля из мягкого материала, сделать вырез легко, однако более жесткие материалы потребуют больше ловкости и терпения. Сначала такую кровлю нужно просверлить по контуру в нескольких местах, чтобы всунуть ножовку и выпилить круг.
  4. Аккуратно выньте части кровли и через полученное отверстие удаляются материалы, которые размещаются под кровлей (утеплитель, гидроизоляция, обрешетка). Если есть возможность, некоторые детали кровли можно убрать. Это поможет упростить процесс монтажа.
  5. Сверху на нанизывают проходку с уплотнителем. Строительным скотчем возле трубы нужно зафиксировать водоотталкивающие и пароизоляционные прослойки. Стыки обработать герметиком. На мягкой кровле резиновый уплотнитель крепится герметиком. На твердых поверхностях — саморезами.
  6. Когда труба надежно зафиксирована, сверху одевается оголовок, предохраняющий вентиляционный канал от осадков, птиц и мусора.

Узел прохода сквозь кровлю не должен иметь извилин и впадин, т. к. зимой в них может образоваться снеговой карман и растаявшая вода окажется под крышей.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик наглядно демонстрирует монтаж прохода воздуховода трубы сквозь крышу, позволяя составить наиболее полное представление о подобных работах:

Предлагаем наглядно ознакомиться с монтажом вентиляции, посмотрев это видео:

Видео-инструктаж по сооружению короба для группы вентиляционных труб:

Знакомство с технологией, вариантами и деталями для обустройства вентиляционных проходов через крышу необходимо как самостоятельным мастерам, так и заказчикам услуг гастарбайтеров, на чью квалификацию и опыт не стоит безоговорочно полагаться.

Хотите поделиться личным опытом в обустройстве проходов через кровельный пирог? Располагаете информацией, не отмеченной в статье, но заслуживающей внимания посетителей сайта? Оставляйте, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, размещайте фотоснимки по теме статьи, задавайте вопросы.

Монтаж кровельной вентиляции  — фото и описание в каталоге Grand Line на официальном сайте

Кровельная вентиляция — не роскошь, а полезное дополнение к готовой кровле любых типов с любым видом покрытия. Она обеспечивает вентиляцию подкровельного пространства, не давая ему накапливать влагу и гнить. Отсутствие кровельной вентиляции может привести в будущем к разрушению не только кровли, но и всей несущей конструкции. Монтаж вентиляции в частном доме своими руками доступен практически каждому. И в этом одно из главных преимуществ этого кровельного элемента.

Ассортимент вентиляции от Grand Line

В ассортименте Grand Line представлены элементы вентиляции кровли следующих марок:




Vilpe

Комплексная система вентиляции для малоэтажных домов. Включает в себя: проходные элементы, кровельные вентили, вентиляционные выходы канализации, вентиляционные выходы 0-600 м3/ч, вентиляторы Р-типа, антенный ворот, цокольный дефлектор, проходные элементы PIPPU, резиновые уплотнители для металлических и мягких кровель.

Такой комплект позволяет обеспечить систему воздухообмена целого дома. Все элементы изготовлены из пластика, устойчивого к механическим воздействиям, переменам климата, образованию ржавчины и др. Вентиляцию Vilpe удобно и быстро монтировать.




Krovent

Система кровельных аксессуаров, обеспечивающая нормальную вентиляцию и воздухообмен в частных жилых и промышленных зданиях. Вентиляция Krovent включает все необходимые элементы: кровельные вентили, проходные элементы, вентиляционные выходы, аэраторы, вентиляторы.

Система Krovent изготавливается из полипропилена, который выдерживает все типы воздействий: механические, атмосферные, ультрафиолетовое.




Технониколь

Данная вентиляционная система подходит для организации воздухообмена в кровлях, покрытых гибкой черепицей. Включает проходные элементы, кровельные вентили и аэраторы, вентиляционные выходы.




Master Flash

Универсальные проходки, подходящие для всех типов кровельного покрытия. Изготовлены из вулканизированной EPDM резины и термосиликона. Монтаж занимает не более получаса.

Подготовка к монтажу вентиляции кровли

Первый этап монтажа — подготовка проекта вентиляции, расчет количества необходимых элементов, разметка участков установки. Монтаж элементов вентиляции кровли происходит после завершения работ по обустройству кровли. Если кровля не новая и вы не планируете ее реставрировать — просто очистите поверхность мест установки вентиляционных элементов.

Что нужно для монтажа бытовых вентиляционных систем?

Для обеспечения долговечной службы кровельного материала, вентиляция подкровельного пространства должна включать не только проходные элементы, но и ряд дополнительных материалов.

Кровельная лента

Лента предотвращает попадание в подкровельное пространство мусора, птиц, крупных насекомых, грязи и др. Кровельные ленты можно использовать для закрытия щелей и обеспечения вентиляции внутренней части дома.

Чтобы защитить пространство карнизного свеса, применяется перфорированная лента. На коньке применяется коньковая, сплошная лента. Такая лента не только защищает подкровельное пространство от осадков, но и предотвращает скопление влаги и выводит ее наружу.

Есть пять основных элементов правильной установки вентиляции своими руками. Видео расскажет о них.

Правильная установка вентиляции кровли

Подкровельная вентиляция и гидро- пароизоляция

Подкровельная вентиляция будет неполной без использования гидроизоляционных и пароизоляционных пленок. Они предотвращают проникновение и застой влаги в кровельном пироге. Правильно уложенный пирог обеспечивает циркуляцию воздуха.

Особенности монтажа кровельной вентиляции на разные поверхности кровли.

В зависимости от того, какой материал вы будете использовать при укладке кровли, вам потребуются различные проходные элементы. Поэтому монтаж вентиляции может отличаться. Для начала рекомендуем ознакомиться с отличительными особенностями проходок для разных типов кровли.

Выбор проходного элемента

Металлочерепица

Для обустройства вентиляции на кровле из металлочерепицы важно соблюдать несколько правил:

  • Количество вентиляционных элементов вычисляется из расчета: 1 выход на 60 квадратных метров.
  • Элементы должны располагаться не ближе, чем в 60 см от стыков скатов.

Особенности организации вентиляции

Для металлочерепицы в основном применяются пластиковые вентиляционные трубы. Они гармоничнее вписываются в общий вид кровли. Если вы строите здание в регионе с обильным снегом, то потребуются трубы от 650 мм.

Для монтажа коньковой вентиляции потребуется коньковая доска. С ее помощью обеспечивается беспрепятственный вход и выход воздуха, а значит не будет образовываться конденсат.

Монтаж проходных элементов вентиляции кровли на металлочерепицу осуществляется в следующем порядке:

  • Для начала необходимо обозначить линию, по которой в дальнейшем проделываются вентиляционные отверстия.
  • Далее над полученным отверстием необходимо установить резиновое кольцо, закрепив его саморезами или шурупами.
  • Непосредственно на металлочерепицу наносится герметик из силикона.
  • Устанавливается проходный вентиляционный элемент.
  • Всю конструкцию необходимо закрепить саморезами.

Мягкая кровля

Основная особенность вентиляции закладывается еще на этапе монтажа кровли. И заключается она в вентиляционном зазоре, который обустраивают с помощью бруса с сечением 50 мм. Дополнительно в нижней части ската оставляются вент зазоры для притока воздуха. В обрешетке делаются разрывы для свободного перемещения воздуха. Кровлю из гибкой черепицы нередко снабжают системой принудительной вентиляции. Для этого монтируют аэраторы.

Правила установки аэраторов

  • В случае установки нескольких аэраторов, расстояние между ними должно составлять 12 и более метров.
  • Аэраторы устанавливаются на самом высоком уровне кровли. При этом высоты на разных скатах должны быть одинаковыми.
  • Для монтажа аэраторов используются дюбеля или анкерные болты.
  • Все стыки в обязательном порядке герметизируются.

Кровельный профнастил

Принципы монтажа кровельной вентиляции на профнастил схожи с принципами для металлочерепицы. Воздух проходит от карниза к коньку. Дополнительно вентиляция обеспечивается укладкой вент реек на гидроизоляцию. При этом нижняя рейка должна быть в полтора раза больше остальных.

Особенности монтажа аэраторов на профнастил

На профнастильных кровлях для монтажа обычно используется деревянный короб.

Порядок монтажа вентиляции на крыше:

  • В месте будущей установки необходимо нанести разметку, где впоследствии делается перекрестный надрез. Полученные углы загибаются внутрь.
  • Из реек собирается короб под размеры проема. Его размещают внутри отверстия, прикрутив к стропилам саморезами.
  • Аэратор помещается внутрь короба. Стыки герметизируются.

Основы кровельной вентиляции

Кровельная вентиляция — неотъемлемая часть любой кровельной системы. Без надлежащей вентиляции ваша крыша может столкнуться с несколькими проблемами и потребовать частого ремонта. Это может повлиять на производительность и срок службы вашей кровли, делая ее неэффективной для защиты вашего дома и, в конечном итоге, сокращая срок ее службы.

Вот почему кровельщики уделяют особое внимание вентиляции крыши и следят за тем, чтобы она была спроектирована и обслуживалась соответствующим образом.Что касается таких домовладельцев, как вы, важно иметь правильные знания об этой важной части вашей кровельной системы и хорошо понимать, как за ней ухаживать.

Чтобы дать вам больше информации о кровельной вентиляции, жилых и коммерческих кровлях, эксперт KLIM Roofing & Construction предлагает ниже подробное руководство.

Для чего нужна вентиляция на крыше?

Основная цель вентиляции крыши — поддерживать прохладу на чердаке летом и сухость в холодные месяцы.Крышная вентиляция также способствует естественному потоку воздуха и циркуляции воздуха, предотвращая попадание горячего, влажного или несвежего воздуха в ваш дом. Его функция также имеет решающее значение зимой, когда теплый воздух может задерживаться на чердаке и вызывать быстрое таяние снега на вашей крыше, а затем повторное замерзание. Это приводит к образованию ледяных дамб на вашей кровле, которые могут повредить черепицу и желоба.

Как работает вентиляция на крыше?

Система вентиляции крыши обеспечивает непрерывный поток воздуха через чердак, предотвращая повреждение перегретым воздухом и влажностью чердака и кровельной системы.Это также помогает уменьшить влияние колебаний температуры и влажности внутри и снаружи вашего дома.

Для того, чтобы вентиляция крыши была эффективной, очень важно иметь правильную конструкцию и конструкцию системы. В конструкции крыши должно быть достаточно свободного пространства для вентиляции под крышей и карнизами. Кроме того, система вентиляции крыши должна обеспечивать баланс между приточной и вытяжной вентиляцией под кровлей. Это вызовет небольшое повышение давления на чердаке, что предотвратит слишком быстрый выход кондиционированного воздуха через вентиляционные отверстия.

Каковы основные компоненты кровельной вентиляции?

Ваш подрядчик по кровле поможет вам выяснить, сколько требуется вентиляции. И как только это будет установлено, им придется разделить это количество между воздухозаборником и выхлопом, двумя критическими частями вентиляции крыши.

Приточная вентиляция — это в основном место, где воздух попадает на чердак. Обычно он располагается у краев крыши, в идеале — в потолочных перекрытиях. С другой стороны, вытяжная вентиляция — это место, где воздух выходит из вашего чердака.Он расположен недалеко от пика вашей крыши.

В некоторых домах есть механическая вентиляция, для работы которой требуется источник энергии. Но даже без вентиляции с электроприводом ваша система вентиляции на крыше может естественным образом циркулировать воздух через чердак, если она правильно настроена. Быстрый способ узнать, хорошо ли вентилируется ваш дом, — это пойти на чердак и почувствовать сквозняк, когда воздух входит в вентиляционные отверстия потолка и выходит через вентиляционное отверстие конька.

Какие бывают виды вентиляционных отверстий на крыше?

Для вентиляции крыши можно использовать различные типы вентиляционных отверстий.Чаще всего устанавливаются статические вентиляционные отверстия, фронтальные и коньковые вентиляционные отверстия.

  • Статические вентиляционные отверстия обычно имеют горизонтальные отверстия. Это закрытые вентиляционными отверстиями в крыше, через которые воздух свободно движется.
  • Вентиляционные отверстия на потолке имеют перфорацию, но в основном они устанавливаются как сплошные софиты. Они могут иметь непрерывную конструкцию или устанавливаться между хвостами стропил.
  • Между стропилами устанавливаются перегородки. Они обеспечивают приток свежего воздуха на чердак без помех со стороны окружающей изоляции.
  • Коньковые форточки устанавливаются по пику крыши. Они обеспечивают внешнюю перегородку для увеличения потока воздуха и равномерной вентиляции на чердаке.
  • Фронтальные форточки вставляются в торцы мансарды. Их часто используют вместе с другими видами вентиляционных отверстий.

Сколько требуется вентиляционных отверстий на крыше?

Ваш подрядчик может дать лучший ответ на этот вопрос, поскольку разные дома имеют уникальные и специфические требования к вентиляции крыши.Однако, как правило, требуется одно вентиляционное отверстие на каждые 300 квадратных футов, если на чердаке установлена ​​пароизоляция. Если нет пароизоляции, которую следует учитывать, у вас должно быть одно вентиляционное отверстие на каждые 150 квадратных футов.

Какие преимущества вентиляции крыши?

Независимо от того, есть ли у вас кровля из асфальта или ПВХ, правильно спроектированная система вентиляции крыши может дать вам несколько преимуществ. Ниже приведены некоторые преимущества кровельной вентиляции:

Кровельная вентиляция снижает экстремальные температуры в помещении

Одна проблема, которую вы можете заметить, если у вас экстремальные температуры в помещении, — это когда в комнатах наверху значительно теплее, чем в гостиной внизу.В домах в стиле ранчо вам может казаться, что ноги мерзнут, когда в комнате не совсем прохладно. Это может показаться незначительным неудобством, но часто из-за плохой вентиляции крыш возникают перепады температур в помещении. Тем не менее, вы должны работать над правильной вентиляцией крыши, чтобы повысить комфорт в вашем доме.

Кровельная вентиляция продлевает срок службы кровли

Из-за множества проблем с кровлей, которые можно предотвратить с помощью вентиляции крыши, вы можете рассчитывать, что ваша кровельная система прослужит дольше.Например, ледяные дамбы представляют серьезную угрозу для вашей кровли и могут серьезно повредить крышу. Просто правильно настроив вентиляцию крыши, вы сможете избежать таких проблем и обеспечить структурную целостность вашей крыши.

Кровельная вентиляция помогает снизить затраты на электроэнергию

В жаркие месяцы вентиляция крыши позволяет теплу уходить из дома. Это может снизить нагрузку на кондиционер. Очевидно, что кондиционер, для работы которого требуется меньше энергии, означает меньшие расходы на охлаждение.

Какие строительные компоненты дополняют кровельную вентиляцию?

Помимо вентиляции крыши, вы также должны рассмотреть другие компоненты здания, чтобы ваш чердак оставался в основном прохладным и сухим в течение всего года. Примите к сведению эти советы, чтобы максимально использовать преимущества вашей системы вентиляции крыши:

  • Изоляция предотвращает ненужный выход охлажденного и нагретого воздуха. Это гарантирует, что кондиционированный воздух остается в вашем жилом помещении, где он и должен, позволяя вашей системе вентиляции циркулировать только чердакный воздух и обеспечивать его отвод вместе с избыточным теплом и нежелательной влажностью.
  • Герметизация всех выступов на чердаке и за его пределами поможет предотвратить попадание нежелательного потока воздуха, влаги или тепла внутрь чердака. Попросите профессионального кровельщика оценить ваш чердак, чтобы вы могли определить такие выступы и то, как они могут повлиять на вентиляцию крыши.
  • Компоненты HVAC должны быть правильно установлены и работать. Все каналы, проходящие через чердак, должны быть герметизированы. Они также не должны вызывать сдавливание утеплителя чердака. Если у вас есть вентиляторы для ванны, убедитесь, что они не выходят на чердак или в пределах трех футов от вентилируемых потолков.

Если вам нужна помощь с кровлей с низким уклоном или другим дизайном крыши, KLIM Roofing & Construction стремится предоставить вам отличные услуги от начала до конца. Каждый член нашей команды квалифицирован и обучен для обеспечения качества любой работы, которую мы выполняем, поэтому вы можете быть уверены в том, что ваш проект будет выполнен удовлетворительно. Позвоните нам по телефону (425) 485-5546 или заполните нашу контактную форму, чтобы запросить бесплатное предложение. Мы обслуживаем клиентов в Белвью и Сиэтле, штат Вашингтон.

5 советов, как проветрить чердак или улучшить его

Поначалу многие домовладельцы скептически относятся к необходимости вентиляции чердаков, поскольку существует распространенное заблуждение, что пропуск холодного наружного воздуха на чердак снижает энергоэффективность их дома.Однако правда в том, что правильная вентиляция чердака на самом деле повышает энергоэффективность.

Это потому, что чердак фактически изолирован от остальной части вашего дома. Жилая площадь вашего дома полностью изолирована, что создает барьер между ней и чердаком. Однако если на чердаке станет слишком жарко или влажно из-за плохой вентиляции, это может повлиять на жилую часть вашего дома.

Вы можете предотвратить это, приняв меры по улучшению вентиляции чердака. Здесь мы обсудим некоторые последствия плохой вентиляции чердака и поделимся 5 практическими решениями, которые вы можете принять сегодня.

1. Оцените свои потребности

Прежде чем вносить какие-либо изменения, важно определить, действительно ли вашему чердаку нужна дополнительная вентиляция, и если да, то в какой степени. Быстрый способ проверить качество вентиляции чердака зависит от текущего сезона:

  • Летом: В жаркий день дотроньтесь рукой до потолка. Если становится тепло, это явный признак того, что на чердаке скапливается горячий воздух.Это мешает вашему дому сохранять прохладу и комфорт и показывает, что необходима дополнительная вентиляция.
  • Зимой: Если вы видите наросты льда на карнизе зимой, значит, у вас на чердаке плохая вентиляция. Лед образуется из-за того, что теплый воздух из помещения застревает на чердаке, в результате чего снег на крыше тает и снова замерзает вдоль карниза. Вы также можете осмотреть чердак изнутри, чтобы увидеть, не остается ли внутри теплый воздух. Поскольку этот воздух содержит влагу, вы можете увидеть конденсат (или иней, если он особенно холодный) на потолке чердака.

Чердак с достаточной вентиляцией будет иметь равные уровни входящего и выходящего воздуха. Вентиляция должна быть размещена таким образом, чтобы воздух мог поступать через карниз и выходить через козырёк крыши.

Согласно общепринятым правилам, один квадратный фут вентиляции чердака приходится на 300 квадратных футов потолочного пространства. Однако некоторые власти рекомендуют один квадратный фут вентиляции чердака на 150 квадратных футов. Если вы живете в районе с влажным климатом, возможно, лучше будет выбрать более высокий стандарт, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию, что сэкономит вам время и деньги в будущем.Несмотря ни на что, не забудьте проверить местные строительные нормы и правила, чтобы узнать, каковы минимальные требования для вашего района.

2. Вставить вентиляционные отверстия в крыше

Вентиляционные отверстия на крыше обычно устанавливаются на пике крыши, где воздух на чердаке естественным образом поднимается. Добавление вентиляционных отверстий на чердак может обеспечить выход теплого влажного воздуха, предотвращая накопление тепла и конденсацию. Вам нужно будет периодически проверять вентиляционные отверстия на крыше, чтобы убедиться, что в них нет мусора.

3.Добавить Вентс

Софит — это планки, которые соединяют нижнюю часть свеса крыши с внешними стенами дома. Они скрывают балки крыши, но при правильной вентиляции также могут играть важную роль в вентиляции чердака.

Вентиляционные отверстия в потолке обеспечивают выход наружного воздуха на чердак снизу. В сочетании с вентиляционными отверстиями на крыше они создают плавную систему, которая позволяет воздуху входить, подниматься и выходить на чердак.

Есть два типа люков на потолке: прямоугольные и сплошные. В случае прямоугольных вентиляционных отверстий отверстия обычно вырезаются в деревянных балках вашего дома, а затем в них помещается вентиляционное отверстие. Постоянная вентиляция означает, что вы вентилируете софит по всему чердаку.

Как и вентиляционные отверстия в крыше, вентиляционные отверстия в потолке также необходимо время от времени проверять и поддерживать в чистоте.

4. Установите вентиляционные отверстия на фронтонах

.

На некоторых чердаках вентиляционные отверстия на крыше и в потолке могут не обеспечить достаточной вентиляции.Установка двускатных вентиляционных отверстий может обеспечить дополнительный приток воздуха. Расположенные на двускатных концах крыши, эти вентиляционные отверстия часто имеют регулируемые отверстия, предназначенные для вывода воздуха из чердака.

В некоторых домах есть только двускатные вентиляционные отверстия, которых зачастую недостаточно. Если в вашем доме уже есть фронтальные вентиляционные отверстия, но нет других вентиляционных отверстий, таких как вентиляционные отверстия на потолке или на крыше, вам, вероятно, придется добавить другие формы вентиляции.

5. Используйте вентиляторы для улучшения воздушного потока

Большинство решений для вентиляции чердаков полагаются на естественный выход горячего воздуха.Но такой пассивной вентиляции может быть недостаточно, если вы живете в особенно жарком или влажном климате. В таких ситуациях вентиляторы предлагают дополнительную вентиляцию.

Приведенные в действие традиционным электрическим подключением или солнечными батареями, вентиляторы могут использоваться для вытяжки воздуха из чердака. Некоторые из них могут быть активированы с помощью термостата, который автоматически запускает вентилятор, когда чердак становится слишком теплым, а другие управляются вручную с помощью переключателя.

Следующие шаги к лучшей вентиляции чердака

Обеспечение хорошей вентиляции на чердаке может помочь вам снизить счета за электроэнергию, продлить срок службы крыши и предотвратить повреждение плесенью и влагой.Вы сможете избежать ненужных расходов и сэкономить деньги на другие полезные улучшения дома.

Если вы хотите узнать больше о конкретных продуктах, которые могут помочь вам улучшить вентиляцию чердака, изучите коллекцию алюминиевых потолков Rollex. В потолок Rollex встроены вентилируемые панели, что избавляет вас от необходимости искать отдельные вентиляционные отверстия.

Стеклянный замок: воспоминания

% PDF-1.6
%
562 0 объект
>
эндобдж
564 0 объект
> / Шрифт >>> / Поля [] >>
эндобдж
565 0 объект
> поток
application / pdf

  • Jeannette Walls
  • Стеклянный замок: воспоминания
  • 2010-08-14T15: 33: 33-04: 00Writer2012-04-17T10: 18: 30-07: 002012-04-17T10: 18: 30-07: 00OpenOffice.org 3.1uuid: 46498af3-2b2e-40fb-abcb-dfcaba975154uuid: 6100599c-1239-4d08-b46a-f3a4478291c0

    конечный поток
    эндобдж
    541 0 объект
    >
    эндобдж
    561 0 объект
    >
    эндобдж
    560 0 объект
    >
    эндобдж
    559 0 объект
    >
    эндобдж
    554 0 объект
    >
    эндобдж
    546 0 объект
    >
    эндобдж
    549 0 объект
    >
    эндобдж
    547 0 объект
    >
    эндобдж
    544 0 объект
    >
    эндобдж
    548 0 объект
    > поток
    x] A 9L & F פ ucw

    схем вентиляции в частном доме своими руками


    Традиционный процесс строительства сопровождается огромным количеством работ, и проектирование будущей системы вентиляции также желательно предусмотреть на начальных этапах.

    В противном случае строительство собственного дома может обернуться для вас большим количеством проблем, но исправить все недостатки с циркуляцией воздуха внутри будет не так-то просто.

    Неважно, какой тип вентиляции вы предпочтете: подготовку рекомендуем начать с создания схемы и выбора оптимального места для размещения основных элементов воздухообмена.

    Об общих схемах вентиляции в частном доме мы расскажем в этой статье.

    Опции вентиляции

    Существует три основных типа систем вентиляции в зависимости от принципа действия. Первый вид — приточная вентиляция В частном доме, в котором предусмотрен регулярный доступ в помещения свежего воздуха. Также пользуется популярностью вытяжная вентиляция Через стену на улице: такая система вентиляции в частном доме обеспечивает вывод из помещения загрязненного воздуха.

    Рециркуляционная, или тонко вытяжная, вентиляция в частном доме считается наиболее эффективной. Т.к. сочетает в себе две описанные функции.В отличие от многоквартирных домов, где неправильно установленная вытяжка может повлиять на циркуляцию и соседние помещения, вытяжку в собственном доме следует устанавливать гораздо проще, а также создавать естественную вентиляцию с помощью окон и дверей.

    На фото ниже — пример схемы поставщика вытяжной вентиляции:

    Системы вентиляции жилых домов различаются способом перемещения воздушного потока. IN babeless Система проникает в помещения через окна и двери. Канал механизм создается путем установки сети (вентиляционного канала) для перемещения воздуха по периметру, а также воздуховодов в некоторых точках. В зависимости от того, как воздух попадает в дом, выделяют механические и естественные системы. В первом случае циркуляция поддерживается вентиляторами, во втором — движется естественный воздух без дополнительного вмешательства.

    Перед тем, как создать проектный проект вентиляции, важно ознакомиться с условиями создания каждого из предложенных — и выбрать для себя оптимальный вариант.Разберемся, из каких критериев следует выбирать.

    Критерии выбора систем вентиляции

    Если ориентироваться на стоимость установки систем вентиляции, то создание вытяжной вытяжной вентиляции своими руками будет самым затратным. Но эффективность такой системы порой отличается от результатов функционирования более простых систем.

    При принятии решения важно также решить, достаточно ли в вашем доме места для таких систем .Если для компактной вытяжки через стену в частном доме нужно не так много места, то некоторые системы могут предполагать использование сразу нескольких поверхностей.

    Также важно обеспечить вентиляцию на крыше частного дома. Монтаж вентиляции и дымоходов в частном доме необходим при наличии каминных установок.

    Еще два важных критерия при выборе систем вентиляции — это состояние окружающей среды, а также материал, из которого построено здание.Эти требования различны для естественных, принудительных и смешанных систем.

    Совет: Планируя создание вентиляции в деревянном доме своими руками, учитывайте влажность воздуха, так как она может повлиять на состояние используемого материала.

    Если на улице чистый воздух, можно подумать о естественной вентиляции . Уместна такая вентиляция в доме из газобетона, кирпича, пеноблока, глиняного блока. Отличным решением станет естественная вентиляция в деревянном доме из БРУСЕВ или бревен.

    Применение смешанное Вентиляция может быть связана с крайней необходимостью. Например, если в доме из газобетона рвется вытяжка или форточка, кирпич и другой материал не справятся со своей задачей даже при нормальной тяге.

    Внимание! Механические элементы смешанных систем ставятся только в помещениях с наиболее загрязненным воздухом: санузел, кухня, котельные и другие помещения.

    Принудительный Вентиляция, фильтрующая циркулирующий воздух, используется в условиях загрязненной окружающей среды, когда в атмосфере присутствуют примеси или запахи, от которых следует избавляться.Подходит для домов из современных сэндвич-панелей, а также МДМ, сотовых, сотовых, 3D, канадских каркасов и бутылок из полистилена.

    Остановимся на плюсах вентиляции естественного типа. Монтаж вентиляции в частном доме может занять много времени и сил, поэтому многие предпочитают поддерживать естественную циркуляцию. Тем более что естественная вентиляция в частном доме имеет свои преимущества:

    • нет необходимости тратиться на дополнительные вентиляционные устройства в частном доме;
    • правильный подход к организации такой системы позволит регулировать теплообмен и обогревать помещения, в которых отсутствуют отопительные приборы;
    • спальня, гостиная и другие важнейшие помещения дома будут наполнены естественным воздухом;
    • оптимальная влажность в комнатах будет регулироваться автоматически.

    Если вы посмотрите схему, то увидите, что для создания естественной вентиляции в частном доме нужно немного. Главное, предусмотреть возможность регулярного забора воздуха.

    Сделать вентиляцию своими руками

    Как установить вентиляцию в частном доме своими руками? Порядок организации системы вентиляции в частном доме должен быть поэтапным:

    1. Рассчитать вентиляцию в частном доме.Вам важно рассчитать, какой объем проточного воздуха будет оптимальным с учетом санитарных норм.
    2. Решите, каким должно быть сечение вентиляционного канала в частном доме. Воздуховоды и каналы должны обеспечивать беспрепятственное движение воздуха.
    3. Взвесьте все и сравните разные системы и решите, что лучше: естественная, смешанная или принудительная вентиляция в частном доме.
    4. Выберите, где будет установлено оборудование, и куда воздух будет поступать / выходить из помещения.
    5. Нарисуйте правильную схему вентиляции в частном доме: схема должна учитывать все особенности монтажа, перекрывать каждый этаж, в том числе отображать выход вентиляции на крышу частного дома, если она предусмотрена. Понимание того, как устроена вентиляция в частном доме, позволит быстро и безошибочно выполнить монтажные работы.
    6. Заправляемся необходимыми материалами — и приступаем к созданию Вентканала в частном доме.

    Как сделать вентиляцию в частном одноэтажном доме? При расчете важно учитывать такие показатели, как площадь вашего дома, количество жителей, которые будут здесь находиться постоянно, а также объем воздуха в каждом из помещений.

    Помните! В расчетах следует учитывать использование бытовой техники, которая снижает объем чистого воздуха в помещениях во время работы.

    Без профессиональных знаний правильно рассчитать систему будет непросто, поэтому лучше доверить это специалистам. Проектирование и для кирпичного, и для брусального (деревянного) дома будет выполняться на основании санитарных и государственных норм.

    После этих расчетов и выбора оптимальной схемы системы вентиляции в частном доме производится расчет каналов вентиляции.

    Вы можете выбрать прямоугольные (с соотношением сторон 3: 1) или круглые воздуховоды. Поперечное сечение определяется по специальной диаграмме исходя из скорости воздушных потоков и их среднего расхода. Нормой считается участок 16 на 20 см (или радиус 20 см) с принудительным воздухообменом в 360 кубометров в час.

    Как предотвратить теплопотери в деревянном доме? Узнайте, для каких материалов рекомендуется использовать и как проводить работы по теплоизоляции конструкции.

    О том, чем лучше утеплить крышу в частном доме и какие материалы рекомендуется выбирать, читайте.

    Кстати, этот вентиль можно сделать вручную на уже установленных окнах: круглое сопло, установленное через стену, будет выполнять аналогичные функции. Закройте его решетками с каждой стороны. Некоторые клапаны могут быть оснащены датчиками температуры.

    Обратите внимание на другую технологию: установка приточно-вытяжного типа с возможностью рекуперации тепловой энергии .Потому что их габаритов достаточно, сняв цоколь под зону или чердак.

    Внимание! В холодное время года такая система обеспечит приток нагретого воздуха, благодаря чему можно сэкономить до 50% тепла.

    При очень низких температурах в такой вытяжной трубе для вентиляции в частном доме необходимо включать калорифер, чтобы воздух согревал ее еще лучше.

    При установке системы вентиляции необходимо просчитать и учесть еще некоторые особенности.Если вы решили остановиться на системе вентиляции механического типа, необходимо поставить решетку забора в паре метров от земли.

    Воздух, движущийся по Вентканалу, должен выходить за пределы помещения в районе крыши. Для кровли намечены каналы, поэтому вы заранее будете гордиться этими работами и искать квалифицированного специалиста.

    Если посмотреть на большинство схем, то можно увидеть, что правильная вентиляция — это воздушные потоки, организованные по определенному принципу. Итак, воздух должен перемещаться из гостиной, спальни, детских и других жилых комнат, а не в них.Из этих помещений потоки будут попадать в ванную и зону ванной, а также на кухню, так как в этих помещениях чаще всего скапливаются загрязнения и пар.

    Для кухни следует выбрать и организовать систему газовой вентиляции. И если вы используете не только плиту на газе, но и колонку, это требование для вентиляции кухни обязательно. Неестественная вентиляция способна справиться с существующей нагрузкой, поэтому отдавайте предпочтение системам механического типа — и ищите надежную вытяжку.

    Важно! Невозможно оставить без внимания ни одну комнату в частном доме, поэтому воздухообменные устройства и каналы должны охватывать каждую из комнат.

    Подводя итоги, хотим остановиться на особенностях организации системы вентиляции в помещениях разного типа. Поскольку в ванной и туалете постоянно скапливается влага, здесь можно обеспечить естественную вентиляцию. Но если будет только натуральный рисунок, избавиться от лишней влаги в летнее время года не получится.Поэтому рекомендуем поставить хороший мощный вентилятор.

    И естественный, и вытяжной придется поставить в котельной. Также специалисты рекомендуют использовать дымоход: покупать готовым или делать лично. Поскольку правильная вентиляция этой зоны крайне важна, необязательно браться за обустройство системы и начинать работу без консультации профессионала.

    В подвале, как и в другом помещении с повышенным уровнем влажности, лучше поставить сразу два форточки вентиляционных устройств.Мощный воздушный поток понадобится в помещениях, где расположен камин. Причем нормы забора воздуха придется завышать, иначе тяга, необходимая для нормальной работы камина, уменьшится. Именно поэтому помимо штатного оборудования для жилых помещений не будет лишним и дополнительный вентилятор.

    На кухне организация вентиляции зависит от площади. На маленькой кухне, как мы уже отметили, достаточно и стандартной вытяжной установки.Если это помещение больших размеров, создайте в помещении два воздуховодных канала.

    Читайте о том, как — все этапы самостоятельного строительства, от выбора материалов до внешней и внутренней отделки.

    Описаны все типы газовых котлов отопления для частного дома, достоинства и недостатки каждого, названы наиболее экономичные.

    Лучшие радиаторы отопления для частного дома описаны в статье по адресу:

    Видео

    Многие упускают из виду важность качественной вентиляции жилых домов и загородных коттеджей.Но именно от этой системы будет зависеть ваш комфорт и даже здоровье. Поэтому не откладывайте проектирование на потом, а для закрепления новых знаний посмотрите видео о вентиляции в частном доме своими руками:

    Устройство вентиляции чердака. Изоляция вентиляционной трубы

    1.
    2.
    3.
    4.

    Конечно, утепление мансарды просто необходимо, чтобы зимой в доме было уютно и комфортно (подробнее: «»).Не менее важна вентиляция чердака в частном доме, как на фото. Хорошая вентиляция предотвращает образование плесени и грибка, продлевает срок службы кровли.

    Вентиляция позволяет регулировать теплоотдачу. Летом крыша нагревается до температуры более 100 градусов, из-за этого в доме становится очень жарко. А в прохладную погоду на чердаке образуется конденсат — многие владельцы частных домов не знают, что делать. Из-за скопления конденсата на утепленных полах дерево начинает разрушаться.Но для того, чтобы она не образовывалась, нужно просто сделать хорошую вентиляцию при.

    Система вентиляции смешивает температуру крыши и окружающей среды, благодаря чему не образуются наледи и огромные сосульки. Это не только помогает создать в доме комфортный микроклимат, но и продлевает срок эксплуатации стропильной системы.

    Мифы о вентиляции чердака

    Распространены мифы о вентиляции на чердаке. О них нужно знать, чтобы не ошибиться при создании вентиляции.

    1. Зимой теплый воздух выходит через вентиляцию. Многие считают, что выход на чердак мешает нормальному отоплению. На самом деле тепло в доме удерживает не вентиляция, а плохая теплоизоляция. Если она была сделана некачественно, на чердак попадает холодный и влажный воздух, что создает подходящие условия для образования конденсата и гниения потолков.
    2. Вентиляция нужна только летом. Принято считать, что система вентиляции предназначена только для вентиляции в жару.Но если зимой чердак не проветривать, образования сосулек, появления грибка и плесени не избежать.
    3. Неважно, какого размера будут вентиляционные отверстия на чердаке. Если площадь вентиляции слишком мала, ее эффективность будет стремиться к нулю. На каждые 500 квадратных метров площади должен приходиться 1 квадратный метр вентиляционных отверстий. При таком соотношении помещение будет вентилироваться, но зимой утечки тепла не будет.

    На двускатной крыше вентиляционные каналы размещают в фронтонах.Хорошее решение — неплотная посадка деревянного свеса. Если узкие щели распределить равномерно, чердак будет эффективнее проветриваться. Но если фронтоны каменные или швы плотно подогнаны, в стенах нужно проделать отверстия (читайте также: «»). Они должны располагаться на противоположных стенах. Общая площадь вентиляционных каналов рассчитывается исходя из того, что они должны занимать 0,2% площади пола.

    Можно сделать форточки на чердаке более экономичным способом — установить типовые вентиляционные решетки.Одну решетку нужно повернуть проемами вниз, а другую сделать регулируемой. Для предотвращения попадания насекомых на чердак устанавливается москитная сетка.

    Для вальмовой крыши вентиляция создается по другой технологии. Вход в подшивку внизу, выход конька вверху. Если опилка свесов деревянная, балки можно ставить неплотно, выдерживая между ними интервал в несколько миллиметров. Если вагонка пластиковая, отверстия обязательно должны присутствовать — такие панели называют точечными.

    Многих интересует, как сделать вентиляцию на чердаке, если плотно собрана. Для таких ситуаций выпускаются решетки с сеткой диаметром 5 сантиметров. Их обычно размещают на расстоянии 80 сантиметров друг от друга по длине ветрового свеса. Для того, чтобы проделать отверстия, понадобится сверло с круглым сверлом. Главный вывод сделан внешне.

    Многое зависит от типа кровли. Для шифера и еврошифера устанавливается классический конек, для гибкой кровли — черепаха (клапан).Для керамической кровли нужен специальный вентиль. Устройство холодного чердака под кровлей из металлочерепицы допускает возможность вентиляции с помощью обычного конька. Это не только выгодная замена клапана в финансовом отношении. Также конек позволяет в короткие сроки создать систему вентиляции.

    Иногда на чердаке делают слуховое вентиляционное окно (его можно застеклить или установить решетки), но такой способ создания вентиляции более сложен, и для его реализации требуется хорошая практическая и теоретическая подготовка.

    Теплая вентиляция чердака

    В современных системах отопления естественная циркуляция практически не используется. Вентиляция мансарды над чердаком просто необходима для комфортного проживания в помещении. Таким образом, перестраивая чердак в чердак, нужно сделать крышу вентилируемой. Для гибкой черепицы и листового металла создайте вентилируемую зону — пришейте к стропилам контрпробег. Для металлических крыш лучше использовать ветрозащитные пленки. Поперечные рельсы для шиферных крыш не являются обязательными, так как воздух должен свободно циркулировать снизу вверх.

    Что касается того, почему на чердаке скапливается конденсат, то это связано с плохой вентиляцией. Это сказывается на микроклимате дома, а также вызывает плесень и преждевременное разрушение кровли.

    • обратите внимание на отверстия на коньке крыши — они должны быть как можно ближе к коньку;
    • вентиляция должна быть прочной и выдерживать любые климатические изменения;
    • Под карнизом можно установить сплошные точечные светильники

    • — они должны иметь тонкую экранирующую сетку, а отверстия должны быть пластиковыми или алюминиевыми, чтобы не возникла коррозия;
    • для создания эффективной вентиляции, при которой на чердаке не будет образовываться наледь, необходимо установить вентиляцию в помещении, между стропилами, а отверстия следует оборудовать так, чтобы не было засорения и блокировки воздуха;
    • с внешней стороны кровли стоит поставить для вытяжки воздуха, желательно, чтобы расстояние между ним и приточной системой было больше 8 метров;

      Создание эффективной вентиляции на чердаке — задача не из легких, но без этого комфорта в доме ожидать не приходится.Хорошая вентиляция защитит от плесени и продлит срок эксплуатации кровли.

    Хорошая вентиляция чердачного помещения — важнейший этап проектирования. Именно система вентиляции позволяет регулировать теплоотдачу на чердаке, а соответственно и в помещениях дома, так как крыша в летний период может нагреваться более чем на 100 ° С. В холодное время года вентиляция препятствует его скоплению. от влаги и промерзания стропил.


    В межсезонье на изоляционных конструкциях чердака собирается влага и конденсат, они быстро приходят в негодность и полностью разрушаются.Как видите, вентиляция чердака в частном доме важна в любое время года, вне зависимости от того, используется ли это пространство как жилое или техническое.

    Почему многие боятся утеплять холодный чердак

    • Первый миф заключается в том, что за счет вентиляции помещения частного дома охлаждаются. На самом деле тепло уходит из-за некачественной теплоизоляции стен и потолка, и вентиляция холодного чердака тут ни при чем.
    • Миф второй — проветривать чердачное помещение нужно только летом, чтобы уберечь жилые помещения дома от духоты.Это в корне неверно, так как именно зимой влага, проходящая через потолок и скапливающаяся на холодном чердаке, превратит его в «непроходимый лес», заполненный сосульками.
    • Третий миф — вентиляция холодного чердака, поэтому она осуществляется через естественные щели в конструкции фронтонов. На самом деле, чтобы вентиляция помещений была достаточной, следует изготавливать изделия, размер и количество которых строго рассчитаны.

    Правильно организованная вентиляция мансарды в частном доме позволяет надолго сохранить конструкцию кровли, существенно сэкономить на отоплении и кондиционировании жилых помещений, а также предотвратить скопление снега и обледенение кровли в помещении. холодное время года.

    Самый распространенный вид вентиляции чердака — карниз. Конвекционное движение воздуха создается отверстиями по всему периметру карнизного свеса и вытяжными отверстиями по коньку конструкции. Несмотря на то, что конструкция такой системы вентиляции холодного чердака кажется очень простой, она требует правильного исполнения и точных расчетов.

    Вентиляция холодного чердака через слуховые окна

    Вентиляция чердака через мансардные окна — самый старый способ обустройства частного дома.Мансардные окна размещены на противоположных фронтонах размером 600х800 мм. Этот метод имеет множество преимуществ и не лишен недостатков. К достоинствам можно отнести простоту установки и достаточное поперечное сечение для хорошего воздухообмена. Недостатком этого метода является наличие зон застоя воздуха. Именно поэтому такая система вентиляции чердака применяется редко. В современном исполнении мансардные окна уменьшены, но они создают отличный воздухообмен, в сочетании с карнизно-коньковой системой вентиляции.

    Другие способы вентиляции холодного чердака

    Среди отечественных и европейских строителей частных домов очень распространено использование специальных форточок для организации вентиляции на чердаке. Вентиляционными отверстиями или форточками в крыше частного дома называют отверстия, в которые монтируются решетки, защищающие от атмосферных осадков. Дефлекторы, аэраторы и скатные выходы также могут быть использованы в качестве изделий.

    Вентиляция коньковая или карнизная. Название каждого типа указывает на их местонахождение.Карнизные изделия бывают двух видов: щелевые и точечные. Карнизно-щелевые изделия представляют собой щель между стеной дома и карнизом шириной 2 см, покрытый металлической сеткой. Карнизно-точечные форточки выполняются в виде отверстий, диаметр которых зависит от угла ската крыши, но не более 2,5 см.

    Коньковые форточки представляют собой щели по коньку кровли, покрытые перфорированным металлом, шириной 5 см. Для лучшего воздухообмена их устраивают с двух сторон конька по всей длине кровли.Коньковые форточки можно приобрести с рубероидом.

    Не менее популярным решением для устройства вентиляции холодного чердака является установка вентиляционных турбин, обеспечивающих достаточно хорошую тягу.

    Совет:
    Если холодный чердак вашего частного дома не оборудован мансардными окнами, то единственный способ оборудовать его системой естественной вентиляции — это смонтировать воздуховоды.

    Особенности системы вентиляции тёплого чердака

    Вентиляцию тёплой мансарды частного дома необходимо запланировать при возведении кровли.Если при строительстве используется сплошная крыша из листового шифера, металлочерепицы или другого листового материала, то между утеплителем и рубероидом следует оставить вентилируемое пространство. Для этого достаточно просто установить на стропила дополнительную рейку. Воздушные потоки должны свободно перемещаться под всей поверхностью рубероида. Вход воздушных масс осуществляется в «связку», а выход — по всей длине гребня.

    Для улучшения воздухообмена, самого чердака, помимо окон многие специалисты рекомендуют установить задвижки ВТК, либо установить на крышу дефлекторы, вентиляционные грибки и аэраторы.

    Совет:
    Если в роли рубероида выступает шифер или ондулин, то контр-перила нежелательны, так как только ухудшают свободное движение воздуха в подкровельном пространстве. Волнообразная форма этих материалов сама по себе обеспечивает достаточно места для движения воздуха.

    Как рассчитать систему вентиляции для мансарды

    Сразу отмечу, что с учетом всех нюансов наиболее качественно и правильно рассчитать систему вентиляции для вашего чердачного помещения сможет только специалист.Но его услуги стоят больших денег, поэтому большинство застройщиков производят расчеты самостоятельно.

    Вы должны знать, что для нормально функционирующей естественной вентиляции необходимо соблюдать следующие пропорции 1: 500 . На 500 квадратных метров площади мансарды площадь вентиляционных проемов должна составлять 1 квадратный метр.

    Важно!
    При самостоятельном расположении системы вентиляции на чердаке частного дома огромную роль играет размещение вентиляционных отверстий, которые устанавливаются в зависимости от формы кровли.Схемы воздухораспределения можно найти в специализированной литературе, но лучше не экономить, а обратиться за правильными расчетами к профессионалам.


    Для комфортного проживания в частном доме нужно утеплить. Поэтому при планировке здания особое внимание уделяется воздухообмену и поддержанию нужной температуры в помещении.

    Во избежание появления многих неприятностей (появление конденсата, деформация дома) необходимо хорошо продумать устройство вентиляции чердака

    Пренебрежение вентиляцией на холодном чердаке может привести к нежелательным последствиям в виде теплопотерь, конденсации.Это тоже причина деформации дома, появления плесени, грибка.

    Причины образования конденсата

    Признаком появления конденсата является характерный затхлый запах сырости. На образование конденсата и все проблемы связанные с ним влияют такие ошибки установки:

    • отсутствие хорошей вентиляции;
    • кровля не имеет качественной теплоизоляции;
    • неправильная пароизоляция, гидроизоляция;
    • брак в стройматериалах.

    Скопление конденсата под кровлей приводит к тому, что утепленные полы начинают гнить, плесневеть, начинается грибок. Причиной тому также может быть недостаточное количество вентиляционных отверстий.

    Обычно на каждые 500 квадратных метров чердачного помещения приходится 1 квадратный метр вентиляционных отверстий. Чтобы влага начала испаряться, необходимо создать условия для перемешивания внутреннего и внешнего воздуха.

    Система крайне необходима в летнюю жару, когда крыша нагревается более 100 градусов.Очень часто люди пренебрегают вентиляцией, предполагая, что в холодное время года через нее просачивается тепло.

    Потери тепла из-за плохой теплоизоляции. Холодный влажный воздух, попадающий в кровельное пространство, является предпосылкой неизбежного образования плесени. Поэтому проветривать чердак нужно не только летом, но и зимой.

    Способы вентиляции

    Наиболее рациональным способом обеспечения равномерного воздухообмена является расположение форточок по периметру здания, а также по всей длине конька крыши.

    Формируемое разделение вентилируемого объема на зону положительных и отрицательных давлений. В первой зоне есть приточные отверстия, а во второй — вытяжные. Для защиты продуктов от птиц их накрывают сеткой, натирают на терке.

    Есть несколько способов вентиляции подкровельного пространства:

    • изготовление мансардных окон на чердаке;
    • создание вентиляции конька двускатной крыши, что также хорошо для мансарды;
    • карнизный тип вентиляции;
    • коньков специальной формы;
    • использование отдельных элементов с вентиляционными отверстиями;
    • крышных вентиляторов;
    • наличие вентиляционных зазоров, изначально имеющихся или сделанных при реконструкции кровли.

    Одним из вариантов вентиляции являются слуховые окна.

    Правильная вентиляция чердачного помещения убережет холодный чердак от деструктивных процессов.

    Тип организации системы вентиляции холодного чердачного помещения зависит от типа кровли, ее площади, концентрации влажности внутреннего воздуха, состояния пароизоляции кровельной конструкции. Но это также влияет на выбор метода и материала, из которого сделана кровля.

    Есть примерное разделение материала на твердый и мягкий. Глина и металлочерепица — твердые материалы, но каждый из них имеет свои особенности. Первый — это очень хрупкий материал, а второй относится к листовому типу, подвержен коррозии в местах разрушения защитного покрытия.

    Вентиляционное сооружение

    Чтобы создать нормальный воздухообмен, предотвратить скопление конденсата, теплопотери, необходимо спроектировать необходимые элементы.Конструктивные особенности разных типов крыш домов, различных материалов имеют свои особенности в организации вентиляции.

    Вентиляция кровельного пространства холодного чердака

    Для регулировки холодного проветривания чердака не закрывайте стропила и обрешетку. Воздухообмен можно обеспечить сшиванием с зазорами.

    Функциональная система воздухообмена основана на создании зазоров примерно 4-5 см. Свободную циркуляцию воздуха в пространстве под крышей могут обеспечить обрешетки.Так можно создать вентиляцию кровли из профнастила, ондулина, металлочерепицы.

    Крыша, покрытая шифером или ондулином, позволяет обойтись без вентиляционных отверстий. Циркуляция воздуха протекает между волнами рубероида. Однако металлочерепица способна накапливать конденсат, поэтому необходимо использовать пароизоляционную пленку.

    Эта перфорированная мембрана помогает отводить влагу от стропильной системы, а также утеплитель способен пропускать пары с чердака.Пока не образовался конденсат, их выносит воздух. На крышах этого типа делаются коньковые вентиляционные отверстия, обеспечивающие регулярную тягу для вентиляции.

    Для скатной кровли необходимо делать зазор между стропильной системой и кровлей. Если все будет сделано правильно, то можно добиться самопроизвольного сцепления за счет разницы в высоте. Обустройство двускатной крыши начинается с размещения в фронтонах вентиляционных каналов.

    Итого площадь отверстий должна быть 0.2 процента от общей площади крыши. Можно использовать незакрепленные фаски. Для равномерного проветривания мансарды скатной кровли щели должны быть небольшими.

    Слуховые окна — распространенный способ организации вентиляции чердака

    В каменных фронтонах можно делать слуховые окна. Это один из распространенных способов организации проветривания чердака, но он немного сложнее, чем установка конька. Но не нужно создавать систему зазоров, отверстий, форточок. При этом нужно соблюдать правила:

    • размер окна — от 60Х80;
    • место — напротив фронтонов;
    • с сохранением равного расстояния от сторон конструкции, конька, карниза;
    • расстояние между ближайшими окнами — от 1 м;
    • можно вмонтировать окно в вентиляционную решетку.

    Холодная вентиляция крыши палатки

    Вентиляция холодного чердака вальмовой кровли, четырехскатная, производится другим способом. Дома с шатровой и шатровой крышей не имеют фронтонов. По периметру необходимо сделать зазоры для забора воздуха. Каждый из спусков должен быть проветриваемым. Необходимо сделать два типа отверстий.

    Входы в подшивку, выходные — наверху, по коньку. Пилинг из деревянных балок можно делать с зазорами в несколько миллиметров. Если переплет при установке был сделан без зазоров, можно использовать пластиковые панели с отверстиями, так называемые точечные светильники.

    При плотной сборке связующего используются решетки с ячейками 5 см. Они расположены по длине ветрового навеса на расстоянии 90 см. В соответствии с типом кровли уклон может быть разным. Верхний штифт выставлен.

    Вентиляция мансарды холодной металлоконструкцией

    Холодный чердак, обшитый металлом, требует обработки деревянных элементов конструкции антисептиком. Для стропил не используют пароизоляцию, их оставляют открытыми.

    Для организации свободного доступа воздушного потока к деревянным конструкциям обрешетку необходимо закреплять через определенные промежутки времени.Пространство под металлочерепицей довольно хорошо обдувается воздухом, но образуется конденсат. Поэтому под кровлю рекомендуется использовать рулонную гидроизоляцию.

    При покрытии из металла или шифера можно установить классический конек — универсальный метод, позволяющий получить вентиляцию очень быстро и недорого.

    Для этого используется коньковая доска, разделяющая два ската крыши. Площадь форточек конька должна быть равна площади вентиляционных прорезей у карниза.

    Вентиляция холодного чердака стропила из профнастила

    Организация воздухообмена с таким покрытием осуществляется естественным методом. В зоне свеса карниза воздух поступает в пространство под палубой. Далее воздух попадает на гребень и выходит наружу.

    Покрытие в виде стального гофрокартона имеет преимущество более низкой стоимости, но имеет существенный недостаток — подверженность коррозии из-за образования конденсата.

    Для создания гидроизоляционного ковра можно использовать рубероид.

    Вентиляция холодного чердака осуществляется путем укладки вентиляционных планок на слой гидроизоляционного ковра, можно использовать рубероид. Ближе всего к карнизу нижняя планка должна иметь наибольшую толщину (50 процентов) по сравнению с остальными.

    Гидроизоляция не должна доходить до конька крыши, чтобы пары беспрепятственно выходили. Этот тип кровли должен быть оборудован элементами в виде форточки, вентилируемого конька, аэраторов или дефлекторов.Гребень уплотнен системой верхних валков, чтобы вода не протекала снаружи.

    Покрытия прочие

    Черепаха, клапан может быть выполнен с гибкой крышей. Битумная черепица — мягкий материал. Стараясь придать ему прочность, покрытие укладывается на бетонное основание, либо под него устанавливается прочная обрешетка. Но тогда система вентиляции проигрывает.

    Избыток поступающей влаги приводит к отслоению материала, его отслоению от основания. Это разгерметизация крыши вызывает протекание крыши.Поэтому в обрешетке необходимо сделать зазоры. Для керамической кровли подойдет специальный вентиль.

    Современные методы вентиляции

    Кровельный аэратор — это вентиляционная труба, новый способ отвести лишнюю влагу под крышей. Они помогают создать правильный воздухообмен в холодном чердачном помещении, если естественной вентиляции недостаточно.

    Устройство выглядит как труба, в которой создается область низкого давления за счет внешнего движения ветра. Технология действия основана на применении разницы давлений наружного воздуха и подкровельного пространства.

    Для вентиляции локальных участков кровли применяют точечные аэраторы. Для создания общей вентиляции применяют аэраторы сплошного типа по всей длине кровли. Точечный тип аэраторов в зависимости от места установки делится на скатные и коньковые.

    Вентиляция холодного чердака в частном доме необходима для защиты его конструкции от преждевременного разрушения. Поэтому нужно заранее определиться с типом мансардного этажа.Ухаживать за вентиляционными элементами кровли необходимо непосредственно в процессе строительства дома.

    Для того, чтобы служба стропильной системы длилась как можно дольше, а микроклимат в доме был нормальным, рекомендуется заняться хорошим вентиляционным устройством.


    На этапе проектирования будущего дома важно подумать не только об удобной планировке помещения. Уют в доме нельзя обеспечить надолго, если не уделить внимание такому важному моменту, как вентиляция чердака в частном доме.Это не менее важно, чем утепление чердака, ведь отсутствие правильно спроектированной вентиляции приведет к тому, что вскоре жить в доме станет некомфортно, а срок эксплуатации дома резко сократится.

    Отсутствие вентиляции может привести к сокращению срока эксплуатации кровли из-за появления на ней плесени, и даже в доме можно не надеяться на комфортное пребывание. Летом, когда крыша нагревается и ее температура в доме станет более 100 градусов, будет очень жарко, а при низких температурах на чердаке будет образовываться конденсат, из-за которого деревянные конструкции крыши будут гнить.

    Основное назначение вентиляционной системы — обеспечение теплопередачи. Температура воздуха и крыши смешиваются, и в результате в доме создается комфортный микроклимат.

    Рассмотрим подробнее ситуацию, когда вентиляция чердака плохая или ее нет вообще.

    Зимой часть тепла все же уходит из помещения даже через качественную изоляцию. При этом крыша нагревается, причем неравномерно, только над помещением.Здесь снег начинает таять и стекать к краю крыши, где над свесом остается холодным. Лед, образующийся на карнизе крыши, не дает стекать талому снегу, и он начинает проникать под крышу. Чтобы этого не произошло, необходимо следить за тем, чтобы по всей крыше была выровнена температура и удалялась влага — для этого необходима вентиляция чердака.

    Заблуждения о вентиляции

    Недостаточно сделать вентиляцию мансардного помещения, важно, чтобы это было сделано правильно.Однако среди людей, которые собираются заниматься этим вопросом, существует несколько распространенных заблуждений. Их стоит обсудить более подробно.

    1. Необходимость вентиляции есть только летом. На самом деле чердак нужно не только проветривать в жару, но и сглаживать большой перепад температур внутри чердака и снаружи зимой. Если этого не сделать, то неизбежно повысится влажность — отличная среда для существования плесени, грибка. Бороться с этими явлениями крайне сложно, а в запущенных случаях плесень может проникнуть внутрь помещений — тогда ни о каком комфорте говорить не приходится.
    2. Вентиляция удаляет теплый воздух из помещения зимой. На самом деле, если в доме плохо хранится тепло, то виновата в этом не вентиляция, а некачественная теплоизоляция. Именно из-за него создаются условия, при которых на чердак поступает влажный и холодный воздух.
    3. Размер вентиляционных отверстий значения не имеет. На самом деле важна площадь этих отверстий. При небольшой площади вентиляции эффект от нее будет практически нулевым. Чтобы помещение хорошо вентилировалось, и при этом не допускались утечки тепла, на 500 кв.м. площадь нужна 1 кв.м. вентиляционные отверстия.

    Устройство холодной вентиляции чердака

    Так как очень важно, чтобы вентиляция холодного чердака была регулируемой, закрывать обрешеткой и стропилами нет необходимости. Это можно обеспечить, например, если шитье с промежутками. Если в качестве рубероида использовался ондулин или шифер, а пленки для паро- и ветроизоляции не использовались, то для вентиляции больше ничего делать не нужно, так как между волнами крыши будет проходить воздух.

    Если крыша двускатная, то в фронтонах делают вентиляционные отверстия. Здесь можно сделать свободную посадку для пришивания деревянных свесов, при этом отверстия необходимо проделывать ровно. Если шитье плотно подогнано или фасады каменные, то в этом случае проделывают отверстия в стене. Общая площадь вентиляционных каналов должна составлять 0,2% площади пола.

    Есть другой, более экономичный способ — поставить обычные решетки вентиляции. Одна решетка имеет загнутые отверстия, а другая выполнена с возможностью регулировки.

    Устройство вентиляции вальмовой крыши отличается. Здесь делают вход в нижней части связующего, а выход в верхней части гребня. Если свесы деревянные. Достаточно расставить бруски неплотно с зазором в несколько миллиметров. В пластиковой накладке следует предусмотреть отверстия.

    Чердачная вентиляция может быть устроена по-разному в зависимости от типа кровли. Так, если используется шифер и еврошифер, устанавливается классический конек, при гибкой крыше — черепаха (вентиль). При использовании керамической кровли тоже нужен специальный вентиль.Использование металла предполагает использование обычного гребня, что позволит сэкономить на клапане.

    Устройство вентиляции тёплого чердака

    Если есть планы по обустройству чердака, то нужна качественная вентиляция чердака над чердаком, без которой невозможно добиться его комфортного состояния. Если используется листовой металл или гибкая черепица, то с помощью заплатки на стропилах контррельсы создают вентилируемую зону. При использовании шифера не требуются контррейсы, так как воздух должен беспрепятственно проходить снизу вверх.

    Если в качестве рубероида используется металл, лучше использовать ветрозащитные пленки. Жилой чердак будет проветриваться, как и любое другое помещение в доме — воздух будет поступать через окна, а выходить через вентиляционные отверстия.

    • обратите внимание на прочность вентиляции, она должна выдерживать любые колебания погоды;
    • можно поставить под карниз сплошные точечные светильники с тонкой экранирующей сеткой. Для предотвращения коррозии отверстия должны быть из алюминия или пластика;
    • для предотвращения образования наледи на чердаке установить воздух в помещении между стропилами и проделать отверстия, чтобы они не забивались мусором;
    • можно установить вентилятор на крышу для лучшей вытяжки воздуха.Расстояние между ним и водопроводом должно быть не менее 8 м;
    • приточный блок необходимо разместить в самом чистом месте чердака;
    • установить рекуператор, который может охлаждать или нагревать воздух, предотвращая образование конденсата на холодном чердаке;
    • оборудовать вентиляционные трубы решетками или диффузорами;

    На первый взгляд ничего сложного в устройстве вентиляции нет, но на самом деле лучше отнестись к этому вопросу серьезно и посоветоваться со специалистами.Ведь от его качества зависит микроклимат в доме и ваше здоровье, а также долговечность самого здания.

    4571

    0

    2

    Планируете использовать чердак как жилое пространство, но не знаете, как сделать его комфортным? Я расскажу о том, как работает вентиляция чердака. При грамотном устройстве замены свежего воздуха свежим можно сделать чердак пригодным для всесезонного комфортного проживания. К тому же инструкция по установке систем вентиляции будет вам полезна, даже если чердак в частном доме не предназначен для использования в качестве жилья.

    Четыре причины вентиляции чердака

    1. Мансарда комфорт . Чистый свежий воздух — одно из главных условий комфортного проживания в помещении. Поэтому, если помещение под крышей используется для проживания, о нормальном воздухообмене нужно позаботиться еще на этапе проектирования кровли.
    2. Без конденсации . Эффективный воздухообмен помогает предотвратить образование конденсата на окнах, что немаловажно, если пространство крыши используется как чердак.
    3. Отсутствие формы . Своевременная замена теплого влажного воздуха свежим предотвращает появление плесени на поверхностях зданий. То есть, если на чердаке не будет застаиваться воздух, в углах не появится плесень, какими бы материалами ни отделывались.
    4. Долговечная крыша . Избыточная влажность отрицательно сказывается на состоянии рубероида. Более того, если не удалять влажный воздух из-под крыши, на пароизоляции будет скапливаться конденсат, что может снизить ресурс утеплителя.Правильно организованная система вентиляции увеличит срок эксплуатации кровли без необходимости ремонта.

    Вентиляция чердака как бывает

    Работа Разновидности мансарды по типу
    Вентиляция холодильной камеры . Монтаж систем вентиляции на холодных кровлях не представляет проблем, так как подкровельное пространство и гостиная отделены друг от друга слоем теплоизоляции.

    Оптимальный вариант — приточно-вытяжная система, работающая по естественному принципу, как показано на схеме.

    Под свесами стропильной крыши устраивают форточки, через которые обеспечивается приток свежего холодного воздуха, а более теплый влажный воздух будет попадать в слуховые окна или другие технологические отверстия в верхней части фронтона или ската.

    Вентиляция изолированного помещения . В этом случае все несколько сложнее, чем с обустройством неотапливаемого чердака.На теплом чердаке придется проветривать не только само чердачное пространство, но и кровельный пирог, как показано на схеме.

    Предпочтительный вариант при использовании современных кровельных материалов — устройство контррешетки с вентиляционными зазорами. При этом воздухообмен в утепленном пространстве чердака оборудуют отдельно, посредством приточно-вытяжной системы.

    Помните, что вентиляция чердака должна планироваться и строиться как интегрированная система.То есть в проекте необходимо предусмотреть систему воздухообмена на чердаке и в кровельном пространстве, а также утепление труб и утепление других коммуникаций. Кроме того, проектирование вентиляции должно выполняться с учетом типа используемых теплоизоляционных материалов.

    Виды мансардной вентиляции

    Работа Описание
    Приточно-вытяжная система . В основе такой системы два водозабора, один из которых устанавливается в верхней части стены чердака, а другой — в нижней.В холодное время года теплый воздух выходит через верхнее воздуховыпускное отверстие, в то время как такой же объем холодного воздуха заменяет его из нижнего воздуха.

    Недостатком системы является чрезмерная зависимость от температуры снаружи дома. То есть в более теплые месяцы проветривание будет слабым.

    Система принудительной вентиляции . В основе такой системы лежит вытяжной охладитель, который устанавливается в верхней части аппарели и отводит теплый воздух.Выбрасываемый таким образом воздух заменяется холодом, идущим из нижних вентиляционных отверстий.

    Преимущество принудительной системы в том, что она не зависит от климатических условий: отработанный воздух будет отводиться с одинаковой эффективностью зимой и летом.

    Способы выпуска воздуха

    Способы расположения воздухозаборников

    Работа Описание
    Установка точечных светильников .К нижней части свеса крепятся барьерные решетки для поступления свежего воздуха.

    Вы можете настроить интенсивность подачи свежего воздуха по соотношению количества перфорированных и сплошных полос. Чем больше вентиляционных отверстий в установленных точечных светильниках, тем больше холодного воздуха будет проходить в подкровельное пространство.

    Монтаж карнизных изделий . По сути, это те самые точечные светильники, благодаря которым холодный воздух попадает под крышу. Но в этом случае форточки устанавливаются вертикально, а потому поверх них с небольшим зазором крепится карнизная планка.

    При правильном устройстве карнизный канал зимой служит не только для вентиляции, но и для отвода конденсата.

    Как рассчитать воздухообмен

    Работа Описание
    Для холодной кровли . Согласно СНиП 31-01-2003, подвалы и мансардные окна следует использовать в подвалах и холодных чердаках без вытяжек. Общую площадь изделия следует рассчитывать как 1/400 от площади помещения.

    Исходя из этих рекомендаций, несложно измерить площадь помещения и рассчитать размер отверстия для воздухообмена. На больших чердаках полученный по габаритам воздух можно разделить на два и два маленьких окна, распределенных на двух фронтонах.

    Для утепленной кровли (чердака) . Нормы воздухообмена для утепленной кровли рассчитываются так же, как и для обычных жилых помещений, а именно с учетом количества людей одновременно и с учетом объема помещения.

    15 грязных секретов кровельные компании не хотят, чтобы вы знали

    14 15 мая Грязные секреты кровельные компании не хотят, чтобы вы знали

    НЕ ОБУЧАЙТЕСЬ!

    Вам предстоит встреча с кровельщиками?

    Весь процесс еще не действует вам на нервы?

    Вам кажется, что что-то не так, но вы не можете понять, что именно?

    Прислушивайтесь к своей интуиции. Он пытается вас предупредить, что что-то не так.

    Если вы найдете честного кровельщика (среди множества самопровозглашенных кровельных компаний и экспертов) и человека, обладающего достаточным практическим опытом, чтобы действительно знать, что они делают, будет самым важным решением, которое вы примете в отношении своих страховых денег.

    Не дайте себя обмануть. Люди, которых отправляют к вам домой, не кровельщики . Это комиссионных продавцов и посредников после вашего страхового иска .

    В отличие от любой другой домашней услуги, замена крыши — это единственная домашняя услуга, которая может стоить и будет стоить вам тысячи, если она не будет установлена ​​на 100% правильно, в самый первый раз, «настоящим установщиком крыши». кто не понаслышке знает, что они делают.

    К сожалению, кровельная промышленность Далласа / Форт-Уэрта кишит страховыми мошенниками, продавцами и посредниками, которые гонятся за вашими страховыми деньгами. Эти люди абсолютно ничего не знают об установке качественной кровельной системы.

    У них будут отличные умения говорить все правильно, и они будут казаться очень приятным и безопасным выбором.

    Однако, немного посмотрев, можно быстро увидеть сквозь дым и зеркала правду.

    Мы писали множество предыдущих блогов об этой самой ситуации в прошлом.

    Поскольку мы продолжаем вносить свой вклад, предупреждая наших соседей по DFW остерегаться этой растущей проблемы, этот пост — еще одна попытка команды HonestRoof.com помочь вам сделать мудрый выбор в отношении таких крупных инвестиций в ваш дом.

    Вот список из 15 грязных секретов, о которых кровельные подрядчики не хотят, чтобы вы знали:

    1. СТРАХОВАНИЕ НЕ ТРУДНО.

    Вопреки тому, что вы думаете или что вам говорят, страхование не является сложным или трудным. Вам не нужен продавец или посредник, работающий с вашей претензией.

    Рассмотрение вашего страхового возмещения = «держите все свои страховые деньги для себя».

    Есть много хитрых способов, с помощью которых продавцы пытаются убедить вас позволить им обрабатывать ваше страховое требование от вашего имени.

    Наиболее часто мы слышим от домовладельцев, что несколько так называемых «кровельщиков», которые посетили их, сказали, что они обработают их претензии за них, выполнят всю работу бесплатно и дадут домовладельцу тысячу. долларов обратно под стол.

    Этот мой звук очень понравился. Однако на самом деле это все равно, что сказать: «Эй, если вы позволите мне украсть все ваши страховые выплаты и ограбить вашу страховую компанию, я верну вам тысячу долларов ИЗ ВАШИХ СОБСТВЕННЫХ ДЕНЕГ…»

    Ооооо !! Ух ты! Спасибо! Какой добрый и внимательный подрядчик!

    Есть одна вещь, которую домовладельцы, похоже, не до конца понимают. Деньги на выплату страхового возмещения, — ЭТО ВАШИ ДЕНЬГИ!

    Почему вы позволяете подрядчику просто подойти и затащить весь ваш бюджет в их карманы.

    Это неправильный способ найма подрядчика. Почти все жалобы на плохие кровельные работы были получены из-за сомнительных сделок, заключенных именно таким образом.

    Домовладельцы всегда должны требовать авансом « письменных смет » от любого подрядчика, рассматриваемого для найма. Письменная смета подрядчика красноречиво свидетельствует о том, какие работы они выполняют. Расплывчатые контракты или контракты на формочку для печенья отлично предвосхищают тип работы и услуг, которые они будут выполнять.

    Хорошо написанные, «подробные» исчерпывающие оценки почти всегда являются отличным признаком того, что вы имеете дело непосредственно с фактическим установщиком, а не с посредником.

    Настоящий специалист по установке крыши всегда должен быть в состоянии произвести хорошо составленную смету самостоятельно.

    Еще один замечательный признак — это когда кровельщик может составить хорошо составленную смету , находясь на вашем участке . Необходимость отправлять вам электронное письмо позже или сначала поговорить с кем-то еще почти всегда означает, что вы имеете дело с посредником или комиссионным продавцом.

    2. КРОВЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ НЕ МЕСТНАЯ

    Выбор местной кровельной компании — очень важный шаг к тому, чтобы избежать ураганов, преследующих мошенников, которые ищут только ваши страховые деньги.

    Однако «местный» не всегда означает «ближайший к вам».

    Например, HonestRoof.com находится в Арлингтоне, штат Техас, но на самом деле мы обслуживаем радиус 90 миль вокруг нашего офиса.

    Если вы живете в районе Далласа Форт-Уэрт, под местным мы подразумеваем местную компанию Dallas Fort Worth Roofing . Избегайте компаний, которые заявляют, что обслуживают несколько состояний. (Многогосударственная реклама — верный признак того, что их преследует град.)

    Нанимая монтажника на крышу, вы хотите знать, что он будет рядом, если что-то пойдет не так с работой или с используемыми материалами для черепицы.

    Нет недостатка в кровельных подрядчиках, которые появляются после каждого града и урагана, особенно в районе Даллас Форт-Уэрт. Многие из них могут утверждать, что уже работают на других крышах в вашем районе.

    Это может быть правдой, а может и нет. Однако, даже если они работают в вашем районе, это не значит, что они вам подходят. . Домовладельцев пользуются отпуском каждый день. Не будь одним из них.

    • БЫСТРЫЙ ПОИСК ОТЗЫВОВ / ЖАЛОБ

    Далее , попробуйте быстрый поиск в Google. (Например, «Жалобы на кровельные работы Джона Доу» или «Отчет об обрыве кровли Джона Доу»)

    Эти 2 обыска сэкономили миллионам домовладельцев много денег и сэкономили нервы.Чтобы избежать кошмара, понадобится всего несколько минут.

    Домовладельцы ежедневно говорят нам, насколько они были близки к найму посредника, продавца или мошеннической компании, прежде чем поискать в Google название своей компании и найти их жалобы.

    Домовладельцы сегодня проделывают фантастическую работу по размещению своих негативных впечатлений в Интернете на всеобщее обозрение.

    С помощью 2-минутного поиска вы можете быстро определить, какой тип работы они выполняют и достоверна ли информация, которую они вам предоставляют.

    Затем, если их отзывы положительные и нет жалоб, распознает ли их Google. У авторитетной кровельной компании будет множество ссылок на страницы с других различных интернет-сайтов, которые Google распознает, чтобы вы могли их увидеть.

    Однако, если Google их не знает или у них нет нескольких онлайн-источников, которые их распознают, можно с уверенностью сказать, что они не являются законной компанией и вам, вероятно, не следует иметь с ними дела.

    3.КРОВЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ НЕ ИМЕЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САЙТА

    Посмотрим правде в глаза, мир, в котором мы живем сегодня, может быть довольно пугающим. Доверие — огромная проблема.

    Практически любой человек в современном бизнесе должен иметь веб-сайт, чтобы клиенты знали, кто они, где они находятся и какие услуги они предоставляют.

    Если подрядчик по кровельным работам говорит вам, что у него нет веб-сайта или он работает над ним, он, вероятно, не заслуживает вашего доверия. Они либо только начинают, либо что-то скрывают.

    В любом случае вы не хотите доверять им такую ​​сложную задачу, как установка новой крыши для вашего дома! Ничего личного. Это просто бизнес.

    Мы прочитали множество жалоб клиентов в последнее время о том, что домовладельцы получали URL-адреса веб-сайтов от подрядчиков, которые «перенаправляли» их на бесплатную страницу «Google Site». Это создавало впечатление, что кровельщик был законным, хотя на самом деле это не так. Как только деньги были собраны, гугл-сайт рухнул, и подрядчик исчез с деньгами.

    Эти сайты обычно легко определяются как плохо выполненные или настолько простые, насколько это возможно.

    Для истинной проверки вы захотите увидеть больше, чем просто страницу веб-сайта. Google должен немедленно распознать законную кровельную компанию и отобразить другие ссылки из других онлайн-источников, чтобы вы могли прокрутить страницу вниз и просмотреть.

    Если нет, то это обычно первый признак того, что вы имеете дело не с местной компанией, основанной .

    4.ИХ ОНЛАЙН-ОТЗЫВЫ НЕ ПОЗИТИВНЫ

    В Далласе и Форт-Уэрте буквально тысячи охотников за штормами называют себя кровельщиками.

    Большинство из них могут даже присутствовать в Интернете с помощью подходящего веб-сайта и даже страниц в социальных сетях, таких как Facebook, Twitter, Instagram или даже Yelp, Google и Bing.

    Однако большое количество этих подрядчиков также проделывают большую работу, чтобы скрыть от вас свои недостатки в сети.

    Единственное, что кровельный подрядчик не может подделать, — это опыт своих предыдущих клиентов .Особенно, когда у клиентов отрицательный опыт .

    Расстроенные клиенты сделают все возможное, чтобы написать негативный отзыв о кровельной компании, которой они не были довольны. Как упоминалось выше, быстрый поиск жалоб может легко устранить подрядчиков, которых следует избегать. При такой сумме денег, которую вы собираетесь потратить, зачем использовать подрядчика с хотя бы одной жалобой на него?

    Просмотр отзывов клиентов в Интернете — лучший способ узнать больше о кровельном подрядчике, которого вы собираетесь нанять.

    Angie’s List, Good Contractors List и Facebook — все они берут деньги у подрядчиков, и ими легко манипулировать с помощью фальшивых отзывов клиентов и даже удалять плохие отзывы.

    Однако такие компании, как «Google» , «Better Business Bureau» и «Rip Off Report» , являются топ-3 онлайн-мест, где можно найти реальных жалоб клиентов и отзывы клиентов, которые невозможно подделать.

    Если у кровельной компании есть хотя бы одна законная жалоба на нее, это показывает, что кровельная компания либо не была готова сделать что-либо возможное, чтобы угодить своему клиенту, либо плохо работает, либо не выполняет свои обещания.

    Кровельные системы — это слишком дорого, чтобы доверить кровельному подрядчику хотя бы «одну жалобу клиента».

    Вы идете в ресторан не поесть. Кто-то вот-вот снесет всю крышу, защищающую ваш дом.

    Если вы собираетесь потратить столько денег, почему бы не обратиться к кровельной компании с «Нет жалоб клиентов».

    Это ваши деньги. Зачем рисковать. Ничего личного. Просто бизнес.

    5.УВАЖАЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ НИКОГДА НЕ ПРОСИМ ЗАЛОГ

    Это, вероятно, самый большой грязный маленький секрет кровельного подрядчика… и вы никогда не должны становиться жертвой этого.

    В наши дни ни один законный подрядчик не должен ожидать, что домовладельцы внесут залог или какие-либо деньги, пока ВСЕ работы не будут выполнены на 100%.

    Тем не менее, многие подрядчики по кровельным работам в Далласе и Форт-Уэрте на самом деле запрашивают деньги заранее, чтобы покрыть свои материальные затраты.

    Это следует рассматривать как немедленный красный флаг.

    Существуют буквально тысячи кровельных ужасных историй повсюду в Интернете о кровельных подрядчиках, которые берут у клиентов депозит и либо нанизывают их, требуя со временем все больше денег, тратя деньги на другие проекты, становясь чрезмерно расширенными или просто убегает с деньгами все вместе, чтобы никогда не вернуться.

    У законно созданной кровельной компании будут средства для покрытия всех материальных и трудовых затрат на завершение ремонта или замены, не требуя от вас залога.

    АБСОЛЮТНО НИКОГДА, ПО ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ, НЕ ОПЛАЧИВАЙТЕ КРОВЕЛЬ, ПОКА ВСЕ РАБОТЫ НЕ ВЫПОЛНЕНЫ НА 100% И ВЫ НА 100% УДОВЛЕТВОРЕНЫ.

    6. КРОВЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ НЕ ИМЕЕТ СТРАХОВАНИЯ ОБЩЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

    Страхование компенсации

    Workman’s Compensation распространяется на сотрудников, работающих на вашей собственности; Страхование гражданской ответственности распространяется на ваше собственное имущество.

    У большинства кровельных подрядчиков тоже нет.

    Даже если у них есть страхование компенсации рабочего, оно не поможет вам как домовладельцу, если кровельщик случайно повредит ваш дом, находясь на вашей крыше.

    Если вы не застрахованы должным образом, ответственность за ремонт можете нести вы.

    Когда дело доходит до страхования, не верьте кровельщику на слово.

    Будьте уверены в надежности кровельщика; попросите их предоставить подтверждение своей страховки. Если они не предоставят вам доказательства, вам не следует иметь с ними дела.

    7. ЗАКОННАЯ КРОВЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВСЕГДА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПИСЬМЕННУЮ СМЕТУ СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ СМЕТЫ.

    В районе Даллас Форт-Уэрт с этим возникла огромная проблема. Только мошенники хотят избежать письменных оценок.

    Вы звоните в кровельную компанию и просите о встрече для оценки. Но… появляется продавец или посредник, не имеющий собственного опыта установки.

    Их цель №1 — убедить вас в сложности требований и в том, что они нужны вам для обработки вашего страхового случая за вас.

    Следующий шаг — не давать вам заранее письменной оценки.Почему? Потому что они хотят взять на ваше страховое возмещение с самого начала и оставить все деньги себе.

    Если вы предоставите вам собственную оценку, вы можете оставить деньги на страхование. Им нужны все деньги. Не кое-что из этого.

    Внимательный взгляд на письменную смету кровельщиков — это первый шаг к поиску настоящего установщика кровли, который многое говорит о том, с какой кровельной компанией вы имеете дело.

    Для этого вам нужно будет собрать письменную смету без давления, чтобы ее можно было изучить в свободное время, без того, чтобы продавец дышал вам в шею.

    Важно, чтобы вы подробно написали, какие именно продукты будут использоваться, как они будут защищать вашу собственность и как долго они готовы оставаться на крючке по закону за свою работу.

    Любой, кто пытается уклониться от предоставления вам письменной оценки, должен немедленно рассматриваться как мошенничество.

    ПОЧЕМУ?

    * Кровельщик, с которым вы имеете дело, не является настоящим специалистом по установке кровли и не обладает знаниями и опытом, необходимыми для подготовки собственной реальной письменной сметы кровли.

    * Это переодетый продавец, обученный принять ваше страховое возмещение.

    * Они не хотят оставлять ваши страховые деньги на столе. Они хотят всего этого.

    Посредники кровельных компаний обучают продавцов тому, как « ПРИНЯТЬ ВАШУ СТРАХОВУЮ ПРЕТЕНЗИЮ ».

    Если позволить им участвовать в рассмотрении вашего иска с самого начала, проложит дорогу к огромной зарплате .

    Итог: обработка вашего страхового случая за вас позволяет им сохранить все «ваши» страховые деньги.

    Фактическая, законная, практическая кровельная компания всегда должна иметь возможность подготовить тщательную и подробную письменную смету самостоятельно. Им никогда не следует просить показать ваши страховые документы.

    8.ОНИ ВЫРЕЗЫВАЮТ УГЛЫ НА КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ВЕНТ

    Нам почти каждый день говорят, что нас нанимают просто потому, что мы предоставляем бесплатное обновление ламинированной черепицы на весь срок службы и модернизацию вентиляции чердака на каждую проданную работу.

    Когда наших конкурентов спрашивают об обновлении их черепицы и вентиляционных отверстий на чердаках, клиентам говорят, что это будет стоить им от 1000 до 2000 долларов или больше.

    Фактически, продукты, рекомендуемые большинством наших конкурентов, обычно являются самыми дешевыми, которые они могут получить в ходе коллективных исков против дефекта продукта.

    Какой продукт из черепицы вы выберете, должно быть чрезвычайно важным решением. Предостережение для покупателя!

    Существует множество различных мнений относительно того, какие изделия из черепицы являются лучшими. Однако правда такова, что только настоящий кровельщик, имеющий опыт ежедневной укладки всех видов черепицы своей спиной и двумя руками, может честно сказать, какая черепица лучше.

    К сожалению, большинство рекомендаций по черепице основаны на прибыли.Не то, что на самом деле лучше для вас или вашего дома.

    Из-за этого многие домовладельцы упускают возможность установить более качественную крышу в своих домах, пока у них есть деньги на страховку для этого.

    Еще одним очень важным аспектом установки качественной кровли является правильное проветривание чердачного помещения .

    Это еще одна важная возможность, которую упускают многие домовладельцы. просто потому, что они слушают жадного продавца или посредника, у которого нет собственного опыта.

    Правильная вентиляция чердака является обязательным условием долговечности любой системы кровельной черепицы. К сожалению, многим домовладельцам не рассказывают правду о вентиляции чердаков просто для того, чтобы кровельный подрядчик мог оставить себе больше денег.

    Отказ от каких-либо денег по страховке на модернизацию любого вида означает меньше денег в кармане кровельных компаний.

    Это может и будет иметь негативное влияние на гарантию вашего продукта и на весь срок службы крыши.

    Большинство компаний-производителей черепицы не продлевают гарантию, если крыша была установлена ​​без надлежащей системы вентиляции чердака или если крыша была установлена ​​неправильно.

    Убедитесь, что вы очень внимательно изучаете свои контракты и существенную информацию.

    Большинство производителей материалов размещают информацию и подробности о гарантии на своих веб-сайтах.

    Хороший подрядчик кровель не будет возражать против клиента, который задает вопросы, потому что ему нечего скрывать.Сравните свой список материалов с требованиями гарантии и убедитесь, что ничего не пропало.

    9. ОНИ ОБИРАЮТ ВАШУ СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ

    Есть много способов, которыми теневые кровельщики пытаются ограбить домовладельцев и страховые компании.

    Когда домовладелец считает, что его дом или бизнес был поврежден в результате ветра, града или других сил, связанных с ураганом, первым шагом обычно является звонок в свою страховую компанию для подачи иска.

    Кстати, вам может быть интересно научиться нескольким приемам правильного оформления страховых требований.Вот блог, который мы недавно опубликовали, чтобы помочь вам с аспектами подачи заявления на страхование кровли.

    Однако будьте осторожны! Чтобы снизить свои расходы, некоторые страховые компании пытаются отправить своих кровельных подрядчиков для проверки ущерба от имени страховых компаний.

    На сумму платежа часто сильно влияет информация, предоставляемая подрядчиком по кровельным работам. По этой причине домовладельцам настоятельно рекомендуется всегда получать свои собственные независимые оценки от местных подрядчиков, которых вы находите самостоятельно, и чтобы ваша страховая ситуация оставалась конфиденциальной.

    Это еще не конец. Отсюда вы захотите внимательно следить за всем, что взимается с вашей страховой компании.

    Подрядчики

    Shady добавят к своим оценкам продукты и надстройки, которые на самом деле не нужны, просто чтобы максимизировать претензию. Затем они будут взимать с вашей страховой компании плату за то, что вам не нужно или она не выполняла, чтобы получить дополнительные деньги за вашу работу.

    Они также могут сказать вам, что им нужно что-то сделать, чтобы соответствовать коду города, хотя код на самом деле этого не требует.Эти подрядчики иногда предлагают вашу работу с продуктами премиум-класса, которые требуют дополнительной оплаты, и фактически устанавливают продукты подрядного класса, при этом оставляя разницу в кармане.

    Вас также могут попросить подать документы в вашу страховую компанию с объявлением одной суммы, но затем вас попросят подписать договор с другой суммой и пообещать разделить разницу. Это явный случай страхового мошенничества, на совершение которого они убеждают домовладельцев.

    Как добросовестная кровельная компания, мы не занимаемся такой деятельностью.Наши оценки полностью не зависят от того, сколько страховые компании платят домовладельцам, поэтому мы сохраняем наши оценки честными и действительно законными.

    10. КРЫШИ НЕ УСТАНАВЛИВАЮТ ВАШУ КРЫШУ В СООТВЕТСТВИИ С КОДОМ

    Большинство городов и муниципалитетов имеют свои собственные строительные нормы и правила, которым необходимо следовать при реализации любого крупного строительного проекта, включая замену крыши.

    Некоторые кровельные подрядчики сокращают путь, не объявляя о работе, которую они проводят, с местными властями.Вам может показаться, что они избегают волокиты, но это не очень хорошая практика.

    Всегда лучше соблюдать правила, чтобы не столкнуться с негативными последствиями в будущем. Это может стоить вам немного больше и немного неудобств, но оно того стоит, поскольку вы соблюдаете кодекс своего сообщества и местного государственного органа.

    Настаивайте на своем подрядчике, что вы хотите, чтобы все было сделано в соответствии с требованиями кодекса вашего города. Убедитесь, что разрешения включены в вашу смету, и что подрядчик по кровельным работам знает и соблюдает все необходимые требования для вашего проекта.

    11. ГАРАНТИЯ НА ИХ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДОСТАТОЧНЫМ

    Представьте, что вы наняли кровельную компанию для замены крыши. Работа сделана и все выглядит отлично. Затем, через несколько месяцев или несколько лет, опоясывающий лишай начинает сдуваться или вода начинает просачиваться внутрь дома.

    Вы звоните в кровельную компанию, чтобы объяснить свою проблему, но вам сообщают: «Срок действия вашей гарантии истек или ваша гарантия не распространяется на качество изготовления» .

    В нашем районе это происходит каждый божий день.Что это значит для тебя? БОЛЬШЕ ДЕНЕГ ИЗ ВАШЕГО КАРМАНА!

    Многие контракты на кровельные работы не охватывают вопросы, связанные с качеством работы, или, если они и делают, то только на очень короткий период времени.

    НЕ ОБУЧАЙТЕСЬ СЛОВАМИ ПОЖИЗНЕННОЙ ГАРАНТИИ. «Срок службы » относится к гарантии производителя на саму кровельную черепицу. Не труд и не то, как его установили.

    Гарантийные вопросы производителя возникают крайне редко, всегда пропорционально. Это вряд ли причина того, почему ваша крыша протекает.

    99% протечек крыш, регистрируемых ежегодно в Далласе / Форт-Уэрте, являются результатом плохих монтажных работ.

    Обратите особое внимание на продолжительность ТРУДОВОЙ ГАРАНТИИ в ваших оценках. Это одна позиция, которая будет направлять монтажников rel кровли через посредников.

    Вам, скорее всего, придется внимательно присмотреться, чтобы найти эту информацию в своих оценках. Это почти всегда закопано или спрятано где-нибудь в мелком шрифте. Если вы не можете найти информацию о гарантии на рабочую силу / качество изготовления, вы должны попросить подрядчика предоставить ее в письменной форме.

    Средний подрядчик, предлагающий гарантию качества работы, обычно составляет максимум от 2 до 10 лет.

    Это означает, что если ваша крыша начинает протекать из-за неправильной установки после истечения срока гарантии, вам придется самостоятельно оплачивать весь ремонт. Большинство кровельных систем начинают протекать в возрасте от 5 до 10 лет.

    Важно знать, что вы покупаете. Зная, что это включает в себя гарантии обоих типов — гарантию производителя и гарантию качества изготовления.

    Если кровельная компания не предоставляет гарантию качества изготовления, это должно быть большим красным флажком. Если ваш кровельщик дает от 2 до 10 лет гарантии качества изготовления или работы, этого также недостаточно. Вам следует поискать в другом месте.

    На сайте HonestRoof.com мы обеспечиваем все кровельные установки письменной 20-летней гарантией на отсутствие утечек на качество изготовления.

    12. КРОВЕЛЬНИКИ ПОКАЗЫВАЮТ СРОЧНОСТЬ ОБНОВЛЯТЬ ГЛАВНУЮ

    Большинство кровельных компаний посылают продавцов постучаться к вам в дверь и попросить осмотреть вашу крышу.По завершении проверки они сразу же создают срочное уведомление или делают вид, что у вас есть только ограниченное время для подачи претензии и что им нужно немедленно приступить к работе.

    Большинство из них даже просят домовладельцев подписать заказ на работу или соглашение о непредвиденных обстоятельствах, позволяющее им как можно скорее встретиться с вашим монтажником.

    Соглашение о непредвиденных обстоятельствах — это ключевой документ, который они хотят, чтобы вы подписали, чтобы запереть вас в их ловушке. Вам следует держаться подальше от кровельщиков, которые хотят, чтобы вы срочно что-то подписали или немедленно выполнили ремонт брезента.

    Ни одна законная или этичная кровельная компания никогда не будет заставлять вас принимать поспешное решение.

    Честные кровельные подрядчики всегда должны давать вам время, чтобы самостоятельно проконсультироваться со своей страховой компанией, изучить факты и цифры, а затем решить, когда и как вы хотите подать заявление о страховании на замену кровли.

    13. Мошеннические кровельные компании используют субподрядчиков

    99% кровельщиков Даллас-Форт-Уэрт действительно не имеют другого выбора, кроме как использовать субподрядчиков для выполнения работ, которые они продают.

    У них просто нет опыта монтажа настоящих крыш. Они там просто посредники, чтобы зарабатывать деньги.

    Проблема заключается в том, что большинство субподрядчиков, как правило, недостаточно обучены и не застрахованы должным образом, если застрахованы вообще.

    У них также нет реальной заинтересованности в вашем доме, и им нечего терять, если проект будет выполнен плохо или если они решат просто уйти с работы в середине проекта.

    В некоторых случаях субподрядчики даже не получают деньги от посредника, которого вы наняли для монтажа кровли.Если это произойдет, они смогут наложить арест на вашу собственность, что станет еще одним препятствием и головной болью для вас как домовладельца.

    Лучше всего убедиться, что у нанимаемого вами кровельного подрядчика есть собственные обученные / сертифицированные бригады на заводе с надлежащей страховкой. Если это не так, рисковать не стоит. Найдите другого подрядчика.

    14. КРЫШИ ИНОГДА ПОВРЕЖДАЮТ ВАШУ КРЫШУ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕРКИ КРЫШИ

    Помните, что мы говорили ранее о дверных молотках или подрядчиках, которые приходят к вам домой или называют вас без приглашения?

    Ни одна законная кровельная компания никогда не придет к вам домой и не позвонит вам без приглашения.Если кто-то стучится к вам в дверь, чтобы осмотреть вашу крышу, следует относиться к ним с большим подозрением.

    После каждого града и урагана мошенники начнут ходить от двери к двери в поисках потенциальных клиентов. Предложат бесплатно осмотреть вашу крышу. После осмотра они утверждают, что заметили повреждения, которые требуют ремонта новой крыши или капитального ремонта.

    Сообщается, что некоторые кровельные подрядчики DFW намеренно повреждают крышу во время инспекции, чтобы вы наняли их для ремонта кровли.

    Некоторые даже показывали клиентам фотографии чужой крыши.

    Все они были вежливы, осведомлены и готовы помочь, но к концу встречи домовладельцев убедили подать иск в свою страховую компанию и позволить подрядчику провести весь процесс от их имени.

    Как бы заманчиво это ни звучало, не попадайтесь в эту ловушку.

    Помните, обрабатывать ваше требование за вас означает, что они сохранят все ваши страховые деньги для себя.

    15. КРЫШИ ЗАГРУЖАЮТ ВАШИ ДОРОГИ, ГАЗОНЫ И ЛАНДШАФТ.

    Защита собственности очень важна, но чаще всего ее игнорируют домовладельцы, а также кровельные компании. Мы раскрываем эту информацию при каждой написанной нами оценке, потому что знаем, насколько она важна.

    Многие кровельные подрядчики не уточняют, будут ли они защищать собственность и / или гарантировать отсутствие повреждений при установке новой кровли.

    Это огромная ошибка, которую также совершают многие домовладельцы.Прежде чем нанять компанию, спросите конкретно, что они будут делать, чтобы защитить ваш ландшафт, подъездную дорожку и прилегающие территории.

    Куда будут бросать или бросать старую черепицу, гвозди и потенциально гнилую фанеру, чтобы она не повредила кусты и цветы, окружающие ваш дом.

    Существует бесчисленное количество историй о том, как домовладельцы имели спущенные шины или травмы ног после замены крыши просто из-за того, что бригада провела очень плохую уборку. Это может показаться не таким уж большим делом, но уборка — один из самых важных аспектов замены крыши.

    Защита собственности и уборка должны быть так же важны для подрядчика по кровельным работам, как и для вас.

    Если в смете / контракте кровельщика не указано, как с этим будут работать, это обычно является еще одним признаком того, что они не так опытны или профессиональны, как они утверждают или кажутся.

    ЖИТЕЛЕЙ DFW ДОВЕРЯЛИ HONESTROOF.COM ТРИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ.

    Когда пришло время установить новую крышу в вашем доме, вы хотите использовать кровельную компанию, которой вы можете доверять.К сожалению, кровельная промышленность заработала такую ​​плохую репутацию из-за того, что так много теневых методов работы стольких кровельщиков.

    Но хорошие местные кровельные подрядчики есть в каждом городе США. Чтобы их найти, нужно немного потрудиться.

    Однако, если вы живете в районе Далласа / Форт-Уэрта, вы можете доверять HonestRoof.com.

    Мы заслужили нашу репутацию честной компании с добросовестной практикой в ​​результате трех поколений честного и добросовестного обслуживания наших клиентов и по-прежнему сильны сегодня.

    Как и в любой отрасли, есть люди, которые много работают, делают все правильно и чтят свое слово — есть также люди, которые лгут, обманывают, а иногда и крадут, чтобы получить преимущество. Вы не можете принимать это на свой счет. Это просто бизнес. У тебя всегда есть выбор. Проявляйте должную осмотрительность и выбирайте с умом.

    Вентиляция в частном доме своими руками: организационная схема

    СО Система воздухообмена в помещении влияет не только на самочувствие людей внутри.Микроклимат важен как для самого сооружения, так и для хозяев. При отсутствии эффективного воздухообмена повышается влажность, начинается гниение древесины, появляется плесень, в теплоизоляции появляется конденсат, то есть срок эксплуатации дома значительно сокращается. Вентиляция в частном доме своими руками, схема которой грамотно разработана, не сложнее других инженерных систем, но ее важность часто недооценивают.

    Гигиенические стандарты

    По оценкам, спокойный человек потребляет около 10 кубометров воздуха в час.Если газовую смесь не обновлять, то каждый час ее качество сильно ухудшается, что сказывается на самочувствии людей.

    Согласно нормам, действующим с середины 50-х годов, в жилых комнатах с высотой потолка до 3 метров и площадью до 20 квадратов необходимо обновлять весь объем воздуха один раз в час. Для туалетов и кухонь этот показатель на порядок выше, а скорость воздухообмена достигает 140 кубометров в час.

    В индивидуальном строительстве этими параметрами часто пренебрегают, считая это пустой тратой денег.Хозяева ошибочно полагают, что форточки для этого достаточно, но это не так. Во-первых, на первом этаже любых зданий, особенно с подвалами, постоянно накапливается радон — инертный радиоактивный газ, который необходимо удалять. Во-вторых, углекислый газ и окись углерода, образующиеся в результате деятельности человека или после сгорания топлива, также серьезно вредят людям и должны быть удалены. В-третьих, условия эксплуатации любых построек требуют поддержания постоянных параметров температуры и влажности, что достигается только с помощью эффективного вентиляционного устройства.

    Схема проникновения радона в жилой дом

    Типы систем вентиляции: как выбрать подходящую

    Тот, кто хоть раз интересовался, как устроить вентиляцию в частном доме своими руками, знает о двух принципиально разных способах воздухообмена — принудительном и естественном. В принудительных системах движение воздушных масс осуществляется под действием электровентиляторов, а в естественном воздухообмене используются законы физики — гравитация и принципы расширения газа.

    Пример комбинированной системы вентиляции

    Естественная вентиляция

    Типичным решением, применяемым в многоквартирных домах, является вертикальный вентиляционный канал, выходящий на крышу. Для частных домов этот вариант тоже идеален, но коробку необходимо планировать по проекту и устанавливать еще на этапе строительства. Этот ящик снабжен вентиляционными шлангами со всего дома, и при правильной установке он имеет достаточную тягу при любом направлении ветра.Минус такой вентиляции в том, что ее нужно заранее спланировать.

    Если основной короб в доме не предусмотрен, то естественным в частном доме обычно является классический приточно-вытяжной. Для эффективного обмена свежий воздух должен подаваться снизу, а забор — сверху. Просверливать вентиляционные отверстия возле пола непрактично, так как он всегда будет холодным. Лучшее место для них — под подоконником над установленными батареями отопления. При поступлении с улицы воздух нагревается, более холодная часть стремится вниз, а теплые газы с конвекционными потоками устремляются вверх, то есть происходит эффективное перемешивание.

    В домах, где есть, а также часть работ по обеспечению вентиляции они берут на себя. Наряду с продуктами сгорания в дымоход выбрасываются скопившиеся в помещении ненужные газы.

    В системе естественной вентиляции используются специальные приточно-вытяжные клапаны, первый работает на входе, второй — на выходе. Эти клапаны страхуют людей от такого явления, как опрокидывание вентиляции, когда при сильном ветре, низкой температуре или просто неверном расчете вытяжка начинает работать в обратном направлении, то есть не удалять отработанный воздух из помещения. , но затянуть поток с ул.Чтобы этого не произошло, нужно просто увеличить длину канала, по нормам она должна быть не менее двух метров.

    Принудительная вентиляция

    Естественный воздухообмен происходит при разнице давления газов внутри и снаружи помещения. Чтобы создать эту разницу, в принудительных системах используются вентиляторы. Вентиляцию в частных домах своими руками имеет смысл устанавливать по схеме: для разных групп помещений — свои.Очевидно, должен быть гараж и котельная, которые предотвратят проникновение вредных газов в жилые помещения.

    Leave a Comment

    Схема электроснабжения 380в дома: Проект электроснабжения частного дома 15 кВт 3 фазы: однолинейная схема щита

    Проект электроснабжения частного дома 15 кВт 3 фазы: однолинейная схема щита

    На чтение 6 мин Просмотров 614 Опубликовано Обновлено

    В условиях современной жизни невозможно обойтись без бытовых приборов и электронной аппаратуры, количество которой с каждым годом непрерывно растет. Это приводит к росту потребления энергии от действующей электросети и необходимости контроля ее рабочих параметров. Особое значение приобретает этот вопрос в загородном жилье, где допускается использовать 380 Вольт. По этой причине различные варианты схем подключения трехфазного электричества в частных домах подлежат серьезному исследованию.

    Однофазное и трехфазное подключение

    Схема трехфазной цепи

    При выяснении различий в качестве двух типов энергоснабжения (с одно- и трехфазным подключением) и связанными с ними схемными решениями необходимо отметить следующее:

    Указанные отличия учитываются при подготовке проекта электроснабжения частного дома. Принимаются во внимание и такие важные факторы, как особенности распределения тока и потери мощности в трехфазной нагрузке из-за ее реактивного характера.

    Проект подключения и необходимая документация

    Проект электроснабжения частного дома 15 кВт 3 фазы включает в себя несколько разделов, каждый из которых касается определенного этапа реализации. На подготовительной стадии проводятся следующие обязательные мероприятия:

    • подготовка и согласование разрешительной документации;
    • прорисовка электрической схемы и выбор потребителей по мощности в реактивной нагрузке;
    • разбивка их на отдельные группы.

    Без основательной предварительной проработки всех тонкостей проекта утвердить комплект рабочей документации вряд ли удастся. Поэтому каждый из этапов его подготовки нуждается в отдельном рассмотрении.

    Подготовка документации

    Документы оформляются на основании технических условий подключения трехфазной сети

    Пакет разрешительной документации комплектуется на основе ТУ, определяющих порядок обустройства и эксплуатации трехфазной сети. Они выдаются представителями местного «Энергосбыта». На основании технических условий оформляются следующие документы:

    • договор с поставщиком электроэнергии в регионе;
    • акт осмотра эксплуатируемого оборудования;
    • заключение по функциональности схемы, выбранной для конкретного объекта;
    • акт разграничения действующих электросетей по их балансовой принадлежности.

    Помимо этого на данном этапе проектирования учитываются особенности эксплуатации конкретных потребителей электроэнергии — насосного и станочного оборудования в частности.

    Схема и выбор мощности

    Схема трехфазного электроснабжения

    При прорисовке схем подключения трехфазного электричества в частных домах необходимо учитывать следующие детали:

    • На ней обязательно указание трассы прокладки, типа и основных характеристик кабеля электропроводки, а также мест расположения электроустановочных изделий.
    • То же самое проделывается в отношении защитного оборудования: счетчика электроэнергии, вводного и распределительных автоматов, а также УЗО.
    • В схеме также указывается тип используемой системы защиты от поражения током (способ разводки PE и N проводников), а также необходимость повторного заземления.

    Кроме того, дается ссылка на использование дополнительного защитного оборудования — реле контроля напряжения в частности.

    Расчет потребляемой мощности в киловаттах производится по типовому алгоритму, согласно которому все показатели по предполагаемым нагрузкам просто складываются.

    Для «реактивных» потребителей (трехфазных насосов, станков и другого оборудования, оснащенного асинхронными двигателями), вводится поправочный коэффициент, называемый косинусом мощности. Его усредненное по нагрузкам значение составляет 0,97-0,98.

    Разбивка на группы

    Подключение электричества на участке

    Все потребители, указанные на схеме электроснабжения дома 15 кВт (розетки и осветительные приборы) разделяются на отдельные группы. Такое разбиение очень удобно для ремонта и обслуживания обустраиваемой системы электропитания. За функционирование каждой из этих группа «ответственен» отдельный автоматический выключатель, устанавливаемый в электрическом щитке. С его помощью при необходимости ремонта, например, можно отключать только данную ветвь электропроводки, оставляя все другие в рабочем состоянии.

    Для каждой такой группы расчет максимальной мощности потребления делается отдельно. Исходя из полученных данных, выбирается подходящий по номинальному току автомат. Кроме того, они являются основой для выбора сечения проводников для этого ответвления домашней электросети.

    Линии освещения прокладываются типовым проводом с сечением жил не менее 1,5 мм2, а в электропроводке для подсоединения розеток потребуется увеличить этот параметр до 2,5 мм2.

    Все эти данные необходимы, чтобы в соответствии с требованиями ПУЭ подключить обслуживаемый объект к энергосистеме. При их наличии определиться с количеством расходных материалов, защитных приборов и других образцов электрооборудования будет значительно проще.

    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.

    Испытание электропроводки

    Проверка и испытание электропроводки

    По окончании монтажа электропроводки обязательна ее проверка на работоспособность, сводящаяся к следующим операциям:

    1. Прежде всего, следует «примерить» выбранные расчетным путем параметры по току и предельной мощности к реальным условиям эксплуатации электрооборудования.
    2. Для этого потребуется включить все обозначенные в проекте электроприборы одновременно и проверить электропроводку на нагрев изоляции.
    3. Если проводники на ощупь чуть теплые, а автоматы не выбиваются постоянно – можно с уверенностью сказать, что все параметры выбраны правильно и система готова к эксплуатации в штатном режиме.

    Когда программа испытаний полностью исчерпана, переходят к окончательному обустройству элементов энергоснабжения. На завершающем этапе еще раз проверяются все контактные соединения в монтажных колодках и выставляются пределы срабатывания УЗО и реле напряжений, скорректированные по результатам тестовых процедур.

    Однолинейная схема электроснабжения 380в • Energy-Systems

     

    Необходимость однолинейной схемы

    При выполнении проектирования электроснабжения, для каких-либо объектов, очень важно иметь четкое представление, а также понятия о терминологии, которая используется в проектной документации. Бывают случаи, когда заказчик проекта, в виду собственной неосведомленности путает 2 на первый взгляд одинаковые по своему функционалу, но в тоже время разные по сути понятия: однолинейная схема электроснабжения и принципиальная схема электроснабжения.

    Возьмем, к примеру, проект электроснабжения частного дома, предполагающий подключение трехфазного питания. Данный проект будет содержать как однолинейную принципиальную, так и принципиальную подробную схемы, важно понимать, что это не одно и то же. Однолинейная схема электроснабжения 380в по своей сути является той же схемой трехфазной электропроводки в частном доме, но в упрощенном варианте. Все лини на схеме, трехфазных  и однофазных сетей выполняются одной линией, именно поэтому схема называется однолинейной.

    Зачем же нужна однолинейная схема, если есть более полная принципиальная? При проектировании электроснабжения объектов, в проектную документацию входит несколько схем, среди которых и однолинейная. Существует два вида однолинейных схем — исполнительная и расчетная. Разберем их подробнее:

    Исполнительная однолинейная схема – выполняется уже на этапе электромонтажных работ, необходима для внесения каких-либо изменений в проект. Изменения могут вноситься в случаях обнаружения несоответствий с существующими правилами и нормами.

    Расчетная однолинейная схема – составляется после проведенных расчетов по электрическим нагрузкам и выбора кабелей, автоматических выключателей, устройств защитного отключения и т.д.

    Пример проекта электроснабжения дома

    Назад

    1из20

    Вперед

    Любые электромонтажные работы, в том числе и проектирование, подразумевает тесное взаимодействие с электрическими приборами и непосредственно электричеством. Электричество само по себе является источником повышенной опасности, которое может нанести вред жизни и здоровью человека. Поэтому все подобные работы строго регламентируются существующим законодательством Российской Федерации, в частности нормы и правила по написанию однолинейной схемы электроснабжения прописаны в ГОСТ 2.702-75.

    Как мы уже говорили, однолинейная схема электроснабжения подразумевает графическое выполнение отходящих линий групповых сетей и трех фаз питающей сети в виде одной линии. Данное условное графическое изображение значительно упрощает схемы электроснабжение. Данная схема дает общее представление о построении электрической сети и основных ее элементах, поэтому подробная детализация не требуется.

    На примере ниже можно наглядно увидеть, как упрощена линия трехфазного питания. Рисунок «а» демонстрирует трехфазное напряжение питания, рисунок «б» упрощенный вариант, который и является однолинейной схемой.

    Для визуального отображения на схеме, трехфазное подключение отображают с помощью перечеркнутой линии  с цифрой 3, которая расположена возле ввода или вывода проводки и прямой линией перечеркнутой тремя косыми отрезками. Все обозначения приборов, контактов, пускателей, розеток, выключателей и прочих электротехнических установок для всех видов электрических схем выполняются в соответствии с существующим ГОСТом 2. 709

    Назначение однолинейной схемы

    Однолинейная схема электроснабжения является одним из основных документов, без которого заключить договор с компанией поставщиком электроэнергии не возможно, а соответственно невозможно получить технические условия (ТУ) на присоединения к сетям.

    Однолинейная схема нужна для определения границ эксплуатационной ответственности сторон и границы балансовой принадлежности. Граница эксплуатационной ответственности находится в точке подключения объекта к электрическим сетям, до этой точки ответственность эксплуатации сетей лежит на поставщике услуг, после этой точки ответственность за эксплуатацию, ремонт и поддержания линии в надлежащем рабочем эксплуатационном состоянии лежит на собственнике объекта.

    Учет коммерческой электроэнергии происходит во вводном устройстве, которое устанавливается на границе балансовой принадлежности. Место установки приборов коммерческого учета прописывается в технических условиях на присоединение к сетям электроэнергии. Как правило, компания поставщик услуги электроэнергии требует установить шкаф учета электроэнергии в точке подключения, так как ответственность за эксплуатационное содержание сети от точки подключения и до объекта несет владелец объекта. На объекте устанавливаются приборы только технического учета, которые контролируют оценку тепловых потерь электроэнергии и общее потребление.

    Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта стоимости проектирования сетей электроснабжения:

    Онлайн расчет стоимости проектирования

    Схема электроснабжения частного дома 380в • Energy-Systems

     

    Особенности организации электроснабжения в частном доме

    Переоценить роль электричества в современных условиях жизни вряд ли возможно. Электроэнергия давно уже стала тем привычным и жизненно необходимым явлением, без которого человеку обойтись уже просто нереально. А раз так, то тема организации качественного и надёжного электроснабжения становится как никогда востребованной и актуальной. И если вести речь о жилищно-бытовой сфере, то в первую очередь это относится к частным домам, коттеджам или дачам. Объяснить это можно несколькими весьма вескими причинами, главная из которых заключается в том, что создать систему электроснабжения частного дома сложнее, чем, к примеру, квартиры, поскольку сеть должна быть более разветвлённой и учёту подлежат гораздо больше различных тонкостей и нюансов.

    Электрические сети квартир в основном выполняются по типовым проектам с небольшими особенностями и спецификой. При проектировании электроснабжения дома  практически в каждом случае приходится сталкиваться с более сложными задачами, усугублёнными зачастую весьма специфичными пожеланиями и потребностями заказчика. Наконец, ещё один важный момент связан с тем, что жители многих частных домов регулярно сталкиваются с достаточно регулярными сбоями в электроснабжении, что предполагает организацию аварийного электрообеспечения.

    Пример проекта электроснабжения дома

    Назад

    1из20

    Вперед

    Примерный вариант организации схемы электроснабжения частного дома 380в

    Центральное место в системе электроснабжения частного дома занимает электрический щит, в котором располагаются все устройства защиты, распределения и учёта электричества.

    В частный дом обеспечение электричеством достигается преимущественно за счёт воздушных ЛЭП, от которых кабели подводятся к дому в вводно-распределительный щит. После этого щита в системе целесообразно установить ещё несколько дополнительных распределительных щитов, каждый из которых будет обеспечивать работу своего определённого участка. В частности, при составлении схемы электроснабжения частного дома 380в есть смысл по одному такому щиту поставить на каждом этаже дома с разделением потребителей электричества на необходимое количество групп.

    При установке распределительных щитов в процессе электроснабжения дома необходимо учитывать ряд важных нюансов, чтобы создаваемая электрическая сеть была надёжной и безопасной. Прежде всего это касается места установки щита, выбирать его нужно с таким расчётом, чтобы к щиту всегда был организован беспрепятственный доступ в случае возникновения таковой необходимости. Также стоит учитывать при выборе типа щита условия его эксплуатации и особенности помещения, в котором он будет установлен. Ну и, конечно же, распределительный щит по своим характеристикам должен в полной мере соответствовать проложенной в доме электропроводке, особенно в вопросе показателей мощности.

    Возвращаясь к распределению потребителей электроэнергии по группам, стоит отметить ещё один момент – наличие своего аппарата защиты на каждую из них. Более того, на группу силового электрооборудования, то есть, характеризующегося потреблением повышенной мощности, рекомендуется устанавливать ещё и дополнительные защитные устройства для повышения уровня безопасности.

    Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта стоимости проектирования сетей электроснабжения:

    Онлайн расчет стоимости проектирования

    Проект электроснабжения 15 кВт, цена проекта электроснабжения частного дома 380 В

    Конфигурация распределительного щитка

    В проект на 15 кВт включаются также сведения о комплектации/конфигурации распределительного щитка. Как правило, реализуется однолинейная схема. Возможно несколько вариантов комплектации:

    • Применение стандартных УЗО (однополюсных) с установкой отдельных приборов на каждую фазу.
    • Оснащение щитка двухполюсными автоматами, которые дополнительно комплектуются УЗО и кросс-модулями.
    • Использование четырехполюсных дифференциальных автоматов.

    Выбор между этими и другими схемами компоновки щитка обусловлен финансовыми возможностями, габаритами самого щитка, а также характеристиками электросети.

    Контроль работоспособности системы

    Надежность электроснабжения дома на 15кВт зависит не только от того, насколько профессионально был подготовлен пакет рабочей документации. На результат влияет также качество монтажа, потому после завершения работ на объекте система тестируется.

    При тестировании включаются все приборы-потребители для создания пиковой нагрузки на сети. Мастера контролируют срабатывание защитного оборудования, а также обследуют проводку и кабельные соединения в наиболее важных точках. Допускается локальный незначительный нагрев и периодическое срабатывание защиты при перегрузках.

    Если система постоянно отключает отдельные группы потребителей или изолированные участки сильно перегреваются — перед вводом в эксплуатацию проводятся работы по устранению этих неисправностей.

    Проект на 15 кВт от компании ГСК

    Поручить разработку проектной документации для электроснабжения дома (380 В, 15 кВт) можно инженерам-проектировщикам компании ГСК. Мы:

    • Регулярно готовим проекты электросетей для частных домов с трёхфазным либо однофазным подключением.
    • Усчитываем при проектировании все факторы, которые могут влиять на надежность или безопасность электросети здания.
    • Оформляем документы со строгим соблюдением стандартов, что облегчает согласование в надзорных органах.

    Продуманный проект энергоснабжения 15 кВт — обязательное условие для того, чтобы все коммуникации здания работали исправно, обеспечивая электропитания мощных приборов-потребителей.

    Все работы сертифицированы в соответствии с требованиями ГОСТ

    Как подключить 380 вольт в частный дом: 4 причины, чтобы это осуществить

    Однолинейная схема щита квартиры и частного дома: обозначаемые элементы

    Однолинейная схема, выполненная для любого жилого объекта, должна обязательно соответствовать всем нормам ГОСТа. Выполнять схему щита нужно согласно всем единым стандартам. Данная схема распределительного щитка является обязательной и прикрепляется к проекту.

    Имея однолинейную схему в наличии можно узнать всю мощность предполагаемого электроснабжения для дома или квартиры. А также на ней будут указаны все составляющие элементы электрощита.

    Данная схема должна графически указывать три фазы и вводные групповые цепи, которые непременно будут отходить от основных питающих. Для этого чертим линию – это и будет фаза питания, которая обозначается цифрой. Рядом с ней нужно поставить перечеркнутый штрих, он будет отвечать за ее определение.

    Ключевые параметры, составляющие систему электроснабжения:

    • Точка, которая указывает на подключение объекта с электрической сетью;
    • Устройство, отвечающее за ввод и распределение;
    • Иногда сам щиток и его параметры;
    • Вводный кабель питания, с указанием его марки и сечением;
    • Групповые цепи.

    Каждая цепь и групповые линии должны быть защищены от перегрузок и электро замыканий. Поэтому необходимо указывать на схеме электрощита наличие автоматов: УЗО, выключателей, контакторов.

    Зачем нужен ввод 380 в частный дом: плюсы и минусы трехфазной системы

    Актуальным вопросом остается, зачем в частный дом нужно делать ввод в 380 В. и какие положительные стороны этого подключения? В квартирном электроснабжении применяется только одна фаза и нулевой провод, то в частном доме, используя трехфазную сеть, используются все 3 фазы. Частная сеть с подключением 380 вольт требует менее мощный трансформатор, чем многоэтажный дом.

    При полном обесточивании линии, владелец у которого подключено 380 В. останется с напряжением в сети 220 вольт. При этом свет в доме обязательно будет гореть.

    Линейная сеть напряжения в 380 вольт отличается от фазной системы тем, что ее подключение намного опасней для человека. Поэтому все монтажные работы нужно проводить с большей ответственностью и аккуратностью согласно всем правилам безопасности.

    Перечень преимуществ линейной трехфазной системы:

    • Можно применять как в быту, так и на производстве;
    • Потребитель получает сразу три однофазных сети, которые являются независимыми;
    • Аварийные ситуации (перегрузки, пусковые токи) практически не возможны;
    • Точный учет электроэнергии.

    Три фазы обычно подключаются в случае, когда мощность однофазной системы оказывается недостаточной для подключения многих электроприборов и другого оборудования. Данная сеть и такой ввод не допускает возможности каких-либо манипуляций с электричеством.

    Схема подключения частного дома к электросети 380: необходимые для этого документы

    Подключить трехфазную сеть не так уж и просто. Для начала нужно обязательно обратиться в надлежащую энергослужбу, где будут обговорены и согласованы такие моменты, как: мощность сети, количество предполагаемых фаз, схема подключения, тариф и тип устанавливаемого счетчика, крайне необходимое заземление.

    Все организационные работы и подключение должно обязательно производиться специалистами этого профиля. А они уже в свою очередь придерживаются строгих правил и требований.

    Частный дом должен находиться на расстоянии 300 м. от сетей 380 вольт. Так же организации необходимо предоставить данные о состоянии электрической сети всей проводки. А она в свою очередь даст лимит на мощность, которой будет пользоваться потребитель. Часто допустимая мощность 15 кВт. Для подключения трехфазной сети необходимо собрать и некоторую документацию.

    Перечень необходимых документов:

    • Технические условия эксплуатации;
    • Проект электроснабжения здания;
    • Разграничительный акт электрических сетей, соответствующей балансировки;
    • Акт осмотра и лабораторные заключения;
    • Заключительный договор энергоснабжения.

    Данное подключение, как правило, выполняется двумя способами: воздушным и подземным. Первый способ более приемлем для частных домов, и имеет ряд плюсов. Такие воздушные линии легко ремонтируются, схема самого подключения может быть любой, минимальные затраты.

    Подключение 380 вольт в частном доме: схема и некоторые требования

    Имея на руках проект подключения, можно приступать к основным расчетам: сколько потребуется материала, оборудования и приборов. Так же определить размеры электрощита и все входящие в его состав устройства и элементы.

    Трехфазное подключение отдельно стоящего дома заключается в следующем: по четырем проводам, один из которых ноль, а три других рабочие фазы, подается напряжение к дому от трансформатора.

    Принцип данного подключения основан на: все жилы имеют возможность подключаться к водному устройству всего здания, а уж только от него происходит поступление электроэнергии на многотарифный счетчик и затем в распределительный щит. От этого силового щита, который располагается на фасаде дома, провода идут для внутреннего подключения всех помещений.

    Схема подключения определяет расположение таких элементов:

    • Выключателей;
    • Розеток;
    • Стабилизирующих устройств;
    • Стационарного оборудования.

    Самое главное сделать правильное и грамотное подключение всех вводных кабелей, общих линий и дополнительных устройств электрощита. Это устройство имеет важное и необходимое значение для всей схемы трехфазной системы. Перед установкой распределительного щита нужно знать некоторые его особенности. Располагать данное устройство нужно только в свободно доступном месте, при этом его модель должна соответствовать типу помещения. Его соответствие с электропроводкой всего дома, так же играет немало важную роль.

    Схема: как подключить 380 вольт в частный дом (видео)

    Подключение трехфазной линии электропроводки в частном доме, конечно, возможно. Но для этого нужно соблюдать все правила и грамотно сделать оформление, где указываются основные типы электрического оборудования и их характеристики.

    Вопросы и ответы по техприсоединению

    Какие ограничения существуют в охранных зонах ЛЭП?

    Охранные зоны электрических сетей устанавливаются Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт: вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не-отклоненном их положении на расстоянии, м:

    Для линий напряжением, кВ:

    • до 20 кВ — 10 м
    • 35 кВ — 15 м
    • 110 кВ — 20 м
    • 150, 220 кВ — 25 м
    • 330, 400, 500 кВ — 30 м
    • 750 кВ — 40 м
    • 1150 кВ — 55 м

    Использование территорий, находящихся в зоне ЛЭП, регулируется Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (Постановление Правительства РФ « О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009г. № 160). Вот выдержки из этих правил:

    Ограничения (обременения) в обязательном порядке указываются в документах, удостоверяющих права собственников, владельцев или пользователей земельных участков (свидетельства, кадастровые паспорта).

    Ограничения прав касаются возможности (точнее, невозможности) ведения капитального строительства объектов с длительным или постоянным пребыванием человека (домов, коттеджей, производственных и непроизводственных зданий и сооружений) в охранной зоне ЛЭП. Для проведения необходимых уточнений при застройке участков с обременениями ЛЭП необходимо обратиться в администрацию, в отдел по архитектуре.

    В охранной зоне ЛЭП (ВЛ) запрещается:

    1. Производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и сооружений.
    2. Осуществлять всякого рода горные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку деревьев, полив сельскохозяйственных культур.
    3. Размещать автозаправочные станции.
    4. Загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ.
    5. Устраивать свалки снега, мусора и грунта.
    6. Складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь.
    7. Устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей.

    Проведение необходимых мероприятий в охранной зоне ЛЭП может выполняться только при получении письменного разрешения на производство работ от предприятия (организации), в ведении которых находятся эти сети.

    Нарушение требований «Правил охраны электрических сетей напряжение свыше 1000 В», если оно вызвало перерыв в обеспечении электроэнергией, может повлечь административную ответственность:

    • физические лица наказываются штрафом в размере от 5 до 10 минимальных размеров оплаты труда;
    • юридические лица наказываются штрафом от 100 до 200 МРОТ.

    При этом установление охранных зон не влечёт запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах.

    Схема распределительного щита частного дома на 380 В

    В современном мире жизнь без электричества практически невозможна: мы готовим на электроприборах, смотрим телевизор, стираем вещи, работаем на компьютере. Электричество для нас – это привычная и необходимая вещь, без которой невозможно прожить. Но, говоря об электричестве, не каждый человек сумеет точно ответить на вопрос: с чего оно начинается? Электричество любого сооружения – небоскреба, мегаполиса или маленького частного домика – начинается с электрического щита.

    Электрический щит – это местонахождения всех устройств, позволяющих распределять и производить учет электроэнергии, а также устройств, осуществляющих защиту электросети.

    Различают следующие типы электрических щитов:

    • вводно-распределительное устройство,
    • главный распределительный  щит,
    • щит освещения, щит учета, щит вентиляции и т.д.

    Схема 1. Краткая схема распределительного щита частного дома на 380В. (Подходит для стадии строительства, вернее для стройплощадки)

    Схема 2. Полная схема распределительного щита частного дома на 380В

    Электропитание любого частного дома происходит за счет воздушной линии электропередач или за счет силовых кабелей, соединенных с вводно-распределительными устройствами.

    При грамотной прокладке электропроводки в частном доме после вводно-распределительного щита необходимо устанавливать дополнительные распределительные щиты (РЩ первого этажа, РЩ второго этажа). В них потребности в электричестве распределяются на группы – освещение, розетки и т.п.

    Распределительный щит – важное и необходимое устройство.

    Однако прежде, чем его устанавливать, нужно знать, что:

    • распределительный щит нужно распологать только там, где к нему имеется свободный доступ,
    • распределительный щит следует подбирать по типу помещения, т.е. учитывать его конструктивное исполнение (РЩ для влажных или пыльных помещений),
    • распределительный щит должен соответствовать особенностям электропроводки частного дома.

    Основные факторы, которые необходимо учесть:

    Тип электропроводки

    Если в вашем доме скрытая электропроводка, выбирайте внутренние щиты, устанавливаемые в специальную нишу в стене. Основное преимущество такого щитка – эстетичный внешний вид.

    Если в доме электропроводка открыта, то идеальный вариант для нее – накладной электрический щит. Достоинство такого вида щита – это то, что он легко крепится на стене.

    Полная потребляемая мощность. Мощность отдельной групповой линии.

    Обычно при подключении группы освещения комнат, санузла и коридора  в частном доме используют автоматические выключатели до 10 А, для защиты розеточных групп – до 16 А. Номинальный ток данного выключателя не должен превышать максимального тока проводника. Это стоит учитывать при выборе аппарат защиты для подключения более мощных потребителей. Будьте внимательны, ибо от правильности выбора устройства защиты электросети зависит безопасность вашей жизни.

    Количество цепей и точек потребления, находящихся в однолинейной схеме электроснабжения частного дома.

    Электрическая часть дома подразделяется на несколько групп (группа освещения, розеточная группа, силовая группа). При этом каждая группа подключается через специальный аппарат защиты. Для подстраховки и обеспечения дополнительной безопасности,  рекомендуется также устанавливать дополнительные автоматические выключатели на электрические приборы (стиральные машинки, кондиционеры, теплые полы и прочее).

    Не забудьте установить устройство защитного отключения (УЗО). Данное устройство ставится на розеточные групповые линии, водонагреватель и прочие электроприборы. УЗО должно быть установлено на электрические цепи, питающие приборы во влажных помещениях, иначе есть риск возникновения пожара.

    Помимо автоматических выключателей и УЗО, в распределительном щитке обязательно должны быть установлены шины PE- и N-проводника.

     

    Однофазный источник питания 220 В на 3 фазы 380 В Производитель, Поставщик, Экспортер

    Описание продукта

    Преобразователь однофазного тока в 3-фазный

    Преобразователь однофазного тока в трехфазный серии SDT, имеет структуру цепи переменного-постоянного-переменного тока и использует технологию управления модуляцией SPWM, которая может преобразовывать обычную однофазную мощность в промышленную трехфазную. После преобразования однофазного в трехфазный преобразователь серии SDT выходная трехфазная мощность представляет собой стандартную чистую синусоидальную волну, коэффициент гармонических искажений (THD) составляет менее 2%, полностью соответствует национальным стандартам трех -Фазное качество электроэнергии, применимое ко всем типам нагрузки.

    Характеристики:

    • Использование эффективного интеллектуального модуля IPM пятого поколения от японской Mitsubishi, высокая эффективность и стабильная работа.
    • Он с мощной функцией защиты, защита от короткого замыкания, перегрузки, перегрева более безопасна и надежна. Срок службы может достигать 15 лет и более.
    • Чистая синусоида на выходе. с хорошей переходной характеристикой, небольшим гармоническим искажением, более высокой эффективностью преобразования и стабильными характеристиками выходного напряжения.
    • Принятый низкочастотный изолированный трансформатор, высокая эффективность преобразования и стабильная работа.
    • Нормальная однофазная входная мощность сети переменного тока, можно сэкономить на трехфазной электрической волоките и всевозможных искусственных затратах.
    • Безопасная и надежная, однофазная входная мощность полностью изолирована от трехфазной выходной мощности.
    • Выходная мощность переменного тока подходит для всех типов бытовых приборов, электроинструментов, электродвигателей и т. Д.
    • Преобразователь имеет функцию одновременной фильтрации сетевых помех и помех, что является хорошей производительностью для стабилизированного напряжения и частоты. , чтобы обеспечить более стабильную и чистую среду питания для внутренних устройств.
    • Высокая эффективность преобразования, высокая мгновенная мощность и низкие потери нагрузки.
    • Входное напряжение, выходное напряжение, частота и фаза могут быть выполнены по индивидуальному заказу.
    • ЖК-дисплей, высокая эффективность, простота установки.

    Технические детали:

    0

    0

    Модель

    SDT-5KW

    Изоляция

    Низкочастотный трансформатор 7

    07

    Входное номинальное напряжение

    Однофазное 220 В

    Диапазон входного напряжения

    110/120/220/230/240 В переменного тока опционально

    Входной номинальный ток

    22 .7A

    Выход переменного тока

    Номинальная выходная мощность переменного тока

    5 кВт

    Форма выходного сигнала переменного тока

    Чистая синусоида

    Три фазы

    фаза, 4 провода

    Номинальное выходное напряжение

    380 В переменного тока ± 3%

    Диапазон выходного напряжения

    380/400/415/440/480 В переменного тока опционально

    Выходная частота

    50 Гц / 60 Гц Â ± 0.05 Гц

    Номинальный выходной ток

    7,58 А (на фазу)

    Коэффициент мощности

    0,95

    Способность к перегрузке

    150%, 10 с

    КПД

    > 93%

    Коэффициент искажения формы сигнала (THD)

    <3% Линейная нагрузка

    Коэффициент амплитуды (CF)

    3 : 1

    Дисплей

    ЖК-дисплей

    Электроизоляционные свойства

    2500Vac, 1 минута

    Температура окружающей среды

    -15 ~ + 55

    При влажной среде

    0 ~ 90% Без конденсации

    Защита

    Пониженное напряжение на входе, повышенное напряжение, максимальный ток на выходе, короткое замыкание, перегрев и т. д.

    Конструкция

    Метод охлаждения

    Охлаждение вентилятором

    Шум

    <40 дБ

    Степень защиты

    IP20 в помещении

    Использование высоты

    3000

    Стандарт CE

    EN60950-1: 2006 + A11: 2009, EN61000-6-4: 2007 + A1: 2001, EN61000-6-2 : 2005, EN61000-3-12: 2005, EN61000-3-11: 2000

    GOWE, 3 фазы, вход, выход 380 В, 3 фазы, 220 В, высокопроизводительный серво-трансформатор для источника питания сервопривода мощностью 7 кВт SVC-070-B: Amazon.com: Инструменты и товары для дома


    • Убедитесь, что это подходит
      введя номер вашей модели.
    • Особенности: Электронный трансформатор — это блок питания для главной цепи сервопривода. Его питание должно быть трехфазным четырехпроводным. 1. Ток является автоматической регулировкой для серводвигателя, выходной ток не зависит от напряжения электросети, а серводвигатель играет лучшую производительность. 2. Все компоненты поставляются из Германии, Японии, модуль питания безопасен и надежен, гарантия 3 года, ожидаемый срок службы 20 лет.

    • 3. Небольшой объем, легкий вес, низкая цена, в пять раз превышающая перегрузочную способность и может работать непрерывно в течение длительного времени.4. Корпус из литого алюминиевого сплава, клеммные колодки изготовлены из специальных сплавов, медленное давление. 5. Выдерживают суровые условия эксплуатации: — от 30 до 60 градусов по Цельсию. Установка до 4500 м над уровнем моря. 6. Превосходная производительность, высокая эффективность (99,8%), высокое напряжение, без помех, без лихорадки, потребляют меньше энергии, выходная мощность более стабильна.

    • Соответствующий бренд серводвигателя: Panasonic Yaskawa Mitsubishi Sanyo FUJI Hitachi Omron AB FANUC Schneider Lenze Detla TCEO и так далее.

    ]]>

    Характеристики этого продукта
    Фирменное наименование

    GOWE

    Ean

    0827674214140

    Кол-во позиций

    1

    Номер детали

    GWE-20006957

    Код UNSPSC

    41000000

    UPC

    827674214140

    Силовой трансформатор

    GOWE, трехфазный источник питания с 380 В до 220 В для сервопривода мощностью 5 кВт SVC-050-A: Amazon.com: Инструменты и товары для дома


    • Убедитесь, что это подходит
      введя номер вашей модели.
    • Особенности: Электронный трансформатор — это блок питания для главной цепи сервопривода. Его питание должно быть трехфазным четырехпроводным. 1. Ток является автоматической регулировкой для серводвигателя, выходной ток не зависит от напряжения электросети, а серводвигатель играет лучшую производительность. 2. Все компоненты поставляются из Германии, Японии, модуль питания безопасен и надежен, гарантия 3 года, ожидаемый срок службы 20 лет.

    • 3. Небольшой объем, легкий вес, низкая цена, в пять раз превышающая перегрузочную способность и может работать непрерывно в течение длительного времени.4. Корпус из литого алюминиевого сплава, клеммные колодки изготовлены из специальных сплавов, медленное давление. 5. Выдерживают суровые условия эксплуатации: — от 30 до 60 градусов по Цельсию. Установка до 4500 м над уровнем моря.

    • 6. Превосходная производительность, высокая эффективность (99,8%), высокое напряжение, без помех, без лихорадки, потребляют меньше энергии, выходная мощность более стабильна.

    • Соответствующий бренд серводвигателя: Panasonic Yaskawa Mitsubishi Sanyo FUJI Hitachi Omron AB FANUC Schneider Lenze Detla TCEO и так далее.

    ]]>

    Характеристики этого продукта
    Фирменное наименование

    GOWE

    Ean

    0827674203342

    Кол-во позиций

    1

    Номер детали

    GWE-20009041

    Код UNSPSC

    41000000

    UPC

    827674203342

    Объяснение трехфазного питания

    | Объяснение трехфазного питания

    В этом видео подробно рассматривается трехфазное питание и объясняется, как оно работает.Трехфазную мощность можно определить как общий метод производства, передачи и распределения электроэнергии переменного тока. Это разновидность многофазной системы, которая является наиболее распространенным методом передачи электроэнергии в электрических сетях по всему миру.

    Дополнительные ресурсы Raritan


    Расшифровка стенограммы:
    Добро пожаловать в это анимированное видео, в котором быстро объясняется трехфазное питание. Я также объясню загадку того, почему 3 линии электропередачи разнесены на 120 градусов, потому что это важный момент для понимания трехфазного питания.

    Питание, которое поступает в центр обработки данных, обычно представляет собой трехфазное питание переменного тока, что означает трехфазное питание переменного тока.

    Давайте посмотрим на упрощенный пример того, как генерируется трехфазная мощность.

    Этот пример отличается от того, что я бы использовал для описания того, как трехфазный двигатель использует мощность. В видео с переменным током мы показали, как вращение магнита мимо одного провода заставляет ток течь вперед и назад. Теперь мы собираемся повернуть магнит мимо трех проводов и посмотреть, как он влияет на ток в каждом проводе.

    В этом трехфазном примере северный положительный конец магнита направлен прямо вверх по линии один.

    Чтобы облегчить объяснение концепции, давайте воспользуемся циферблатом и скажем, что первая линия находится в позиции двенадцати часов. Электроны в строке 1 будут течь к северному полюсу магнита. Что происходит, когда магнит теперь поворачивается на 90 градусов?

    Как мы видели на видео с переменным током, поскольку магнит перпендикулярен линии 1, электроны в линии 1 перестанут двигаться.Затем, когда магнит поворачивается более чем на 90 градусов, южный полюс магнита приближается к линии один, и электроны меняют направление, что означает, что направление тока изменится на противоположное. Это было подробно описано в видео по переменному току. Если вы нажали на это видео, не понимая, что такое переменный ток, сначала просмотрите это видео.

    Глядя на диаграмму, вы можете понять, почему я выбрал аналоговый циферблат. Круг составляет 360 градусов, и часы делят круг на 12 частей, так что каждый час покрывает 30 градусов круга.Переход от 12 к 3 составляет 90 градусов, а переход от 12 к 4 — 120 градусов.

    При генерации трехфазного питания медные провода расположены на расстоянии 120 градусов друг от друга. Итак, когда вы находитесь в позиции «четыре часа» в нашем примере, это 120 градусов от линии один. А в положении «восемь часов» он находится на 120 градусах от обоих положений: «4 часа» и «12 часов». Три линии равномерно расположены по кругу.

    Если северный полюс находится ближе к одному из трех проводов, электроны движутся в этом направлении.Чем ближе южный полюс подходит к каждому проводу, тем больше электроны удаляются от южного полюса. В каждой из трех линий электроны движутся вперед и назад, и они не всегда движутся в том же направлении или с той же скоростью, что и две другие линии.

    Давайте еще раз посмотрим на пример. Когда магнит вращается, когда северный полюс находится в положении 1 часа, он становится перпендикулярным линии 2, поэтому, конечно, электроны перестают двигаться по линии 2. Но они все еще движутся по линии 1, привлеченные более близким северным полюсом, и они движутся по линии 3, которую отталкивает южный полюс.Когда северный полюс магнита смотрит на 2 часа, тогда на линии 1 и [линию] 2 воздействует северный полюс, но южный полюс находится прямо напротив линии 3, так что теперь у него пиковый ток. В 3 часа магнит перпендикулярен линии 1, поэтому электроны перестают двигаться, но на линию 2 влияет северный полюс, а на линию 3 — южный полюс, поэтому ток течет по линиям 2 и 3.

    Надеюсь , этот пример показывает вам, как в любое время ток всегда течет как минимум по 2 линиям. Он также показывает взаимосвязь между 3 линиями при вращении магнита по кругу.Когда магнит вращается вокруг циферблата, на каждую из трех линий будет воздействовать либо северный, либо южный полюс, за исключением случаев, когда магнит перпендикулярен линии.

    Давайте сосредоточимся на линии 1. Она находится на пике тока, когда северный полюс указывает на 12 и 6 часов. Это при нулевом токе, когда северный полюс указывает на 3 и 9 часов. Только 1 из 3 линий всегда находится на пике, но поскольку есть 3 линии, есть 3 положительных пика и 3 отрицательных пика для каждого цикла.В 6 различных положениях на циферблате одна из линий находится на пике. Позиции 12 и 6 — это чередующиеся пики линии 1, позиции 2 и 8 — чередующиеся пики линии 3, а 4 и 10 — чередующиеся пики линии 2.

    Теперь давайте объясним те запутанные формы сигналов, которые часто используются для изображения трех фаз. Если вы посмотрите на пример формы сигнала, вы увидите первую строку синего цвета, которая начинается с нуля. Это означает, что магнит перпендикулярен этой линии. По мере движения магнита вы можете видеть, как ток достигает своего пика.Затем, когда положительный полюс вращается мимо этого провода, ток начинает ослабевать, пока магнит снова не станет перпендикулярным, что приводит к нулевому току. Когда отрицательный полюс начинает приближаться, ток меняет направление и движется в другом направлении к другому пику, прежде чем вернуться к нулевому току. Это завершает 1 полный цикл для этой линии.

    Для того, чтобы двухмерная диаграмма показывала взаимосвязь между линиями, теперь на ней отображается зазор, обозначающий время, за которое магнит вращается на 120 градусов.Это когда красная линия имеет нулевой ток. По мере того как магнит продолжает вращаться, красная линия будет двигаться в сторону своего пикового положительного тока, затем вернется к нулю, после чего ток изменит направление. График также показывает, что третья линия начнется при нулевом токе через 120 градусов после второй строки. Итак, если вы посмотрите на эти 3 линии, вы увидите, что, когда одна линия находится на пике, другие 2 линии все еще генерируют ток, но они не на полную мощность, то есть они не на пике. Таким образом, когда электроны текут от положительного пика к отрицательному, ток отображается как текущий от положительных значений к отрицательным.Помните, что положительные и отрицательные стороны не отменяют друг друга. Положительный и отрицательный оттенки используются только для описания чередования тока.

    В трехфазной цепи вы обычно берете одну из трех токоведущих линий и подключаете ее к другой из трех токоведущих линий. Одно исключение из этого описано в видео «Дельта-звезда».

    В качестве примера возьмем трехфазную линию на 208 В. Каждая из 3 линий будет передавать 120 вольт. Если вы посмотрите на диаграмму, вы легко увидите выходную мощность любых двух линий.Если одна линия на пике, другая линия не на пике. Вот почему в трехфазной цепи неправильно умножать 120 вольт на 2, чтобы получить 240 вольт.

    Итак, если вам интересно, почему у вас дома есть 110/120 вольт для обычных розеток, но у вас также есть приборы на 220/240 вольт, что дает? Что ж, это не трехфазное питание. Фактически это 2 однофазные линии.

    Так как же рассчитать мощность объединения двух линий в трехфазную цепь? Формула рассчитывается как умножение вольт на квадратный корень из 3, который округляется до 1.732. Для 2 линий, каждая по 120 вольт, вычисление для этого составляет 120 вольт, умноженное на 1,732, и результат округляется до 208 вольт.

    Вот почему мы называем это трехфазной цепью на 208 вольт или трехфазной линией на 208 вольт. Трехфазная цепь на 400 вольт означает, что каждая из трех линий проходит по 230 вольт.

    Последняя тема, о которой я расскажу в этом видео: почему компании и центры обработки данных используют 3 фазы?

    А сейчас позвольте дать вам простой обзор. Для трехфазного подключения вы подключаете линию 1 к линии 2 и получаете 208 вольт.В то же время вы [можете] подключить линию 2 к линии 3 и получить 208 вольт. И вы [можете] соединить линию 3 с линией 1 и получить 208 вольт. Если провод может выдавать 30 ампер, то передаваемая мощность составляет 208 вольт, умноженное на 30 ампер, умноженное на 1,732, при общей доступной мощности 10,8 кВА.

    Для сравнения, для однофазной 30-амперной цепи с напряжением 208 В вы получите только 6,2 кВА. Обычно 3 фазы обеспечивают большую мощность.

    Существуют и другие факторы, по которым гораздо лучше подавать трехфазное питание в стойку центра обработки данных, чем использовать однофазное питание, и эти факторы обсуждаются в видео в зависимости от напряжения и силы тока, а также в видео с напряжением 208 и 400 вольт.

    Что такое трехфазное напряжение | Тихоокеанский источник энергии

    Однофазное переменное напряжение

    Большинство из нас знакомы с однофазным напряжением в наших домах, обеспечиваемым местными коммунальными предприятиями. Для США это обычно 120 В. Для однофазного напряжения напряжение выражается как напряжение между фазой и нейтралью между двумя силовыми проводниками (плюс защитное заземление). Нейтральный провод обычно имеет потенциал земли, а линейный провод — синусоидальное переменное напряжение со среднеквадратичным значением 120 В переменного тока.Это означает, что пик переменного напряжения меняется от + 169,7 В до -169,7 В каждые 16,667 мс на частоте сети 60 Гц в США. Для многих других стран эти номинальные значения составляют 230 В среднеквадратического значения при 50 Гц (20 мс).

    Рисунок 1: Форма волны синусоидального напряжения 120 В среднеквадр. В однофазной сети

    Power Limited

    Однофазное напряжение может обеспечивать только такую ​​мощность, которая должна подаваться через линию и нейтраль. Это не проблема для домашнего использования, но для промышленного использования может потребоваться больший ток для работы машин, двигателей, освещения и других мощных нагрузок.В таких ситуациях часто бывает желательно увеличить как напряжение, так и ток, чтобы получить более высокую мощность. Один из вариантов — использовать две фазы, как в некоторых домах в США, для работы электрических сушилок. Это называется соединением с разделением фаз, когда две фазы 120 В среднеквадратического значения разнесены по фазе на 180 °, обеспечивая удвоенное межфазное напряжение 120 В или 240 В. Это удваивает доступную мощность. Разделенная фаза обычно не используется в Европе или Азии, поскольку нормальное напряжение однофазной сети уже составляет от 220 В до 240 ЛН.

    Трехфазное переменное напряжение

    Если пойти дальше, то мощные нагрузки обычно получают питание от трех фаз.Это распределяет ток по трем, а не по одному набору проводов, что позволяет использовать меньшую и, следовательно, менее дорогую проводку. Три источника напряжения сдвинуты по фазе на 120 ° друг относительно друга, чтобы уравновесить токи нагрузки. Это показано на Рисунке 2.

    Рисунок 2: Кривые трехфазного напряжения с разным вращением

    Фазовый сдвиг на 120 ° между каждой формой сигнала может быть выполнен в одном из двух чередований фаз — A -> B -> C или A -> C -> B. Чередование фаз не влияет на большинство нагрузок, за исключением трехфазных двигателей переменного тока, которые будут поверните в обратном направлении, если чередование фаз изменилось.Изменить чередование фаз можно, поменяв местами любые два из трех фазных соединений. При использовании программируемого источника питания переменного тока, такого как серия AFX, фазовые углы для фаз B и C можно запрограммировать на 120 ° и 240 ° или 240 ° и 120 ° соответственно, чтобы изменить чередование фаз. AFX также позволяет программировать фазовый дисбаланс для изучения влияния фазовых изменений на тестируемое устройство.

    Осторожно при определении межфазных напряжений

    В то время как «нормальное» соотношение трех фаз, треугольника и звезды, легко описывается простой формулой, это применимо только к равным линейным и нейтральным напряжениям, идеальному фазовому балансу и синусоидальным напряжениям.В этом идеальном случае соотношение между среднеквадратичным напряжением между фазой и нейтралью и среднеквадратичным напряжением между фазой может быть выражено следующей формулой:

    Это соотношение между фазным напряжением и нейтралью и линейным напряжением показано на фазовой диаграмме на Рисунке 3.

    Рисунок 3: Трехфазная фазовая диаграмма

    На рисунке 4 ниже показаны два типичных примера трехфазных конфигураций напряжения электросети, используемых в США. В Европе и Азии вместо этого обычно используются конфигурации 220/380 В или 230/400 В.120VLN на фазу эквивалентно векторной сумме 208VLL:

    В LL = 120 В LN * 1,732 = 207,84 В LL

    Обратите внимание, что конфигурация сети, соединенная треугольником 480 В, не имеет нейтрального соединения и называется соединением 3 провода + земля треугольник. Чтобы смоделировать этот тип сети с источником питания переменного тока, трехфазная нагрузка подключается по схеме треугольника только между тремя выходными фазами без подключения к выходной клемме нейтрали.

    Рисунок 4: Типичные конфигурации трехфазного напряжения, используемые в США

    Это соотношение √3 важно при использовании программируемого трехфазного источника переменного тока, поскольку все источники переменного тока типа T&M программируются только на линейное и нейтральное напряжение.Таким образом, если какое-либо из указанных условий не выполняется, вы не можете просто полагаться на эту формулу для определения линейного напряжения:

    1. Идентичные напряжения VLN на всех трех фазах
    2. Сбалансированные углы фаз на фазах B и C
    3. Низкие искажения, чистый синусоидальный сигнал

    Небольшой фазовый сдвиг на одной или нескольких из трех фаз может иметь значительное влияние на напряжения V LL , что также приводит к дисбалансу тока нагрузки.

    Искаженное напряжение, вызванное нелинейной нагрузкой на одной или нескольких фазах, также может сбрасывать напряжения между фазами.

    Почему это важно?

    Программируемые трехфазные источники питания переменного тока имеют регулируемые углы фаз и часто поддерживают сигналы произвольной формы. Это означает, что соотношение между фазой и нейтралью и линейным напряжением не обязательно «фиксированное». Как правило, все трехфазные программируемые источники питания переменного тока программируются на среднеквадратичное значение от линии до нейтрали, независимо от типа нагрузки (треугольник или звезда). Таким образом, может потребоваться фактически измерить результирующее межфазное напряжение, поскольку его расчет недействителен, если эти условия не выполняются.

    Заключение

    При тестировании трехфазных нагрузок обращайте особое внимание на параметры напряжения и фазы, делая предположения о напряжениях между фазами, приложенных к тестируемому устройству.

    Однофазное и трехфазное

    Трехфазное питание позволяет увеличивать электрические нагрузки.

    В чем разница между однофазным и трехфазным?

    Электроэнергия подключается либо на 230 или 240 вольт (однофазное, что составляет большинство бытовых ситуаций), либо на 400 и 415 вольт (трехфазное).Последний лучше подходит для создания мощных бытовых приборов и стационарных установок и чаще используется промышленными и более крупными коммерческими пользователями.

    Если керамика — ваше хобби, и у вас есть электрическая печь в гараже, или если у вас массивная система кондиционирования воздуха, вам может потребоваться трехфазное питание, подключенное к вашему дому. Это во многом зависит от конкретного устройства или оборудования, которое вы используете, и вы должны тщательно проверить напряжение и мощность, необходимые для оборудования, прежде чем делать какие-либо предположения.Даже большие энергопотребляющие обогреватели и духовки в большинстве случаев являются однофазными.

    Однофазный приходит в дом двумя проводами: активным и нулевым. Нейтральный провод соединяется с землей (водопровод, заземляющий стержень и т. Д.) На распределительном щите.

    Трехфазный состоит из четырех проводов: трех активных (называемых фазами) и одной нейтрали. Нейтральный провод заземлен на распределительном щите.

    Когда трехфазное более подходящее?

    1. Для больших электродвигателей (обычно более 2 киловатт) требуется трехфазное питание.Это включает в себя оборудование для больших мастерских.

    2. В крупных бытовых установках иногда используется трехфазный ток, поскольку он распределяет общую нагрузку таким образом, чтобы обеспечить меньший ток в каждой фазе.

    Например: представьте, что общая электрическая нагрузка составляет 24 киловатта (24 000 ватт — это много для бытовой установки). Для обычного однофазного источника питания на 240 вольт максимальный ток будет 100 ампер. Ток в амперах, умноженный на напряжение в вольтах, дает мощность в ваттах (мощность = напряжение x ток).

    Если доступно трехфазное питание, то 24 000 ватт делятся на 3, что означает, что на каждую фазу используется 8000 ватт. Теперь ток на фазу также снизился до трети от того, что было бы при однофазном питании (около 30 ампер на фазу, а не 100). Для сравнения: десять 100-ваттных осветительных приборов представляют собой 1 киловатт мощности, что составляет чуть менее 4 ампер.

    Небольшое предостережение: плата за подключение для трехфазной сети выше, а также есть фиксированная годовая плата для трехфазной сети, поэтому не рассматривайте ее для нового дома, если она вам действительно не нужна.

    Сельские подключения и SWER

    В зависимости от вашего местоположения вы можете быть подключены к линии SWER. Они используются во многих сельских районах. Одиночный провод с заземлением (SWER) обеспечивает однофазное питание. Это экономичный способ распределения электроэнергии, потому что нужна только одна линия передачи (активная). Нет нейтрали — вместо этого в качестве «обратного» проводника используется земля.

    Если необходимо использовать трехфазные двигатели, потребитель электроэнергии должен установить однофазный преобразователь мощности в трехфазный.

    Есть ли у вас однофазное или трехфазное питание?

    Как определить однофазное или трехфазное питание

    • Вторник, 2 февраля 2021 г.

    Одно- и трехфазное питание — это термин, который не используется в повседневной жизни. Поэтому многие из нас не до конца понимают, что это такое и как работает.

    Что такое «однофазное» и «трехфазное» питание?

    Одно- или трехфазное питание относится к источнику питания, поступающему в вашу собственность по подземным или воздушным линиям с улицы.Большинство домов обычно имеют однофазное питание. Трехфазное питание обычно используется в коммерческих / промышленных ситуациях и в больших домах с несколькими крупными электрическими приборами, потребляющими большие токи электроэнергии. Если ваша собственность потребляет много электроэнергии, будет установлено трехфазное питание, чтобы избежать колебаний мощности.

    Как узнать, какая у меня фазная мощность?

    1. Просто найдите распределительный щит, обычно он находится рядом с фасадом дома или внутри бельевого шкафа.
    2. В распределительном щите будет несколько автоматических выключателей.Разрыв цепи под названием «Главный выключатель» позволяет определить, какая фазная мощность доступна.
    3. Если имеется одиночный автоматический выключатель (как показано на рисунке ниже), это одно (1) фазное питание. Если есть три автоматических выключателя, соединенных одним переключателем (как показано на рисунке ниже), это трех (3) фазное питание.

    Однофазный автоматический выключатель Трехфазный автоматический выключатель


    Зачем нашему дому трехфазное питание?

    Как упоминалось выше, трехфазное питание необходимо только в больших домах с несколькими электрическими приборами.Вам понадобится три фазы, если у вас есть:

    • Большая печь для керамики.
    • Большой канальный кондиционер с холодопроизводительностью более 15 киловатт.
    • Большие электродвигатели, обычно более 2 киловатт.
    • Сварочные аппараты или другое оборудование для гаражных мастерских.
    • Большой дом, в котором много людей используют электронные устройства в часы пик.
    • Дома с бассейнами, в которых установлены большие фильтрующие насосы, требующие питания.
    • Дома с несколькими холодильниками и морозильниками, требующими много энергии.

    Если вы пытаетесь отключить эти машины или устройства от однофазного источника питания, автоматический выключатель продолжит отключаться, поскольку для удовлетворения потребности в питании недостаточно энергии.

    Как работает одно- и трехфазное питание?

    Электроснабжение в дом идет по проводам от ЛЭП по ул. Однофазный имеет два провода: активный и нейтральный. Нейтральный провод заземлен на распределительном щите. У трех фаз четыре провода: три активных (называемых фазами) и одна нейтраль.Нейтральный провод заземлен на распределительном щите.

    Есть ли двухфазное питание?

    Да. Двухфазное питание обычно устанавливается, если требования к однофазному питанию превышают максимальное потребление, рассчитанное электриком. Однако установка трехфазного источника питания не требует дополнительных затрат, поэтому более выгодно установить трехфазное питание, поскольку оно потенциально может быть использовано в будущем.

    .

    Leave a Comment

    Подключение батарей отопления схема с максимальным кпд: Подключение батарей отопления схема с максимальным кпд

    Какие есть способы подключения радиаторов отопления

    Современная система отопления состоит из целого ряда составляющих компонентов. Среди них можно выделить непосредственно отопительный котёл, трубопровод и приборы отопления  — радиаторы, которые представлены в широком ассортименте. Это чугунные и стальные радиаторы, которые используются уже многие годы, а также более качественные алюминиевые и биметаллические радиаторы. Однако какие бы приборы отопления в системе отопления дома или квартиры не использовались, существуют способы подключения радиаторов отопления, которые являются неизменными для любых типов радиаторов.

    Современные системы отопления

    Какие системы отопления существуют. Их преимущества и недостатки

    Несмотря на то, что в настоящее время пользуются спросом индивидуальные системы отопления, большая часть квартир отапливается при помощи централизованной системы отопления. И если в автономных системах, которые в большей степени используются в частном доме, есть выбор, связанный с использованием различных схем и способов разводки, то централизованное отопление такого разнообразия не предлагает. Здесь всё делается по-старинке, и используются системы отопления, от которых уже давно отказалось цивилизованное общество. Какие же системы отопления существуют на сегодняшний день? По большому счёту, их всего лишь две, а всё остальное только производные:

    1. Однотрубная система отопления, которая и используется в многоквартирных домах и в большинстве частных домов, имеющих средние размеры. Особенностью такой системы отопления является то, что горячая вода подаётся по одной трубе и происходит это последовательно – от комнаты к комнате, от квартиры к квартире. Что касается многоэтажных домов, то подача производится сверху вниз, в результате чего квартиры, находящиеся на нижних этажах не получают то количество тепла, которое есть на верхних этажах, где его часто в избытке. В частных домах такая система работает горизонтально, при этом эффективное её функционирование возможно только на протяжении 30 метров, больше – хуже. В случае с однотрубной системой подключения отопления невозможно регулировать температуру отдельного прибора отопления, что является основным недостатком системы.
    2. Двухтрубная система отопления, которая имеет широкое распространение в автономных системах отопления, которые стали использоваться в многоквартирных домах не так давно. В этом случае все радиаторы подключаются параллельно, горячая вода подаётся по одной трубе, а холодная вода по другой. Именно эта система последнее время широко используется в частных домах и коттеджах. При этом все радиаторы нагреваются одинаково, и появляется возможность регулирования температуры в каждой комнате, вплоть до полного их отключения. Это позволяет существенно снизить затраты на отопление.

    Таким образом, если вы пользуетесь центральным отоплением, то стоит довольствоваться однотрубной системой отопления. Для тех же, кто имеет свой дом или дачу предлагается широкий выбор вариантов подключения радиаторов по двухтрубной системе. Главное при этом соблюдать последовательность работ, а сделать это, к слову, без особого труда, можно своими руками, хотя помощь специалиста лишней не будет.

    При этом стоит отметить, что однотрубная система отопления в этом случае не так уж и плоха, как кажется на первый взгляд. По крайней мере, её монтаж делается гораздо проще, и стоит она значительно меньше, чем двухтрубная система. В этом случае вода подаётся самотёком, а это означает, что при монтаже системы стоит соблюдать необходимый уклон труб в сторону движения теплоносителя, а для этого понадобится большая протяжённость трубопровода, а также устройство расширительного бака.

    Современные схемы подключения радиаторов отопления

    Одностороннее подключение радиатора

    С существующими системами отопления разобрались, теперь можно переходить непосредственно к подключению самих приборов отопления – радиаторов. А их существует несколько. Каждая хороша по-своему, у каждой есть свои недостатки, главное, чтобы эта схема была выбрана правильно, в соответствии с основными техническими требованиями. Рассмотрим эти схемы подключения подробней:

    • Одностороннее подключение радиатора – это самый распространённый способ подключения, который можно наблюдать повсеместно. В этом случае подача и обратка подключаются с одной стороны батареи, которая находится ближе к стояку отопления. С противоположной стороны в этом случае находится заглушка, расположенная в нижней части прибора, и кран Маевского, который располагается сверху. При этом горячая вода подаётся сверху, а обратка находится снизу, что обеспечивает максимальную теплоотдачу радиатора. В некоторых случаях, но значительно реже, всё делается наоборот, вот только эффективность работы радиатора в этом случае снижается на 5-7%.
    • Подключение по диагонали – схема подключения, работающая не менее эффективно, но особенно  часто используется такая схема при подключении радиаторов, имеющих большую длину. В этом случае наибольший эффект достигается при подаче горячей воды сверху, когда вода проходит через весь радиатор и уходит снизу. Обратная последовательность подключения возможна, но КПД в этом случае снижается не менее чем на 10%.
    • Подключение снизу, которое используется крайне редко. Его используют преимущество в тех случаях, когда трубы отопления спрятаны в пол. В этом случае подача и обратка находятся в нижней части радиатора. Эффективность таких радиаторов несколько хуже, чем при боковом подключении, но красота требует жертв, как известно.

    Подключение радиатора снизу

    Притом, что звучит это для непосвящённых загадочно, монтаж любой из перечисленных схем отопления можно сделать самостоятельно. Подключение батарей отопления схема может быть разная, но принцип работ остаётся неизменным. Главное в этом случае произвести паковку радиаторов согласно выбранной схеме отопления. Это делается ещё до навешивания радиаторов на стену, и главное здесь выбрать качественный радиатор, монтажный комплект и подобрать необходимый инструмент. Всё остальное, как говорится, дело техники. Единственное, что стоит соблюдать – расстояния от пола и подоконника, которые должны быть не менее 100 мм. Также надо помнить, что нельзя располагать радиатор плотно к стене – расстояние здесь должно быть не менее 30 мм. В этом случае теплоотдача прибора будет максимальной.

    Схемы подключения радиаторов отопления. видео-инструкция

    Главным показателем эффективности работы радиатора отопления является его теплоотдача. То есть, сколько тепла он передаст от горячей жидкости, протекающей внутри радиатора, воздуху в помещении. Чем выше теплоотдача, тем лучше. Теплоотдача радиатора отопления в большой степени зависит от того, какая при их установке использовалась схема подключения. В случае, когда схема подключения была выбрана неправильно, то может потеряться до 50% тепла. Ведь батарея будет прогреваться неравномерно.

    Содержание

    Если в вашем доме батареи «греют» плохо, то, скорее всего, при их установке использовали неправильную схему подключения. Переделать схему непросто, но можно.

     Давайте для начала разберемся, какие существуют схемы подключения радиаторов отопления, чтобы в дальнейшем понимать, о чем идет разговор.

    Существует всего три основных схемы подключения радиаторов отопления:

    1. — Боковая схема подключения;
    2. — Диагональная схема подключения;
    3. — Нижняя схема подключения радиаторов.

     

     

    В плане максимального КПД наиболее эффективной принято считать диагональную схему подключения радиаторов

    . При такой схеме подача горячей воды производится сверху, а обратка, то есть труба, через которую выходит из радиатора охлажденный теплоноситель, располагается в нижней части батареи.

    Диагональная схема подключения

    Диагональная схема подключения

    Диагональную схему подключения часто по-другому называют перекрестно боковой схемой. При использовании диагональной схемы ВСЕГДА подача горячего теплоносителя осуществляется СВЕРХУ. А обратка, через которую теплоноситель уходит, всегда располагается в нижней части. Если вы подключите радиатор наоборот, с нижней подачей горячей воды, то потеряете минимум 50% эффективности работы батареи.

    Понять, по какой причине такие потери происходят, несложно. Если помнить школьный курс физики. При нагревании вода всегда стремиться вверх. Поэтому, когда нагретую воду подают сверху, она, заполнив полностью верхний приток, спускается равномерно вниз по каждой колонке радиатора.

    Неважно, из какого материала изготовлен радиатор – чугуна, алюминия, стали или он биметаллический. Его внутренне устройство одинаковое. Если же подавать горячую воду в радиатор отопления снизу, то она достигнет первой вертикальной колонне, и будет уходить через патрубок обратки, установленный в верхней части радиатора. Остальные вертикальные колонны попросту горячей водой не заполнятся. В результате максимально нагреются первые пару колонн, а остальные практически не нагреются.

    Диагональную схему подключения, как правило, используют в коттеджах и частных домах при однотрубной или двухтрубной схеме соединения.

    к меню ↑

    Односторонняя боковая схема подключения

    Односторонняя боковая схема подключения

    При использовании бокового подключения радиаторов отопления очень важно, как и при диагональном подключении, чтобы подача горячей воды производилась сверху. Иначе просто не произойдет полный прогрев радиатора, и теплоотдача окажется меньше номинальной на 50% (это произойдет, если обвязка радиатора выполнена правильно).

    Если у вас радиатор с большим количеством секций (10-15), даже если вы правильно подключили его по боковой схеме (горячая вода подается сверху, а обратка установлена внизу), то довольно часто происходит так, что слабо греются последние секции от места подачи воды. Это происходит, как правило, из-за того, что низкая температура теплоносителя или низкая скорость циркуляции воды. То есть давления воды в системе отопления недостаточно, чтобы полноценно заполнить радиатор теплоносителем. Эту проблему просто решить, если использовать удлинитель протока жидкости.

    Боковую схему подключения радиаторов отопления, как правило, используют при создании системы отопления современных домов. Если ы вас дача или загородный дом небольшой площади, то использование боковой схемы подключения будет оптимальным.

    к меню ↑

    Нижняя схема подключения (седельная или серповидная)

    Нижняя схема подключения

    В том случае, когда трубы отопления проходят под плинтусами или уложены под поверхность пола, использую нижнюю схему подключения радиаторов отопления. Иногда такую схему называют седельной или серповидной схемой. Если сравнить эффективность подключения по такой схеме, то она окажется на 7% ниже, чем при подключении радиаторов по диагональной схеме. Зато при нижней схеме подключения практически не видны трубы отопления. Их очень просто скрыть в стене, а если такая возможность отсутствует, то просто спрятать под плинтусом.

    Использование нижней схемы подключения позволяет пожертвовав некоторой потерей теплоотдачи значительно улучшить интерьер помещения, убрав трубы.

    к меню ↑

    Подключение специальных радиаторов отопления

    Выпускаются такие радиаторы отопления, в которых и патрубок подачи, и обратки расположены в нижней части. Они направлены вертикально в пол. При монтаже таких радиаторов используют специальный сантехнический узел, состоящий из байпаса и запорной арматуры. В итоге специальная схема подключения превращается в стандартную, нижнюю систему подключения.

    Например, по такой схеме подключаются радиаторы торговой марки Kermi. Для них возможна единственная схема подключения, при которой будет обеспечена максимальная теплоотдача.

    Наиболее эффективная схема подключения радиаторов отопления – диагональная схема.

    Боковое подключение является менее эффективным. Наименее эффективной является нижняя схема подключения. Однако такой вывод справедлив только для радиаторов, имеющих среднюю длину. Если радиатор имеет большое количество секций, то боковая и нижняя схемы подключения в рейтинге меняются местами. Ведь если количество секций велико, то при боковой схеме будут плохо прогреваться последние секции. Они не будут совершенно холодными, но нагреваются очень неравномерно.

    Все, о чем рассказано выше, касается только колончатых радиаторов. Если вы устанавливаете конверторы, то они, независимо от схемы подключения, нагреваются равномерно. Однако в целом у конверторов теплоотдача хуже, чем у колончатых радиаторов. Поэтому и используют их редко.

    к меню ↑

    Видео в тему: схемы подключение радиаторов (батарей) отопления

     

     

    Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме

    При устройстве системы водяного отопления в частном доме каждый предварительно задумывается, как все скомпоновать, какие элементы как разместить, чтобы отопление работало максимально эффективно. Одним из вопросов, который нужно решить, выступает, по какой схеме сделать разводку радиаторов отопления?

    Общая схема разводки отопления в частном доме

    На рисунке отображены основные схемы подключения радиаторов и теплых полов в частном доме. Как видно из рисунка, на первом этаже установлен котел отопления, от которого начинается разводка по всему дому. Здесь изображена коллекторная схема подключения радиаторов и теплого пола. При этом разводку отопления можно произвести еще по двум схемам: однотрубной и двухтрубной, которые будут рассмотрены ниже.

    Подающая труба на рисунке изображена красным цветом, а обратка – синим, причем сами радиаторы можно также подключить по-разному.

    Однотрубная система отопления

    В однотрубной системе отопления теплоноситель подводится к батареям отопления и отводится от них по одной и той же трубе. При этом, если в многоэтажных домах делают и горизонтальную, и вертикальную системы отопления, то в частном доме используют в основном однотрубную горизонтальную систему. Схема такой системы отопления показана на рисунке ниже.

    Схема горизонтальной однотрубной системы отопления для частного дома

    На рисунке красной стрелкой обозначена подача теплоносителя, а синей – его отведение. Однотрубную систему можно также подключить по- разному, при этом следует отметить, что при подключении по верхней схеме КПД системы будет выше, так как циркуляция теплоносителя лучше.

    Для хорошей циркуляции теплоносителя в системе нужно обязательно на каждой батарее при проводке однотрубной сети соединять подающую и отводящую трубу, так называемый байпас.

    К достоинствам однотрубной системы отопления следует отнести:

    1. Простота – монтаж однотрубной системы намного проще чем, например, двухтрубной или лучевой.
    2. Низкая стоимость – поскольку эта система проще, то она и намного дешевле. Такую систему отопления ставят в основном при ограниченном бюджете на проведение отопления.

    При  этом у такой системы отопления есть несколько недостатков:

    1. Однотрубную систему отопления сложнее регулировать и балансировать. Такой балансировки, как при других схемах разводки, добиться почти невозможно.
    2. При использовании самотечной системы отопления самые дальние от котла батареи будут прогреваться хуже, чем ближние радиаторы. Поэтому на такую систему дальние радиаторы нужно делать немного больше, чем ближние, или ставить циркуляционный насос.
    3. Такая система не может быть слишком большой, поэтому не сильно подходит для большого дома.
    4. Требуются трубы большего диаметра, чем для других систем отопления.Этих недостатков лишена двухтрубная схема подключения.

    Двухтрубная система отопления

    В такой системе отопления теплоноситель подводится к батареям по одной трубе, а отводится – по другой. Такая система намного лучше настраивается и регулируется, но более дорогостоящая, чем однотрубная. Существует несколько вариантов двухтрубной разводки: горизонтальная и вертикальная.  Схемы таких систем показаны на рисунке ниже.

    Вертикальная и горизонтальная двухтрубные схемы разводки системы отопления

    На рисунке показаны схемы горизонтального и вертикального подключения. Красным цветом отмечен подающий трубопровод, синим – отводящий. При этом следует знать, что циркуляционный насос и расширительный бачек устанавливают на обратный трубопровод системы отопления.

    Достоинства:

    1. Возможность лучшей балансировки и регулировки такого отопления.
    2. Меньший диаметр труб отопления.
    3. Равномерный прогрев всех радиаторов системы отопления.

    Недостатки:

    1. Более высокая стоимость.
    2. Более сложный монтаж отопительного оборудования.

    Лучевая или коллекторная система отопления

    При  монтаже по этой схеме на каждом этаже устанавливаются специальные коллекторы на подачу и обратку, от которых идут трубы к каждому радиатору отопления на этаже. Таким образом, при использовании такой системы отопления можно добиться самой лучшей балансировки и регулировки, но она считается самой дорогостоящей и не может работать в безнапорном режиме.

    Для выбора оптимального решения можно объединить все системы в одну и сделать так называемую комбинированную систему отопления. Например, для теплых полов и бойлера косвенного нагрева использовать коллекторную схему подключения, для незначительных помещений: коридора и прихожей – однотрубную, для остальных – двухтрубную.

    Подключения радиаторов

    Помимо разной разводки сетей отопления можно еще по-разному подключить отопительные батареи. Причем при разном подключении они будут по-разному работать. Существует четыре типа подключения радиаторов: диагональное, одностороннее, седельное и нижнее. Все схемы подключения изображены на рисунке ниже.

    Схемы подключения радиаторов отопления

    Как видно из рисунка, батареи можно подключить четырьмя разными способами. От  способа подключения зависит, прежде всего, КПД системы отопления. Красной стрелкой показан приход теплоносителя, синей – его отвод.

    Рассмотрим подробно все схемы подключения радиаторов:

    1. Диагональное – считается самым лучшим по теплоотдаче и рекомендуется для обязательного использования, если батареи шириной более 1 метра. Теплопотери при этом минимальны и составляют 2-3%.
    2. Одностороннее – такой тип подключения не настолько эффективен как диагональный, но более удобен, например, для установки балансировочного автоматического клапана.
    3. Седельное – у такого типа подключения теплопотери еще больше, но его достоинство в том, что отопительные трубы спрятаны и не нарушают общий интерьер помещения.
    4. Нижнее – это самый неэффективный способ подключения, его единственный плюс в том, что трубы вообще можно спрятать в стену и скрыть с глаз.

    Помимо того, как подключены батареи, большое значение имеет, где они установлены. Радиаторы устанавливают в основном под окнами, ничем по возможности не загораживая, чтобы ограничить поступление холодного воздуха из окна в помещение.

    Всякого рода декоративные перегородки сильно уменьшают теплоотдачу от радиатора. Современные радиаторы имеют красивый внешний вид и потому не сильно нуждаются в дополнительном улучшении.

    Выбор батарей. Видео

    О том, как правильно выбрать радиаторы отопления исходя из заданных условий эксплуатации, делится полезной информацией это видео.

    Рассмотрев все схемы подключения, можно браться за составление эскиза собственного проекта. При этом предварительно нужно все взвесить и сделать выбор в пользу того или иного способа подключения. Лучшим решением в этом случае будет комбинировать несколько схем подключения для достижения наилучшей эффективности и лучшего соотношения цена/качество.

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Одноклассники

    Схемы подключения радиаторов отопления (батарей)

     Мало купить составляющие системы отопления частного дома или квартиры, важно еще также и правильно подключить эти элементы, чтобы впоследствии система работала эффективно с полной отдачей, при этом у вас не возникало проблем по ее обслуживанию. Все это мы к тому, что на первый взгляд кажущаяся простота применения некоторых составляющих является иллюзией. Вот кажется радиаторы отопления, вход и выход, всего-то ничего. Так нет, и здесь их можно подключить тремя разными способами, о которых мы и поговорим в нашей статье.

    Виды, способы (схемы) подключений радиаторов отопления (батарей)

     Итак, какие же виды подключения радиаторов отопления возможны? Всего существует 3 вида возможного подключения радиаторов отопления, а именно:

    — Одностороннее;
    — Перекрестное;
    — Нижнее.

    А теперь по порядку разберем каждый из вариантов.

    Односторонняя схема подключения радиаторов отопления (батарей) частного дома

     Односторонняя схема наиболее часто применяемая. Все дело в простоте монтажа. Две трубы с теплоносителем подсоединяются с одной стороны батареи, а вот с другой стороны радиатора устанавливаются заглушки. Вместо верхней заглушки может быть установлен кран Маевского, для сброса воздуха из системы отопления.
     Схема имеет неплохие показатели, часто применяется в многоэтажных домах с байпасной линией. Наиболее эффективно подключение потока теплоносителя сверху вниз. В это случае КПД возрастает на 5-7 процентов.
     К ограничениям подключения радиаторов по такой схеме можно отнести условия монтажа не более 15 секционных радиаторов отопления. В противном случае крайние секции не будет прогреваться, а кроме того, в них возможно возникновение пробок непроходимости из-за образования застойных зон.

    Перекрестная схема подключения радиаторов отопления (батарей) частного дома

     Такая схема подключения хотя и незначительно сложнее, но при этом наиболее эффективна, особенно это можно сказать о применении относительно многосекционных радиаторах отопления. Все дело в принципе подключения, а осуществляется он следующим образом.
     Один трубопровод подключается снизу или сверху с одной стороны, а второй оппозитно при этом с противоположной стороны. В итоге теплоноситель проходит в радиаторе отопления по диагонали, что позволяет обеспечивать наиболее эффективную отдачу тепла от теплоносителя в корпус, а далее от радиатора отопления в помещение.
     Итак, схема эффективна, не требовательна к исполнению радиаторов по количеству секций. Единственный значительный недостаток это возможное увеличение метража трубопроводов, если стояк идет с одной стороны радиатора отопления.
     Тем не менее, этот вариант подключения будет наиболее оптимальный из всех приведенных.
     Как и в предыдущем случае, возможна установка крана Маевского для спуска воздуха из системы отопления.

    Подключение радиаторов отопления (батарей) с нижним подключением частного дома

      Такое подключение больше подходит для дизайнерских решений, так как в нем больше эстетики, чем прагматизма. Все дело в том, что здесь теплоноситель слабо разносит тепло по секциям, а перетекает в основном сразу по низу батарей из «входа» в «выход». Если изначально не было расчет на расход теплоносителя и возможное сопротивление радиатора отопления, то потери тепла могут достигать в этом случае рекордных 60 процентов.
     Зато нижнее подключение может незаменимо выгодно смотреться для частных домов, где разводка тепловой системы выполнена по полу.
     Так скажем это вариант для тех у кого система отопления со значительным запасом, то есть радиаторы отопления будут использоваться не совсем эффективно, но этого должно будет хватить для отопления помещения.

    Общие требования к подключению радиаторов отопления (батарей)

     При монтаже радиаторов отопления важную роль играет не только схема их подключения, но и способы декорирования. Первым делом необходимо размещать радиаторы  непосредственно вблизи «мостиков холода»,  других возможных поглотителей тепла (окна, форточки,  менее утепленные стены). В этом случае вы снизите вероятность появления сквозняков. Кроме того распределение тепла в помещении будет более целенаправленным и эффективным, что позволит сэкономить до 7 процентов энергоресурсов.
     Монтаж радиаторов отопления в стены, которые будут окружать батареи как с боков, так и сверху, также чреват снижением КПД и повышением затрат на тепловую энергию. Так подоконник над радиатором отопления может снизить эффективность на 4 процента. В некоторых случаях красота требует жертв, некоторые декоративные экраны могут снизить теплоотдачу радиаторов до 20 процентов.
     Еще раз необходимо вспомнить об устройствах сброса воздуха из системы, о выборе эффективного теплоносителя, о правильном расчете системы отопления. Все эти критерии будут влиять на эффективную работу отопительной системы, что соответственно скажется и на комфортной температуре в помещении.

    Как регулировать батареи отопления: особенности и полезные советы

    Плюсы и минусы диагонального подключения радиаторов отопления

    Отличительной особенностью диагональной схемы является подвод трубопровода к радиаторам. Чтобы отопление было максимально эффективное, нужно ознакомиться с положительными и отрицательными сторонами такого подключения.

    Диагональная схема отличается особым подводом трубопровода к радиаторам

    Плюсы:

    1. Схема обладает высокой эффективностью, считается оптимальным выбором для частного дома. КПД отопления превышает 90%.
    2. При диагональном способе подключения можно устанавливать на отопительном приборе обогрева большое количество секций – оптимально до 24 штук.
    3. Во время циркуляции теплоносителя по секциям образуется контур градиента.

    Минусы:

    1. Эффективность отопления достигается, когда подключение способом по диагонали выполнено в двухтрубной системе. Для однотрубной схемы такой вариант плохо подходит.
    2. Подвод двух труб к отопительному прибору обогрева с разных сторон не эстетично смотрится внутри помещения.
    3. При диагональной схеме подвод патрубков к прибору обогрева происходит с двух сторон. В будущем, если надо добавить или уменьшить количество секций, трубопровод придется разрезать.
    4. Для квартир диагональная схема используется редко, а в некоторых случаях вовсе не доступна.
    5. Монтаж отопительного контура по диагональной схеме затратный, так как требует больше материалов и работы.

    Чтобы иметь четкое представление о диагональном способе подсоединения, надо разобраться с его особенностями и нюансами.

    Как подключить стальной радиатор

    Существует три способа подключения батарей:

    • диагональное – подающая труба соединена с верхним патрубком, отводящая — с нижним по диагонали. Такое подключение обеспечивает максимальную теплоотдачу, а потери тепла составляют всего 2%. Недостатками являются неудобство монтажа и не эстетичный вид, поэтому в многоэтажных домах такое подключение почти не используется;
    • боковое (одностороннее) – подающая/отводящая трубы подключаются сверху и снизу с одного бока. Используется в многоэтажных домах наиболее часто. Оно достаточно эффективно, а теплопотери составляют 2…5%. Однако при увеличении количества секций более 15, тепловая эффективность понижается из-за неравномерного прогрева;
    • нижнее (седельное) – подающая/отводящая трубы подключаются снизу радиатора с разных сторон. Теплопотери в этом случае возрастают до 15% из-за неравномерного нагрева изделия. Такое подключение применяется в домах, где потери тепла почти незаметны.

    Особенности подключения радиатора по диагонали

    Благодаря подключению подводящих патрубков с двух сторон, нагретый теплоноситель равномерно распределяется по всем секциям. Самой эффективной считается схема, когда подача подсоединена вверху, а отток – внизу. Ведь по законам физики горячая жидкость всегда располагается выше холодной. Однако бывает диагональное подключение радиаторов отопления с нижней подачей теплоносителя. КПД такой системы меньше. Связано это с тем, что по тем же законам физики остывающему теплоносителю в нижней части секций сложнее направляться вверх к отводящему трубопроводу.

    Большим КПД обладает система, у которой подающая труба подключена к верхнему коллектору отопительного прибора

    Увеличенное количество трубных линий портит внешний вид, но в частном доме эстетика уходит на задний план. Подключение приборов обогрева по диагонали с верхней подачей обладает большим КПД, и это главное для потребителя.

    Схема комплектации отопительного прибора при диагональном способе подсоединения тоже отличается. Батарею обязательно оснащают краном Маевского. Устанавливают его на свободном от трубопровода верхнем коллекторе. Кран помогает стравливать воздух, иначе при завоздушивании часть секций не прогреется.

    Важно! Конструкция кранов Маевского разнообразна. Существуют модели с рычажками, рукоятками, под отвертку или ключ.

    Независимо от того, что у диагонального подключения радиаторов подача снизу или сверху, отводящая труба всегда подходит. Снять при необходимости батарею невозможно без разрезания трубопровода. Чтобы избежать таких неудобств, подключение выполняют разъемными муфтами. Раньше использовались так называемые резьбовые сгоны. Их недостаток в том, что металл быстро поддается коррозии. Через пару лет раскрутить такой сгон сложно. В современном отоплении ставят «американки». Муфта состоит из двух частей, между которыми расположено уплотнительное кольцо. «Американка» легко раскручивается ключами, после чего можно свободно демонтировать прибор обогрева.

    Вместе с «американками» на каждый патрубок ставят запорную арматуру. Если радиатор зимой потек, его кранами перекрывают и демонтируют для ремонта. Остальная система продолжает функционировать.

    В отоплении с диагональным способом подсоединения важно правильно расположить на стене радиатор. По установленным нормам соблюдают следующее расстояние:

    • от нижней поверхности подоконника до верхней части секций 5-10 см;
    • от пола до нижней части секций 8-12 см;
    • от стены до секций тыльной стороны отопительного прибора 2-5 см.

    Соблюдение зазоров обеспечивает оптимальные условия для конвекции воздушных масс вокруг батареи.

    Важно! Радиаторы устанавливают строго горизонтально по уровню, чтобы уменьшить вероятность завоздушивания секций и образования кальциевого осадка.

    Принцип подключения радиаторов

    Отопительные приборы могут подключаться к системе разными способами. Рассмотрим примеры подключения радиаторов отопления. Во многом выбор типа радиатора зависит от его размера и расположения относительно иных радиаторов системы, а также типа самой системы.

    Существуют такие способы подключения радиаторов отопления: боковое, диагональное, радиаторы отопления с нижней подводкой, последовательное соединение радиаторов отопления и параллельное.

    К наиболее распространенным можно отнести боковое подключение и радиаторы отопления с нижним подключением. Рассмотрим детальнее эти типы:

    • боковое подключение. Для такого метода характерно подключение подводящей трубы к верхнему патрубку, а отводящей – к нижнему. То есть, обе трубы – и подачи, и оттока теплоносителя, – расположены с одной стороны радиатора. Этот метод достаточно распространен по той причине, что позволяет добиться максимального прогрева радиатора, и соответственно – максимальной теплоотдачи. Однако радиаторы отопления с боковым подключением не следует применять для большого количества секций – в таком случае, последние могут быть недостаточно прогретыми. Однако если иного способа подсоединения нет, то для устранения проблемы следует воспользоваться удлинителем протока воды.
    • батареи отопления с нижней подводкой. Применяется такой вариант в том случае, если батареи отопления с нижней разводкой проходят под плинтусами или полом. Нижнее подключение называют самым красивым – батареи отопления с нижним подключением и подачи теплоносителя, и его оттока спрятаны под пол и подключаются к радиатору при помощи патрубков, направленных в пол.

    Варианты подключения радиаторов отопления

    Виды диагонального подключения батареи

    Существует несколько видов схем, по которым происходит диагональное подсоединение приборов обогрева в системе отопления. Общее у них то, что в любом варианте подвод трубопровода осуществляется с двух сторон. При двухстороннем присоединении КПД радиатора больше, чем при одностороннем подключении.

    Двухстороннее присоединение труб способствует повышению теплоотдачи по сравнению с односторонним подключением

    Важным различием у диагональной системы является подвод подающей и отводящей трубы. Эффективной считается схема, где подача подключена к верхнему коллектору батареи, а обратка – подходит снизу. Такой вариант подходит для самотечных систем автономного отопления, где не предусмотрен циркуляционный насос. При обратном подводе (подача снизу, а обратка сверху), КПД уменьшается. Схема подходит для закрытого типа отопления, где перекачкой теплоносителя занимается циркуляционный насос.

    Еще одним различием является то, что подключение приборов обогрева по диагонали можно выполнять в однотрубном и двухтрубном отопительном контуре.

    Диагональное подключение радиатора отопления при однотрубной системе

    Схема подразумевает использование в контуре одной трубы. Из нее сформировано кольцо. Другими словами, закольцованная одна линия исполняет роль подачи и обратки. К ней отводящими патрубками по диагонали подведена батарея.

    Диагональное подключение радиаторов в двухтрубной системе отопления

    У двухтрубной системы аналогично контур выполнен кольцом, но трубы идет две. По подающему трубопроводу направляется нагретый котлом теплоноситель. По обратной трубе (обратке) теплоноситель отводится от радиаторов и направляется в котел для прогрева. Обогревательный прибор у двухтрубной системы подключают отводящими патрубками к обеим линиям общего контура.

    Настройка отопления в частном доме

    Наталья Роки написал: Мне кажется что из-за этого у нас слишком часто включается котёл, причем не особо и жарко +23 в доме, а на улице +12, при том что температура воды установлена на котле 60 градусов.

    Тактование котла это штатная плата за простоту подключения котла.

    Установка специальных балансировочно-запорных клапанов, термоклапанов на радиаторы вместо шаровых клапанов НЕ уменьшит тактование котла!

    Только упростит балансировку радиаторов.

    Минимизировать тактование котла, не во всех котлах, можно уменьшением мощности горелки в режиме отопления.

    Делается, в зависимости от котла, регулировкой в самом котле или через панель управления, обычно с входом в специальное меню через код.

    Не самый эффективный, но самый простой способ уменьшить тактование котла и уменьшить расход газа поставить комнатный термостат.

    В котлах обычно есть специальная перемычка вместо которой подключается комнатный термостат. .

    Наталья Роки написал: Объясните пожалуйста как регулировать температуру во всех комнатах

    Балансировочно-запорные клапана, термоклапана для бюджетного варианта не обязательны, дольше поигравшись, пару дней, недельку, можно и шаровыми клапанами настроить, что при ограниченном бюджете позволит сэкономить деньги и поберегти нервы.

    Без опыта, хоть и на много меньше, будете играться и специальными балансировочно-запорными клапанами, термоклапанами!

    Так же специальных балансировочно-запорных клапанов, термоклапанов много разновидностей и если существующая разводка радиаторов в притырочку, то установив специальные балансировочно-запорные клапана можете УСУГУБИТЬ ситуацию!

    Специальные балансировочно-запорные клапана, термоклапана для систем в притырочку стоят существенно дороже!

    Это не говоря, что без опыта можно купить не то, так как производители бывает предоставляют НЕ верную информацию, а за бывшее установленное деньги не возвращают.

    Специальные балансировочно-запорные клапана, термоклапана правильно может купить только опытный мастер взявши предварительно их в руки и позаглядывавши, перемерив все отверстия, зазоры и то бывают подводные камни.

    На последних, тупиковых, радиаторах все шаровые клапана откройте и не трогайте больше, на остальных на подаче откройте, балансируйте на обратке, как отбалансируюте тоже больше не трогайте. Просто учитывайте, что у шаровых клапанов малый диапазон регулировки, так что сразу можете прикрыть на 45° и потом пробовать поджимать, прикрывать, больше, чтоб радиаторы грели как надо по помещениям. Теоритически чем ближе к котлу, тем сильней должен быть поджат клапан на обратке радиатора, так как чем ближе к котлу тем больше напор.

    Где размещать диагональную систему подключения радиатора

    Систему используют в автономном и централизованном отоплении. Больше она подходит для частных домов, чем квартир. Автономное отопление бывает открытого и закрытого типа.

    У открытого типа отопления циркуляция теплоносителя происходит самотеком

    Если подсоединение по диагонали выбрано для самотечной системы, трубопровод укладывают под уклоном. Подача всегда идет на возвышение, а обратка – на понижение. Отсутствие циркуляционного насоса не позволяет равномерно распределять теплоноситель. Дальние по кольцу радиаторы всегда будут холоднее тех, которые расположены ближе до котла. Проблему решают параллельным двухтрубным подсоединением. Подающая труба от котла и расширительного бака подходит патрубками к верхнему коллектору каждой батареи. Аналогично от нижнего коллектора каждого прибора обогрева отходит патрубок к обратной трубе, подсоединенной к нижней части котла. Сам отопительный прибор устанавливают в приямке, чтобы основной контур был выше по уровню.

    Важно! Самотечную систему можно устанавливать в здании максимум с двумя этажами. Вдобавок ограничивается длина контура, количество батарей. Минусом является невозможность подключить «теплый пол».

    Принудительное отопление оснащено циркуляционным насосом

    Централизованное и автономное отопление закрытого типа предполагает использование циркуляционного насоса. Теплоноситель подается под давлением. Отпадает необходимость соблюдения уклонов, вывода расширительного бака большого объема в верхнюю точку. В принудительном отоплении диагональ подходит для однотрубной и двухтрубной системы. Вдобавок подающий трубопровод можно подвести к верхнему или нижнему коллектору прибора обогрева.

    На видео больше информации о подсоединении радиаторов:

    Схемы диагонального подключения радиаторов отопления

    Самой эффективной и правильной считается двухтрубная схема, когда дело касается диагонального способа подключения. Подающую ветку лучше подводить к верхнему коллектору с одной стороны, а обратку – к нижнему коллектору с другой стороны радиатора. Двухтрубная схема отлично работает в самотечной и принудительной системе. Однако важно правильно расположить подающую и отводящую линию.

    Если циркуляция принудительная, две трубы можно располагать снизу радиатора

    Так как при принудительной циркуляции теплоноситель подается под давлением, подающую и обратную линию можно расположить по полу ниже батареи. Схема выигрывает в эстетичности, так как на стене видны только подходящие к коллектору патрубки.

    Если циркуляция естественная, подающую трубу располагают выше приборов обогрева

    При естественной циркуляции двухтрубная схема выглядит не эстетично, так как выше радиаторов по стене пролегает подающая ветка. От нее идут отводные патрубки к верхним коллекторам каждой батареи. Обратная линия пролегает по полу. По-прежнему она остается менее заметной.

    Однотрубная схема предполагает прокладку по полу только одной трубы, от которой патрубки подводят к нижнему и противоположному верхнему коллектору

    По эффективности однотрубная схема проигрывает во всем, но есть один плюс. При нижней разводке диагональный способ подключения позволяет увеличить теплообмен на 15%, чем у других систем, например, «ленинградки», где оба подводящих патрубка от одной трубы подключены только к пробкам нижних противоположно расположенных коллекторов.

    Как диагонально установить радиатор

    Прежде чем приступить к монтажу, необходимо точно определиться со схемой. Она будет отличаться в зависимости от вида отопления. Важным нюансом является тип жилья: частный дом или квартира в многоэтажном здании.

    Диагональное подключение радиаторов отопления в квартире

    Для квартир редко принято подключать батареи по диагонали. В многоквартирных домах чаще встречается боковой подвод. То есть, в однотрубной и двухтрубной системе отводящие патрубки от стояков подсоединяют к верхнему и нижнему коллектору с одного бока.

    Для квартир приемлем боковой подвод от стояков

    Недостатком является невозможность прогрева длинных батарей. Если набрано от 12 и больше секций, то каждый последующий элемент будет холоднее предыдущего. Только по этой причине диагональное подключение радиаторов отопления в многоквартирном доме специалисты рекомендуют использовать. Даже если у батареи больше 12 секций, теплоноситель равномерно будет циркулировать по каждой из них.

    Диагональное подключение радиаторов отопления в частном доме

    Совсем иначе обстоят дела с частным домом. Отопительный контур здесь обычно небольшой. Теплоноситель отлично циркулирует по всем секциям в однотрубной и двухтрубной схеме. Однако оптимально отдать предпочтение второму варианту.

    Технология монтажа требует использование дополнительных деталей

    Монтаж происходит в следующем порядке:

    1. На стене наносят разметку, монтируют кронштейны. Участок стены, прилегающий к тыльным секциям, обклеивают фольгированным материалом. Отражающий экран увеличит теплоотдачу отопительного прибора на 30%.
    2. Следующим этапом комплектуют батарею. На один верхний коллектор ставят кран Маевского. К противоположному верхнему коллектору будет подходить подающая труба. Здесь ставят «американку» и запорный кран. Аналогичный комплект ставят на нижний коллектор с противоположной стороны. Здесь будет подходить обратка. Оставшийся свободный второй коллектор снизу закрывают заглушкой.
    3. Укомплектованную батарею навешивают на кронштейны, подсоединяют к общему контуру. Способ подсоединения зависит от выбранных труб (пластик, металл).

    По аналогичному принципу монтируют все радиаторы. По окончании работ закачивают теплоноситель, проверяют отсутствие протечек.

    Где лучше устанавливать радиатор?

    Отопительные радиаторы, устанавливаемые в любом помещении, помимо отопительной функции, имеют еще одну, не менее важную – защитную. То есть, поток теплого воздуха, идущий от отопительного прибора, создает своеобразный щит, который защищает помещение от проникновения холодного воздуха. И, в таком случае, не имеет значения, каким образом подключены радиаторы – параллельное подключение радиаторов отопления или это последовательное подключение радиаторов отопления.

    Именно создание такого заслона от холода и заставляет нас устанавливать радиаторы там, где возможно просачивание холодного воздуха – в нише под окнами.

    Поэтому – параллельное или последовательное подключение батарей отопления будет в таком случае – не имеет значение.

    Установка батареи отопления под окном

    Для того чтобы помещение было максимально защищено от холода, прежде чем приступать непосредственно к установке радиаторов, необходимо правильно определить места, где они будут располагаться. Это не лишняя мера предосторожности – ведь в дальнейшем изменить что-либо возможности не будет.

    Еще одна важная особенность – вам следует не только знать, где именно расположить батареи, но и как это правильно сделать, а в дальнейшем – какая будет схема подсоединения радиаторов отопления.

    В частности, есть несколько правил относительно того, на каком расстоянии от поверхностей должен быть установлен отопительный прибор:

    Правила установки радиаторов отопления

    • от нижней точки подоконника до верхней точки радиатора должно быть не менее 10 см;
    • от поверхности пола до нижней точки радиатора должно быть не менее 12 см;
    • от задней стенки радиатора до стены должно быть не менее 2 см.

    Требования к установке радиаторов отопления

    Советы профессионалов

    Несколько полезных рекомендаций помогут точнее определиться с выбором схемы:

    • для квартир подключение по диагонали выгодно, если у прибора обогрева 12 и больше секций;
    • оптимально отдать предпочтение диагонали, если разводка двухтрубная;
    • подачу всегда надо стараться подводить к верхнему коллектору, а обратку – к нижнему.

    В отоплении с принудительной циркуляцией можно отдать предпочтение диагонали при однотрубной системе, а подающую трубу подводить к нижнему коллектору. Однако эффективность обогрева снижается.

    Подключение радиаторов отопления в частном доме. Блог компании Heizer


    Выбор схемы подключения радиаторов отопления в частном доме играет довольно важную роль. При выборе оптимального подключения радиатор выдает максимальную мощность, на которую способен – это напрямую влияет на потребление топлива в автономной системе отопления.


    На выбор способа обвязки радиатора часто влияют дизайнерские идеи – многие владельцы домов хотят скрыть трубопроводы, оставив открытыми минимальное их количество. Но в этой публикации будут приведены схемы подключения с учетом их эффективности – а выбор уже за читателями.


    Существуют следующие способы подключения радиаторов отопления в частном доме:


    1.       Диагональный;


    2.       Боковой;


    3.       Нижний;


    4.       Верхний.



    Многие авторы пишут об иных способах подключения – обратных боковых и диагональных. Использование таких методов обвязки батарей отопления снижает их эффективность на величину до 30%. Это обусловлено внутренним гидравлическим устройством секций – при обратном направлении движения (снизу вверх) вода встречает серьезное сопротивление каналов радиатора. Применение таких схем присоединения может быть вызвано дизайнерскими изысками или неграмотностью разработчика схемы.


    Итак, самым лучшим способом подключения считается диагональный. Он реализует до 100% КПД радиатора (при числе секций не более 10 – 12). При значительном числе секций эффективность диагонали (впрочем, как иных способов подключения) снижается.


    Боковое подключение радиатора отопления выдает до 95 – 97% возможностей радиатора. Чаще всего эта схема используется при вертикальной прокладке (разводке) труб отопления, особенно в квартирах многоэтажных домов.



    Нижнее и верхнее подключение радиатора выглядит симметрично и поэтому пользуется популярностью из эстетических соображений. Эффективность этих методов немного ниже первых двух видов – диагонального и бокового.


    Если в централизованных системах отопления при верхнем и нижнем подключении возникает вероятность засорения устройств, образования воздушных пробок – то в автономных системах это происходит редко. Это обусловлено малым содержанием воздуха в теплоносителе, относительной чистотой воды. Кроме того, система должна быть грамотно разработана и смонтирована – с соблюдением уклонов и уровней радиаторов отопления.


    При подключении радиаторов отопления в частных домах они должны оснащаться запорной арматурой (желательно с разборным соединением), устройствами для стравливания воздуха – ручными или автоматическими воздухотводчиками. При разметке мест установки требуется соблюдать необходимые зазоры от радиатора до ограждающих конструкций для нормальной циркуляции нагреваемого воздуха.


    В системах с естественной циркуляцией теплоносителя обычно выбирается метод, когда подводки радиаторов имеют минимальное сопротивление. При этом зачастую на батареи отопления запорная арматура не устанавливается – она служит препятствием для гравитационной циркуляции теплоносителя.


    Для того, чтобы не превышать расхода топлива на работу системы отопления, следует сделать верный выбор схемы обвязки, выбрать наиболее эффективную. Сначала стоит руководствоваться рациональностью, потом идеями дизайна помещения.


     

    способы монтажа + пошаговая схема работ

    Масштабный ремонт в квартире или частном доме практически всегда связан с демонтажем и заменой отопительных секций. Для выполнения подобной процедуры самостоятельно необходимо знать особенности разводки батарей, методы их установки. Правильно составленная схема присоединения радиаторов станет гарантом их высокого КПД.

    Схемы подключения

    Замена батарей отопления своими руками обязана осуществляться по инструкции, с применением специальных инструментов.

    Подключить батареи можно по-разному. Зависит это от особенностей разводки коммуникаций. Предусмотрено подсоединение однотрубное и двухтрубное. Каждый из типов делится на систему с горизонтальными магистралями или вертикальными стояками.

    Вариации однотрубных и двухтрубных схем подключения:

    • вертикальная разводка контура;
    • горизонтальная;
    • «ленинградка» – модернизированная однотрубная система;
    • с тупиковой передачей теплоносителя;
    • тройниковая;
    • коллекторная.

    Разводка повлияет на нюансы подключения отопительных секций. Однотрубные и двухтрубные вариации хорошо взаимодействуют с боковым, нижним, диагональным подсоединением отопительных устройств. В приоритете выбор способа установки под планировку жилища.

    Видео «Демонтаж и монтаж батарей своими руками»

    В этом видео эксперт расскажет, как своими руками заменить отопительные радиаторы в квартире.

    Порядок работ

    Чтобы замена и подключение стальных батарей прошли без проблем, нужно подготовиться к процессу. Для монтажа понадобится определенный набор инструментов, крепежей. Используемые приспособления идентичны для большинства типов радиаторов, но отличия все же имеются. К примеру, для чугунного оборудования нужны большие заглушки, но не понадобится кран Маевского. Алюминиевые и биметаллические секции крепятся по аналогичному принципу.

    Главные инструменты из набора:

    1. Кран Маевского – небольшой прибор, сбрасывающий воздух, скапливаемый в оборудовании. Монтируется на коллектор. На алюминиевых и биметаллических секциях этот инструмент обязателен к использованию.
    2. Заглушка – крепится на четвертый вход радиатора. Для эстетичного вида деталь окрашена в белый цвет.
    3. Запорная арматура – подойдет пара шаровых кранов с функцией настройки. Компоненты встречаются практически во всех батареях.

    Чтобы закрепить устройство, понадобятся крюки или кронштейны. Их количество зависит от габаритов и обвязки. Рекомендуем запастись фум-лентой или льняной подмоткой, а также материалом, герметизирующим соединения. Упростит работу дрель. В качестве вспомогательных приборов возьмите дюбеля и уровень.

    Перед тем как приступать к монтажу батарей, желательно, чтобы в системе была отключена подачи воды. Пошагово о рабочей операции:

    1. Выполните разметку нового устройства.
    2. Закрепите кронштейны, установите навес радиатора.
    3. Соберите монтажный комплект. Зафиксируйте кран, клапана под термоголовку, кран Маевского.
    4. Присоедините оборудование к трубам.

    Выполняя сборку по инструкции, эффект от рабочего процесса будет максимальным.

    Демонтаж

    Для крепления нового отопительного оборудования нужно убрать подержанное устройство. Большинство старых батарей в многоквартирных зданиях соединено с трубопроводом сгонами длинной резьбы. Именно сюда и будет подключаться новое оборудование.

    Правила демонтажа отопительного агрегата:

    1. Необходимо до конца резьбы скрутить контргайку, расположенную на подводке внизу и вверху.
    2. С помощью уровня определите точку, где будет рез. Желательно выполнить расчеты так, чтобы на трубе был хотя бы 1 см резьбы.
    3. Обязательно пользуйтесь уровнем, иначе новый радиатор не закрепится ровно. Как показывает практика, подключать батареи на как попало срезные коммуникации весьма сложно.
    4. Разделите трубы по намеченным точкам, снимите устройство с кронштейнов. Устраните старые крепежные компоненты.
    5. Дальнейший алгоритм действий зависит от размеров оборудования. Распространена ситуация, когда новая батарея по габаритам уже другая. Тогда отрежьте трубы до нужной длины, ширины, наварите или нарежьте на них резьбу. Если коммуникации необходимо удлинить, лучше используйте вставку, экопласт.
    6. Подготовьте остатки резьбы к будущим операциям. Края можно подровнять болгаркой. Чтобы не было заусенцев, скрутите контргайку.

    Осталось зачистить место, где был снят старый радиатор, и можно подготавливать новое оборудование.

    Установка новой батареи

    Обычно отопительные радиаторы располагают вблизи окна. Обусловлено это тем, что теплый воздух будет отсекать холод, поступающий снаружи. Во избежание запотевания стекол ширина отопительной секции должна быть около 70–80% от разъема для окна.

    Важный нюанс – крепление батарей. Помните об этом при установке крюков или кронштейнов. Первые монтируются по типу дюбелей. В стене делается отверстие нужного диаметра. Помещается дюбель, внутрь вкручивается крюк. Устанавливая такой крепеж под основной агрегат. Большая часть нагрузки будет оказываться на верхний крепежный компонент. Нижний используется для фиксации конструкции в необходимом положении. Обычно такой крепеж располагают на 1,5 см ниже, чем нижний коллектор.

    Разберем подключение радиаторов отопления с использованием кронштейнов. Данный крепеж прислоняют к стене в точке, где будет установка прибора. Приложите батарею к месту монтажа, проверьте куда «встанет» кронштейн, оставьте отметку на поверхности. Опустите радиатор. Сделайте отверстия в указанных точках, вставьте дюбеля, прикрутите кронштейны на винты. Закрепив их, навешивайте отопительную секцию.

    Иногда стены не способны совладать даже с легкими алюминиевыми устройствами. Выход из ситуации – напольная фиксация. Ряд чугунных и стальных батарей комплектуются ножками, но в силу своего внешнего вида или слабых характеристик такие агрегаты устраивают далеко не всех. На пол без проблем крепятся алюминиевые и биметаллические радиаторы. Для них предусмотрены особенные кронштейны. Крепежные компоненты монтируют к полу, затем устанавливают отопительное оборудование, дугой фиксируется нижний коллектор. Способы крепления к полу самые обычные: на гвозди, дюбеля (смотря какой материал).

    Подключение батарей к коммуникациям бывает седельное, одностороннее или диагональное.

    Подводя итог, можно сказать, что замена и установка батарей – не такая уж сложная процедура, если действовать пошагово. Главное – подготовиться к рабочему процессу, правильно оформить чертежи. Следуя простым секретам и правилам, вы быстро снимите старый радиатор, без ошибок установите новый.

    Система подключения аккумулятора. Эффективность теплообмена

    Если говорить о том, что в первую очередь комфорт в доме, то одним из главных факторов будет тепло. Именно он «вдыхает жизнь» в любое строение, независимо от того, будет ли это роскошный дом в несколько этажей или малогабаритная квартира в доме старой постройки. Что такое гарантированное тепло? Естественно грамотно созданное отопление. Причем в современных условиях он должен быть не только эффективным, но и экономичным, а добиться этого баланса достаточно сложно.Хотя ничего невозможного в принципе не существует, поэтому на страницах нашего сайта мы постоянно рассказываем, как создать в жилище отличное отопление. На этот раз наша тема: Схемы подключения радиаторов отопления. Это один из важнейших моментов в устройстве системы отопления, который может быть реализован несколькими способами.

    Какие типы систем отопления бывают?

    Чтобы понять, как подключить радиатор отопления, нужно четко представлять, в какую систему он будет интегрирован.Даже если все работы будут выполнять мастера из специализированной компании, все равно, что хозяину дома нужно знать, какую схему отопления он будет реализовывать в жилище.

    Однотрубный обогрев

    Из расчета на подачу воды в радиаторы, устанавливаемые в многоэтажном доме (обычно в многоэтажных домах). Такое подключение радиатора отопления самое простое.

    Однако при наличии установки у этой схемы есть один серьезный недостаток — невозможно регулировать подачу тепла.Никакие специальные устройства не предусматривают такой системы. Следовательно, теплопередача соответствует обозначенной норме проекта.

    Схемы подключения визуальных радиаторов для различных систем отопления: однотрубных и двухтрубных

    Двухтрубное отопление

    Рассматривая варианты подключения радиаторов отопления, естественно обратить внимание на двухтрубную систему отопления. Его работа основана на подаче горячего теплоносителя по одной трубе, а по второй — открытию охлажденной воды в обратном направлении.Вот и параллельное подключение отопительных приборов. Достоинством такого подключения является равномерность нагрева всех аккумуляторов. Кроме того, интенсивность теплоотдачи можно регулировать с помощью клапана, который установлен перед радиатором.

    Важно! Правильное подключение радиаторов отопления подразумевает соблюдение требований основного нормативного документа — Снип 3.05.01-85.

    Выбор места установки радиатора: в чем важность?

    Вне зависимости от того, было ли реализовано последовательное подключение радиаторов отопления или параллельно функциональному назначению этих устройств, это не только отапливаемое помещение.Через аккумуляторы создается определенная защита (экран) от проникновения холода извне. Объясняется это расположением батареек под подоконником. При таком расположении радиаторов отопления в местах наибольших потерь тепла, то есть в зоне оконного проема создается эффективная тепловая завеса.

    В этом месте аккум не просто нельзя. С его помощью в холодном воздухе с улицы создается преграда

    .

    Прежде чем рассматривать способы подключения радиаторов отопления, необходимо составить схему расположения этих устройств.Важно определить правильные монтажные расстояния радиаторов, которые обеспечат их максимальную теплоотдачу. Итак, совершенно правильно устроено. нагревательные батареи, если а:

    • опущен снизу подоконника на 100 мм;
    • от пола на расстоянии 120 мм;
    • Дельта

    • от стены на расстоянии 20 мм.

    Способы циркуляции теплоносителя

    Как известно, вода, а обычно она заливается в систему отопления, может циркулировать принудительно или естественным путем.Первый вариант подразумевает задействование специальной водяной помпы, проталкивающей воду по системе. Естественно, этот элемент входит в общий отопительный контур. И устанавливается он в большинстве случаев либо возле котла отопления, либо уже является его конструктивным элементом.

    Система с естественной циркуляцией очень актуальна в тех местах, где происходят частые перебои с электричеством. На схеме не предусмотрен насос, а сам котел отопления энергонезависимый. Вода по системе движется из-за того, что холодный теплоноситель вытесняется нагретым штырем.Как будет осуществляться подключение радиаторов в таких условиях, зависит от многих факторов, в том числе следует учитывать особенности прохождения теплотрассы и ее длину.

    Любой из четырех способов подключения может быть реализован при наличии циркуляционного насоса в системе отопления.

    Итак, разберем эти варианты более подробно.

    Способ №1 — одностороннее подключение

    Такое подключение АКБ предполагает установку подающего (питающего) и редукционного (обратного) патрубков в одну и ту же радиаторную секцию:

    Таким образом обеспечивается равномерный нагрев всей секции каждой отдельной батареи.Односторонняя система отопления — рациональное решение в одноэтажных домах, если предполагается установка радиаторов с большим количеством секций (порядка 15). Однако если гармошка будет иметь большее включение секций, будут значительные тепловые потери, а потому стоит рассмотреть другой вариант подключения.

    Метод № 2 — Нижнее и опорное соединение

    Актуально в тех системах, где трубопровод отопления скрыт под полом. В этом случае патрубок теплоносителя и патрубок нагнетания крепятся к нижним патрубкам противоположных секций.Такое подключение батареи «слабым» является невысокий КПД, так как в процентном измерении тепловые потери могут достигать 15%. По логике вещей в верхней части радиаторы нагреваются неравномерно.

    Метод № 3 — Поперечное (диагональное) соединение

    Данная опция предназначена для подключения к системе отопления аккумуляторов с большим количеством секций. Благодаря особой конструкции охлаждающая жидкость равномерно распределяется внутри радиатора, что обеспечивает максимальную теплоотдачу.

    Направление движения теплоносителя при поперечном соединении (1-кран Маевского; 2-пробка; 3- радиатор отопления; 4- направленное движение теплоносителя)

    Ответ на вопрос, как правильно подключить батарею отопления в такой ситуации, предельно прост: подход сверху, обратка снизу, но с разных сторон.При диагональном подключении радиаторов тепловые потери не превышают 2%.

    Мы постарались максимально подробно раскрыть тему возможных схем подключения радиаторов отопления. Надеемся, вы сможете оценить все плюсы и минусы каждого из описанных вариантов и выбрать наиболее актуальный в вашем конкретном случае.

    Способы подключения радиаторов отопления — Возможные схемы и варианты

    В данной статье предлагаются самые распространенные схемы подключения радиаторов отопления.Вы узнаете, от чего зависит правильное подключение радиаторов отопления и как его правильно выполнить.

    Подключение радиаторов отопления Схемы обвязки Установка батарей

    Любая отопительная система — это довольно сложный «корпус», в котором каждый из «органов» выполняет строго заповедную роль. И одним из важнейших элементов являются теплообменные устройства — именно на них и возлагается окончательная задача передачи тепловой энергии или в помещение дома. В этом качестве обычные радиаторы, конвекторы открытого или скрытого монтажа, набирающие популярность в системе водяного отопления полов — контуры труб, проложенные с соблюдением определенных правил.

    Подключение радиаторов отопления Схемы обвязки

    В данной публикации пойдет речь о радиаторах отопления. Не будем отвлекаться на их разнообразие, устройство и технические характеристики: на нашем портале по этим темам — достаточно исчерпывающая информация. Теперь нас интересует еще один блок вопросов: Подключение радиаторов отопления Схемы установки батарей. Правильная установка теплообменных устройств, рациональное использование заложенные в них технические возможности — залог эффективности всей системы отопления.Даже от самого дорогого современного радиатора будет низкая отдача, если не прислушиваться к рекомендациям по его установке.

    Что нужно учитывать при выборе схемы рихтовки радиаторов?

    Как устроен радиатор отопления

    Если упрощенно смотреть на большинство радиаторов отопления, их гидравлическая конструкция представляет собой довольно простую, понятную схему. Это два горизонтальных коллектора, которые соединены между собой вертикальными перемычками, по которым движется теплоноситель.Вся эта система сделана из металла, обеспечивающего необходимую высокую теплоотдачу (яркий пример — чугунные батареи), или «облачена» в специальную крышку, конструкция которой предполагает максимальную площадь контакта с воздухом (например, биметаллические радиаторы. ).

    Очень упрощенно — схема устройства большинства радиаторов отопления

    1 — коллектор верхний;

    2 — коллектор нижний;

    3 — вертикальные каналы в радиаторных секциях;

    4 — корпус теплообменника (кожух) радиатора.

    Оба коллектора, верхний и нижний, с обеих сторон имеют выходы (соответственно на верхней паре B1-B2 и на нижней паре B3-B4). Понятно, что при подключении радиатора к трубам только два выхода из четырех подключаются к контуру отопления, а два оставшихся заклинивают. А от схемы подключения, то есть от взаимного расположения трубы подвода и выхода в «обратку», во многом зависит КПД установленной батареи.

    И прежде всего, планируя установку радиаторов, хозяин должен точно выяснить, какая система отопления функционирует или будет создана в его доме или квартире.То есть он должен четко представлять, куда приходит теплоноситель и в каком направлении направляется его поток

    Однотрубная система отопления

    В многоэтажных домах чаще всего применяется однотрубная система. В этой схеме каждый радиатор вставляется в «зазор» единственной трубы, по которой также осуществляется подача теплоносителя, и отвод его в сторону «возврата».

    Варианты однотрубных отопительных стоек в многоэтажном доме.

    Охлаждающая жидкость последовательно проходит через все радиаторы, установленные в стояке, постепенно очищается тепло.Понятно, что на начальном участке стояка его температура всегда будет выше — это тоже необходимо учитывать при планировании установки радиаторов отопления.

    Здесь важен еще один момент. Такая однотрубная система многоквартирного дома может быть организована по принципу верхнего и нижнего кормов.

    • Слева (поз.1) изображена верхняя подача — теплоноситель по прямой трубе передается в верхнюю точку стояка, а затем последовательно проходит через все радиаторы на этажах.Итак, направление потока идет сверху вниз.
    • Для упрощения системы и экономии расходных материалов часто организуют другую схему — с более низкой подачей (поз. 2). При этом на верхнем этаже трубы последовательно устанавливаются и радиаторы, как и на опускаемые вниз. Таким образом, направление потока теплоносителя в этих «ответвлениях» одного контура меняется на противоположное. Очевидно, разница температур в первом и последнем радиаторах такого контура все равно будет запутанной.

    Важно разобраться с этим вопросом — на какой трубе такой однотрубной системы установлен ваш радиатор — оптимальная схема вставки зависит от направления потока.

    Обязательное условие обвязки радиатора в однотрубный стояк — байпас

    Под не совсем понятным для некоторых названием «Байпас» перемычка соединяет трубу, соединяющую радиатор с стояком в однотрубной системе. Для чего нужен байпас в систему отопления Какими правилами руководствуетесь при его установке — читайте в специальной публикации нашего портала.

    Однотрубная система широко применяется в частных одноэтажных домах хотя бы из соображений экономии материалов для ее установки. В этом случае хозяину проще разобраться с направлением потока теплоносителя, то есть с какой стороны она будет подаваться в радиатор, а с какой — вывод.

    В любой однотрубной системе отопления при установке радиаторов важно точно знать направление потока теплоносителя

    Преимущества и недостатки однотрубной системы отопления

    Привлекающая простотой своего устройства такая система все же несколько настораживает сложностью обеспечения равномерного нагрева на разных радиаторах домашней электропроводки.Что важно знать об однотрубной системе отопления частного дома Как смонтировать своими руками — читайте в отдельной публикации нашего портала.

    Двухтрубная система

    Уже из названия становится понятно, что каждый из радиаторов в такой схеме «упирается» в две трубы, отдельно на питающую и «реверсивную».

    Если посмотреть на схему двухтрубной разводки в многоэтажном доме, то отличия видны сразу.

    Оба стояка выполняют роль своеобразных коллекторов, к которым параллельно, независимо от радиаторов отопления, подключаются независимо

    Понятно, что зависимость температуры нагрева от расположения радиатора в системе отопления сведена к минимуму. Направление потока определяется только взаимным расположением труб, заделанных в стояки. Единственное, что вам нужно знать, это то, что конкретно стояк действует на роль опиловки, а что такое «возврат» — но обычно это легко определяется даже по температуре трубы.

    Некоторых жителей квартир может ввести в заблуждение наличие двух стояков, в которых система не перестанет быть однотрубной. Посмотрите на иллюстрацию ниже:

    Стоек в обоих случаях два, а системы отопления принципиально разные

    Слева, хотя кажется, что стояков два, показана однотрубная система. Всего по одной трубе проводится верхняя часть теплоносителя. А вот справа — типичный случай двух разных стояков — подачи и «возврата».

    Зависимость КПД радиатора от схемы его ввода в систему

    Что сказано все это. Что размещено в предыдущих разделах статьи? А дело в том, что теплоотдача радиатора отопления очень серьезно зависит от взаимного расположения подающей и обратной трубы.

    Подключение радиаторов отопления Схемы обвязки Установка батарей — рассматриваем по порядку

    Подключение радиаторов отопления Схемы установки батарей — блок вопросов, который часто возникает у собственника жилья.Я постараюсь разобраться с ними по порядку.

    Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме — нормы и правила установки

    Для того, чтобы система отопления автономного типа работала максимально эффективно и результативно, важно не только правильно выбрать отопительные приборы, входящие в ее конструкцию, но и подключить их соответствующим образом, используя оптимальные схемы подключения отопления. радиаторы в частном доме.

    От того, насколько правильно и профессионально будет сделано, напрямую зависит комфорт проживания в доме, поэтому лучше всего доверить выполнение расчетов и установку системы специалистам.Но при необходимости монтажные работы можно провести самостоятельно, обратив внимание на следующие моменты:

    • Правильный монтаж проводки.
    • Последовательность соединения всех элементов системы, включая трубопроводы, запорно-регулирующую арматуру, котельное и насосное оборудование.
    • Выбор оптимального отопительного оборудования и комплектующих.

    Выбор места подключения и стандарты установки

    Перед подключением радиатора отопления в частном доме необходимо ознакомиться со следующей установкой и размещением данных устройств:

    • Расстояние от низа аккумулятора до пола 10-12 см.
    • Зазор от верха радиатора до подоконника не менее 8-10 см.
    • Расстояние от задней панели устройства до стены не менее 2 см.

    Важно: Несоблюдение вышеперечисленных правил может привести к снижению уровня теплоотдачи отопительных приборов и некорректной работе всей системы отопления.

    Установка радиаторов отопления в частном доме в нише или установка экрана влияет на теплопотери

    Еще один важный момент, который стоит учесть перед установкой радиаторов отопления в частном доме: находится их расположение.Оптимальным считал когда они устанавливали под окна . В этом случае они создают дополнительную защиту от холода, попадающего в дом через оконные проемы.

    Обратите внимание, что в помещениях с несколькими окнами радиаторы лучше устанавливать под каждым из них, подключая их в последовательном порядке. В угловых помещениях также необходимо установить несколько источников тепла.

    Радиаторы, подключенные к системе, должны иметь функцию автоматической или ручной регулировки нагрева.Для этого они оснащены специальными терморегуляторами, предназначенными для выбора оптимального температурного режима в зависимости от условий эксплуатации этих устройств.

    Виды трубной разводки

    Подключение радиаторов отопления в частном доме может осуществляться по однотрубной или двухтрубной схеме .

    В домах многоэтажного типа широко применяется первый способ, при котором горячая вода сначала по подающей трубе подается на верхние этажи, после чего, пройдя по радиаторам сверху вниз, попадает в котел отопления. , постепенно остывая.Чаще всего в такой схеме происходит естественная циркуляция теплоносителя.

    На фото однотрубная схема подключения радиатора в квартире с байпасом (перемычкой)

    • Низкая стоимость и материалоемкость.
    • Относительная простота установки.
    • Совместимость с системой теплых полов и радиаторами различного типа.
    • Возможность установки в помещении с различной планировкой.
    • Эстетический вид при использовании только одной трубы.
    • Сложность гидросистемы и тепловыделения.
    • Отсутствие возможности регулировать подачу тепла на отдельный радиатор с учетом влияния на остальные.
    • Высокий уровень теплопотерь.
    • Необходимо нагретое давление теплоносителя.

    Обратите внимание: при эксплуатации однотрубной системы отопления могут возникнуть трудности с циркуляцией теплоносителя по трубопроводу. Однако их можно решить, установив насосное оборудование.

    Монтаж радиаторов отопления в частном доме с однотрубной разводкой с помощью циркуляционного насоса

    Двухтрубная схема Подключение отопительных батарей в частном доме основано на параллельном способе подключения отопительных приборов. То есть в систему подается ответвление, подающее теплоноситель, в данном случае не связано с ответвлением, в которое он возвращается, а их соединение осуществляется в конечной точке системы.

    • Возможность использования автоматических регуляторов температуры.
    • Удобство в обслуживании. При необходимости допущенные при установке недостатки и ошибки могут быть исправлены без ущерба для системы.
    • Повышение стоимости монтажных работ.
    • Более длительный срок монтажа по сравнению с однотрубной проводкой.

    На схеме пример двухтрубной прокладки отопления

    Варианты подключения радиаторов

    Чтобы знать, как правильно подключить батарею отопления, нужно учесть, что кроме типа разводки трубопроводов существует несколько батарей для системы отопления.К ним можно отнести следующие варианты подключения радиаторов отопления в частном доме:

    В этом случае соединение напорного и подающего патрубков производится с одной стороны радиатора. Такой способ подключения позволяет добиться равномерного прогрева каждой секции при минимальных затратах на оборудование и небольшом количестве теплоносителя. Чаще всего применяется в многоэтажных домах, с большим количеством радиаторов отопления.

    Полезная информация: Если аккумулятор, подключенный к системе отопления, имеет односторонний контур, имеет большое количество секций, эффективность ее теплоотдачи значительно снизится из-за слабого прогрева ее удаленных секций.Лучше проследить, чтобы количество секций не превышало 12 шт. Или воспользуйтесь другим способом подключения.

    Применяется при подключении к системе отопительных приборов с большим количеством секций. При этом подающая труба так же, как и при предыдущем варианте подключения, располагается сверху, а обратная — снизу, но они расположены с противоположных сторон радиатора. Таким образом достигается максимальный обогрев Square Battery, что увеличивает теплоотдачу и повышает эффективность обогрева помещения.

    Данная схема подключения, иначе называемая «Ленинградка», применяется в системах со скрытой трубой, проложенной под полом. При этом подсоединение подающего и отводящего патрубков производится к нижним патрубкам секций, расположенных на противоположных концах батареи.

    Недостатком данной схемы являются теплопотери, достигающие 12-14%, компенсировать которые установка воздушных клапанов предназначена для удаления воздуха из системы и увеличения заряда аккумулятора.

    Теплокотери зависят от выбора способа подключения радиатора

    Для быстрого демонтажа и ремонта радиатора его напорный и подающий патрубки оборудованы специальными кранами.Для регулировки мощности он снабжен термостатическим устройством, которое устанавливается на трубке-подкладке.

    Какие бывают технические характеристики у алюминиевых радиаторов отопления Вы можете узнать из отдельной статьи. В нем вы также найдете список популярных производителей.

    А про то, что такое расширительный бак на отопление закрытого типа читайте в другой статье. Расчет объема, установка.

    Советы по выбору проточного водонагревателя Здесь кран. Устройство, популярные модели.

    Как правило, монтаж системы отопления и установка радиаторов отопления производятся приглашенными специалистами. Однако, используя перечисленные способы подключения радиаторов отопления в частном доме ,
    Батарейки можно установить самостоятельно, строго соблюдая технологическую последовательность этого процесса.

    Если эти работы выполнить аккуратно и грамотно, обеспечив герметичность всех соединений в системе, то в процессе эксплуатации с ней не возникнет ничего, а затраты на установку будут минимальными.

    На фото пример диагонального способа установки радиатора в загородном доме

    Порядок действий следующий:

    • Демонтируем старый радиатор (при необходимости), перед подключением теплотрассы.
    • Производим место установки. Крепление радиаторов отопления производится на кронштейнах, которые необходимо прикрепить к стенам, с учетом нормативных требований, описанных ранее. Это необходимо учитывать при маркировке.
    • Свежие скобки.
    • Собираем аккумулятор. Для этого в нем устанавливаются монтажные отверстия (идут в комплекте с устройством).

    ВНИМАНИЕ: Обычно два переходника имеют левую резьбу, а два — правую!

    • Для заглушки неиспользуемых коллекторов используем краны Маевского и заглушки. Для заделки составов используем сантехнический лен, наматывая на левую резьбу против часовой стрелки, на правую — по часовой стрелке.
    • Прикручиваем шаровые краны к точкам соединения с трубопроводом.
    • Прячем радиатор на место и соединяем с трубопроводом с обязательной герметизацией компаундами.
    • Производим опрессовку и пробный пуск воды.

    Таким образом, перед тем, как подключить батарею отопления в частном доме, нужно определиться с типом проводки в системе и схемой ее подключения. Монтажные работы можно выполнить самостоятельно, учитывая установленные нормы и техпроцесс.

    Изменения подключения радиаторов отопления в частном доме: как правильно подключить батарею, варианты

    Используя рациональные схемы подключения радиаторов отопления в частном доме, можно не только добиться максимально эффективной работы системы, но и сэкономить на обогрев.

    Виды обвязки, или как подключить батарею отопления

    Обеспечение дома или квартиры теплом — задача номер один в холодное время года. Поэтому каждый обыватель стремится создать эффективно работающую систему, которая в то же время была бы экономически оправданной. А поскольку основная масса системы отопления представлена ​​типом радиатора, вопрос, как правильно подключить батареи отопления, является одним из самых актуальных.

    Для многих это ни о чем не говорит, особенно для тех, кто впервые озаботился проблемой обвязки системы отопления.Но тот, кто уже занимался созданием подобных схем, прекрасно понимает, о чем идет речь.

    Классификаций видов обвязки и укладки трубной системы не так много, особенно если речь идет об обвязке радиаторов. Поэтому разобраться в этом вопросе не составит большого труда. Чаще всего разводка труб влияет на характер крепления батарейных радиаторов. Поэтому необходимо учитывать классификацию различных систем отопления и устанавливать, какая из них лучше всего подходит для того или иного подключения.

    Классификация систем отопления

    Основным критерием разделения систем отопления является количество контуров. Исходя из этого, все системы отопления делятся на две группы:

    .

    1. Однотрубный.
    2. Двухтрубный.

    Первый вариант самый простой и дешевый. Это, по сути, кольцо от котла к котлу, где устанавливаются радиаторы отопления. Если речь идет об одноэтажной застройке, это оправданный вариант, в котором можно использовать естественную циркуляцию теплоносителя.Но чтобы температура была равномерной во всех комнатах дома, необходимо предусмотреть некоторые меры. Например, построить секции на крайних в цепи радиаторах.

    Оптимальный вариант такой схемы трубопровода — подключение АКБ по Ленинградетскому методу. На самом деле получается, что обычная трубка проходит по комнатам у пола, а батареи радиатора врезаны. В этом случае используется так называемый нижний срез. То есть радиатор подключается к патрубку через два нижних патрубка — в одно теплоноситель поступает, а из другого выходит.

    Внимание! Теплотьери при таком подключении аккумуляторов составляет 12-13%. Это очень высокий уровень тепловых потерь. Поэтому, прежде чем принять такое решение, взвесьте все за и против. Первоначальная экономия может обернуться большими расходами в процессе эксплуатации.

    В целом это хорошая схема подключения, которая себя оправдывает в небольших домах. А чтобы равномерно распределить теплоноситель по всем радиаторам, к нему можно установить циркуляционный насос. Инвестиции недорогие, устройство работает отлично и требует небольшого потребления электроэнергии.Но при этом обеспечивается равномерное распределение тепла по всем помещениям.

    Кстати, в городских квартирах очень часто применяется однотрубная схема обвязки. Правда нижнее подключение батареи уже невозможно. То же самое следует сказать и о двухтрубной системе.

    Другие типы подключений

    Есть более выгодные варианты, чем нижнее подключение, обеспечивающие снижение теплопотерь:

    1. Диагональ. Все специалисты давно пришли к выводу, что такой тип подключения идеален вне зависимости от того, по какой схеме трубопроводов он применяется.Единственная система, в которой невозможно использовать этот вид, — это горизонтальная система с донной трубой. Это тот же Ленинград. В чем суть диагонального соединения? Охлаждающая жидкость движется внутри радиатора по диагонали — от верхнего патрубка к низу. Получается, что горячая вода равномерно распределяется по внутреннему объему инструмента, капая сверху вниз, то есть естественно. А поскольку скорость движения воды при естественной циркуляции не очень велика, теплопередача будет высокой.Потери тепла в этом случае составляют всего 2%.
    2. Боковое или одностороннее. Этот вид очень часто используется в многоквартирных домах. Подключение осуществляется к боковым патрубкам с одной стороны. Специалисты считают, что этот вид является одним из самых эффективных, но только в том случае, если в системе наладится циркуляция теплоносителя под давлением. В городских квартирах проблем нет. А чтобы обеспечить его в частном доме, придется установить циркуляционный насос.

    В чем преимущество одних видов перед другими? На самом деле правильное подключение — залог эффективной теплоотдачи и снижения теплопотерь.Но чтобы правильно подключить аккумулятор, необходимо расставить приоритеты.

    Взять, к примеру, двухэтажный частный дом. Что предпочтительнее в этом случае? Вот несколько вариантов:

    Двух- и однотрубная система

    • Установите однотрубную систему с боковым подключением.
    • Провести монтаж двухтрубной системы с диагональным подключением.
    • Используйте однотрубную схему с нижним расположением на первом этаже и с верхней разводкой на втором.

    Так что варианты схемы подключения всегда можно найти. Конечно, придется учесть некоторые нюансы, например, расположение помещения, наличие подвала или чердака. Но в любом случае важно правильно распределить радиаторы по комнатам с учетом количества их секций. То есть мощность системы отопления придется обязательно учитывать даже при таком вопросе, как правильное подключение радиаторов отопления.

    В одноэтажном частном доме правильно подключить аккумулятор, учитывая протяженность отопительного контура.Если это однотрубная схема Ленинградки, то возможно только нижнее подключение. Если схема двухтрубная, можно использовать коллекторную систему или солнечную. Оба варианта основаны на принципе подключения одного радиатора к двум контурам — подаче теплоносителя и возврату. В этом случае чаще всего применяется верхняя разводка труб, где разводка по контурам выполняется в чердачном помещении.

    Кстати, этот вариант считается оптимальным как в плане эксплуатации, так и в процессе ремонта.Каждый контур можно отключить от системы, не отключая последнюю. Для этого в месте развода трубы устанавливается напорный клапан. Точно такой же монтируется после радиатора на реверсивном патрубке. Стоит только перекрыть оба клапана, чтобы отрезать контур. Перетянув охлаждающую жидкость, можно смело ремонтировать. При этом все остальные контуры будут работать в штатном режиме.

    Многие считают, что вариант подключения радиатора не так важен, если речь идет о теплопередаче.Ведь от выбранного типа источника тепла будет зависеть многое. Например, в биметаллических радиаторах теплопередача выше, чем в чугунных. Но представьте, что чугунные устройства установлены по диагональному принципу движения теплоносителя, а по днищу биметаллические. В первом случае потери тепла составляют 2%, а во втором — 12%. Разница в убытках — всего 10%. Для системы отопления это довольно высокий показатель, который скажется не только на температурном режиме в помещении, но и на количестве израсходованного топлива.Для частных домов это очень важно.

    Сегодня специалисты дают рекомендации по увеличению теплоотдачи приборов. Для этого на стене за радиатором можно установить светоотражающую панель, например, обычный кусок ДВП, разделенный алюминиевой фольгой. Но учтите, что расстояние от стены до радиатора в этом случае должно быть не менее 1,5 см.

    Заключение по теме

    Какой вывод? Правильное подключение радиаторов отопления — важный критерий эффективной работы всей системы.От этого будет зависеть не только температура внутри помещений, но и расход топлива. И экономия сегодня стала главным показателем, от которого зависит благосостояние каждого жителя квартир и частных домов.

    Как подключить батарею отопления — Советы профессионалов

    Вопрос, как подключить батарею отопления, является одним из самых актуальных на сегодняшний день. Не все понимают, что схема подключения влияет на комфорт проживания за счет правильного распределения тепла по комнатам.А это, в свою очередь, определяет экономию.

    Неправильное включение радиаторов отопления — фактор, который чаще вызывает проблемы при эксплуатации.

    Ошибки при установке других компонентов и неправильный выбор типа системы также оказывают негативное влияние на использование нагревателей.

    Как подключить батареи в квартире квартира квартира

    Варианты подключения зависят от количества труб, используемых для соединения котла с радиаторами. Есть два метода:

    • Одна труба выходит из котла Делает круг на обвязке по пути в батарее и возвращается в исходную точку. Этот модуль легко реализовать.
    • Первая половина системы выходит из обогревателя, Обходит все радиаторы, только один раз подключившись к ним. В крайнем, самом отдаленном, он останавливается, и начинается вторая часть. Последний также проходит через все батареи, подключаясь с другой стороны. Его конечная точка — бойлер.

    Выбор будет зависеть от бюджета, так как оба варианта имеют преимущества перед другим. . Однотрубный проще в установке и дешевле, применяется в многоквартирных домах. Двухтрубный — сложнее и дороже, но надежен, поэтому рекомендуется для частных построек.

    Схемы правильного подключения радиаторов к системе отопления

    Трубы заливные к радиаторам Три способа:

    1. Диагональный вариант Подразумевает соединение подшивки с верхней осью с одной стороны батареи, и возвращается — снизу в другой.Этот тип отличается высоким КПД и секциями быстрого оповещения независимо от их количества и удаленности от котла.

    Фото 1. Диагональная схема подключения радиатора отопления. Подача контура сверху слева, разворотов — снизу вправо.

    1. Нижний Присоединение выполняется по одной оси. Для этого с одного края радиатора отсекается сток, а с другого — обратный. Этот метод используется реже из-за слабой эффективности работы.

    Фото 2. Нижняя схема подключения аккумуляторов однотрубной системы (слева) и двухтрубной (справа).

    1. Сторона Также известна как односторонняя. Трубы обобщены с одной стороны в вертикальной плоскости. Такой способ пользуется большим спросом в малогабаритных помещениях и квартирах.

    Можно использовать каждый тип подключения, так как они не зависят от системы отопления . Но в работе разных комбинаций есть нюансы, которые желательно учитывать.

    Ссылка. Однотрубную разводку лучше сочетать с нижним и боковым подключением , а двухтрубную — с диагональю.

    Неправильные способы подключения

    Радиаторы обычно устанавливаются без проблем, чего нельзя сказать о некоторых компонентах системы.

    Головка термостата

    Ошибки при установке устройства приводит к падению производительности. Чаще всего проблемы вызывают:

    • Вертикальное расположение головы Сделайте, чтобы она не попила на бок, сделав ставку или уборку.Это приводит к нагреву сильфона, так как охлаждающая жидкость поднимается от клапана вверх. Для исправления необходимо прекратить работу, демонтировать устройство, затем снова установить, расположив горизонтально.

    Фото 3. Неправильное вертикальное подключение термоголовки к аккумулятору (слева), правильное горизонтальное размещение (справа).

    • Размещение термоголовок в нише или аналогичных ограниченных пространствах. Это приводит к снижению конвекции: тепло оседает в замкнутом объеме, накапливается и неправильно отражается от окружающих стен.Это снижает эффективность нагрева.
    • Установка шторок так, чтобы они закрывали термоголовку. Этот фактор приводит к неверному определению комнатной температуры в помещении. Сильфон перестает работать, когда возникает необходимость. Решение этой проблемы
      Удаление датчика на стене, не закрытой поверхностными предметами. Большинство термоголовок разрешается устанавливать на расстоянии до двух метров от труб.
    • Немаловажную роль играет и качественная настройка инструмента. Рекомендуется пригласить специалиста, который проверит правильность работы и при необходимости изменить характеристики.

    Вам также будет интересно:

    Байпас

    Проблемы с устройством обычно возникают при замене радиаторов неквалифицированным лицом. Это относится к случаям, когда чугун заменяется другим материалом.

    Наиболее типичными являются две ошибки:

    • Установка на байпасной трубе Bais Crane , предназначенной для подачи воды в систему.Через устройство не должна проходить вся охлаждающая жидкость: только небольшая часть, которой хватит для работы.
    • Байпас подключается к обвязке через смеситель с трехходовым краном. Теоретически позволяет регулировать тепловую перекачку котла, но практически приводит к поломке устройства.

    Обе ошибки достаточно легко исправить, изменив принцип подключения байпаса. Также следует отметить несколько правил:

    1. Запрещается ставить обход на свободную трубу в многоквартирных домах .
    2. Запрещено Установка запорной арматуры и арматуры.
    3. Допускается Переходные трубы на типовой размер.
    4. В энергонезависимой гравитационной системе нам нужен насос Причем он подключен исключительно к байпасу.

    Внимание! Эти проблемы касаются исключительно многоквартирных домов, в которых они приводят к разбалансировке всей системы . Следствием таких ошибок является уменьшение количества тепла, которое получают соседи по трассе.

    Для того, чтобы система отопления автономного типа работала максимально эффективно и результативно, важно не только правильно выбрать отопительные приборы, входящие в ее конструкцию, но и подключить их соответствующим образом, используя оптимальные схемы подключения отопления. радиаторы в частном доме.

    От того, насколько правильно и профессионально будет сделано, напрямую зависит комфорт проживания в доме, поэтому лучше всего доверить выполнение расчетов и установку системы специалистам.Но при необходимости монтажные работы можно провести самостоятельно, обратив внимание на следующие моменты:

    • Правильный монтаж проводки.
    • Последовательность соединения всех элементов системы, включая трубопроводы, запорно-регулирующую арматуру, котельное и насосное оборудование.
    • Выбор оптимального отопительного оборудования и комплектующих.

    Перед подключением радиатора отопления в частном доме необходимо ознакомиться со следующей установкой и размещением данных устройств:

    • Расстояние от низа аккумулятора до пола 10-12 см.
    • Зазор от верха радиатора до подоконника не менее 8-10 см.
    • Расстояние от задней панели устройства до стены не менее 2 см.

    Важно: Несоблюдение вышеперечисленных правил может привести к снижению уровня теплоотдачи отопительных приборов и некорректной работе всей отопительной системы.

    Еще один важный момент, который стоит учесть перед установкой радиаторов отопления в частном доме: находится их расположение.Оптимальным считал когда они устанавливали под окна . В этом случае они создают дополнительную защиту от холода, попадающего в дом через оконные проемы.

    Обратите внимание, что в помещениях с несколькими окнами радиаторы лучше устанавливать под каждым из них, подключая их в последовательном порядке. В угловых помещениях также необходимо установить несколько источников тепла.

    Радиаторы, подключенные к системе, должны иметь функцию автоматической или ручной регулировки нагрева.Для этого они оснащены специальными, предназначенными для выбора оптимального температурного режима в зависимости от условий эксплуатации этих устройств.

    Виды трубной разводки

    Подключение радиаторов отопления в частном доме может осуществляться по однотрубной или двухтрубной схеме .

    В домах многоэтажного типа широко применяется первый способ, при котором горячая вода сначала по подающей трубе подается на верхние этажи, после чего, пройдя по радиаторам сверху вниз, попадает в котел отопления. , постепенно остывая.Чаще всего в такой схеме происходит естественная циркуляция теплоносителя.

    На фото схема однотрубного подключения с байпасом (перемычкой)

    Основные ее достоинства:

    • Низкая стоимость и материалоемкость.
    • Относительная простота установки.
    • Совместимость с системой теплых полов и радиаторами различного типа.
    • Возможность установки в помещении с различной планировкой.
    • Эстетический вид при использовании только одной трубы.

    Минусы:

    • Сложность гидросистемы и теплопроводности.
    • Отсутствие возможности регулировать подачу тепла на отдельный радиатор с учетом влияния на остальные.
    • Высокий уровень теплопотерь.
    • Необходимо нагретое давление теплоносителя.

    Обратите внимание: при эксплуатации однотрубной системы отопления могут возникнуть трудности с циркуляцией теплоносителя по трубопроводу.Однако их можно решить, установив насосное оборудование.

    Двухтрубная схема Подключение отопительных батарей в частном доме основано на параллельном способе подключения отопительных приборов. То есть в систему подается ответвление, подающее теплоноситель, в данном случае не связано с ответвлением, в которое он возвращается, а их соединение осуществляется в конечной точке системы.

    Преимущества:

    • Возможность использования автоматических регуляторов температуры.
    • Удобство в обслуживании. При необходимости допущенные при установке недостатки и ошибки могут быть исправлены без ущерба для системы.

    Недостатки:

    • Повышение стоимости монтажных работ.
    • Более длительное время монтажа по сравнению с однотрубной проводкой.

    Варианты подключения радиаторов

    Чтобы знать, как правильно подключить батарею отопления, нужно учесть, что кроме типа разводки трубопроводов существует несколько батарей для системы отопления.К ним можно отнести следующие варианты подключения радиаторов отопления в частном доме:

    В этом случае соединение напорного и подающего патрубков производится с одной стороны радиатора. Такой способ подключения позволяет добиться равномерного прогрева каждой секции при минимальных затратах на оборудование и небольшом количестве теплоносителя. Чаще всего применяется в многоэтажных домах, с большим количеством радиаторов отопления.

    Полезная информация: Если батарея, подключенная к системе отопления по односторонней схеме, имеет большое количество секций, эффективность ее теплоотдачи значительно снизится из-за слабого нагрева ее удаленных секций.Лучше проследить, чтобы количество секций не превышало 12 шт. Или воспользуйтесь другим способом подключения.

    Применяется при подключении к системе отопительных приборов с большим количеством секций. При этом подающая труба так же, как и при предыдущем варианте подключения, располагается сверху, а обратная — снизу, но они расположены с противоположных сторон радиатора. Таким образом достигается нагрев максимальной площади батареи, что увеличивает теплопередачу и повышает эффективность обогрева помещения.

    Данная схема подключения, иначе называемая «Ленинградка», применяется в системах со скрытой трубой, проложенной под полом. При этом подсоединение подающего и отводящего патрубков производится к нижним патрубкам секций, расположенных на противоположных концах батареи.

    Недостатком данной схемы являются теплопотери, достигающие 12-14%, компенсировать которые установка воздушных клапанов предназначена для удаления воздуха из системы и увеличения заряда аккумулятора.

    Для быстрого демонтажа и ремонта радиатора его напорный и подающий патрубки оснащаются специальными кранами.Для регулировки мощности он снабжен термостатическим устройством, которое устанавливается на трубке-подкладке.

    Чем обладают, вы можете узнать из отдельной статьи. В нем вы также найдете список популярных производителей.

    А о том, что есть, читайте в другой статье. Расчет объема, установка.

    Советы по выбору проточного водонагревателя для крана. Устройство, популярные модели.

    Установка

    Как правило, монтаж системы отопления и установка радиаторов отопления производятся приглашенными специалистами.Однако, используя перечисленные способы подключения радиаторов отопления в частном доме ,
    можно установить батареи самостоятельно, строго соблюдая технологическую последовательность этого процесса.

    Если эти работы выполнить аккуратно и грамотно, обеспечив герметичность всех соединений в системе, то в процессе эксплуатации с ней не возникнет ничего, а затраты на установку будут минимальными.

    На фото пример способа диагональной установки

    Порядок действий будет следующий:

    • Демонтируем старый радиатор (при необходимости), перед подключением теплотрассы.
    • Производим место установки. Крепление радиаторов отопления производится на кронштейнах, которые необходимо прикрепить к стенам, с учетом нормативных требований, описанных ранее. Это необходимо учитывать при маркировке.
    • Свежие скобки.
    • Собираем аккумулятор. Для этого в нем устанавливаются монтажные отверстия (идут в комплекте с устройством).

    ВНИМАНИЕ: Обычно два переходника имеют левую резьбу, а два — правую!

    • Для заглушки неиспользуемых коллекторов используйте заглушки и заглушки.Для заделки составов используем сантехнический лен, наматывая на левую резьбу против часовой стрелки, на правую — по часовой стрелке.
    • Прикручиваем шаровые краны к точкам соединения с трубопроводом.
    • Прячем радиатор на место и соединяем с трубопроводом с обязательной герметизацией компаундами.
    • Производим опрессовку и пробный пуск воды.

    Таким образом, перед тем, как подключить батарею отопления в частном доме, нужно определиться с типом проводки в системе и схемой ее подключения.Монтажные работы можно выполнить самостоятельно, учитывая установленные нормы и техпроцесс.

    Как установка батарей отопления в частном доме Вам наглядно продемонстрирует видео.

    Одним из важнейших факторов комфорта в доме, особенно зимой, является тепло. Обеспечить его может только грамотно спроектированная система отопления, одновременно эффективная и экономичная. Достичь такого баланса поможет только правильный подход Выбор оптимальной для конкретного помещения системы отопления и правильное подключение батарей.В противном случае КПД радиаторов будет всего 50-70% от максимально возможной мощности. Постараемся разобрать все варианты подключения радиаторов отопления и способ установки.

    Тип подключения зависит от используемой системы отопления (естественная или принудительная циркуляция, двухтрубная или) и от конструкции здания.

    Различают следующие типы подключения:

    Каждый из них, кроме того, может выполняться с байпасом или без него.

    Боковое (одностороннее) подключение

    Такая схема предполагает соединение выходного и входного патрубков с одной стороны отопительного прибора. Теплоноситель, как правило, попадает в верхнее сопло и выводится с помощью нижнего. Схема отличается относительно небольшими тепловыми потерями (не более 5%) и обеспечивает равномерный прогрев каждой секции радиатора. По статистике, боковое подключение радиаторов отопления — самый распространенный вариант в многоэтажных домах, подключенных к центральной системе отопления.

    Популярность

    легко объяснить удобством и дешевой установкой с приличной теплопередачей батареи. Наиболее эффективна такая схема, как и при использовании радиаторов не менее 10 и не более 15 секций. Увеличение количества секций резко снизит КПД АКБ, так как теплоноситель не сможет эффективно прогреть самые удаленные от труб участки.

    Диагональное (крестовое) соединение

    В схеме поперечного сечения подводящий патрубок подключается сверху отопительного прибора, а вывод — снизу и с противоположной стороны.Такая схема — ответ на вопрос интересующихся, какое подключение радиаторов отопления лучше с точки зрения теплоотдачи, так как теплоноситель распределяется равномерно по площади батареи. Диагональное подключение считается наиболее эффективным, и производители радиаторов в паспорте изделия привязывают номинальную мощность устройства именно к диагональной системе.

    Снижает теплопотери до 2%. Диагональное соединение особенно востребовано на 10-12 и более секциях в отопительных приборах.Есть схемы и ряд недоработок:

    1. не слишком эстетичный вид;
    2. превышение расхода трубы;
    3. неудобная и длительная установка.

    Несмотря на очевидные преимущества, из-за последних двух минусов строительные компании практически не используют такое подключение к теплу в своих многоквартирных комплексах.

    Нижнее соединение: седло и вертикальное

    На постсоветском пространстве нижнюю схему часто называют «Ленинградкой».Прокладка нижнего подключения предполагает установку входной трубы с одной стороны нижней части устройства, а выходной — с другой стороны нижней части. В целом это наименее эффективный способ подключения среди всех, так как верхняя часть радиатора заметно хуже прогревает его, а потери тепла достигают 15%. Однако это справедливо только в отношении многоэтажных домов с большим суммарным трубопроводом и огромным количеством радиаторов.

    Седловое соединение батарей отопления в частном доме с автономной насосной системой снижает теплопотери до приемлемых показателей.Основная сфера применения седельной системы — одноэтажные дома, трубы которых проложены внутри пола. Неоспоримый плюс схемы — это эстетичность отопительного прибора за счет практически незаметных труб.

    Второй подвид нижнего подключения — вертикальная схема. Применяется редко и только для тех типов радиаторов, в которых предусмотрена нижняя облицовка. В таких батареях нет трубок, расположенных рядом друг с другом в одном из нижних углов устройства. Для подключения применяется специальный фиксатор.Плюсы вертикальной схемы — это внешний вид (даже более незаметный, чем в седловой схеме труб) и экономия труб. Недостатки — неравномерное тепло и вызванный этим низкий КПД.

    В целом оба способа подключения батарей отопления наименее эффективны.

    Подключение с байпасом

    В случае использования последовательного подключения радиаторов отопления (однотрубный) для возможности регулирования температуры в каждой из комнат устанавливается специальная перемычка — байпас.Байпас расположен между впускным и выпускным патрубками радиатора и позволяет теплоносителю двигаться, даже если клапаны на приборах закрыты. Для лучшего распределения потока воды между байпасом и байпасным радиатором делают трубу меньшего диаметра, чем у основных труб. Напряжение радиатора в такой системе подразумевает установку двух вентилей — на входной и выходной патрубках.

    Гораздо менее популярный вариант схемы — установка всего одного трехходового крана на стыке обходной дороги с стояком.

    Установка радиаторов

    Перед приобретением и установкой отопительных приборов для своего дома владельцу будет полезно узнать о том, как устроена батарея отопления, принцип работы батареи отопления, их классификация по устройству (секционные, пластинчатые, трубчатые, панельные), объем и материал изготовления (чугун, сталь, алюминий, медь, биметалл). В целом биметаллические панельные и секционные радиаторы считаются наиболее оптимальным, хотя и дорогим вариантом.

    Необходимое оборудование и материалы

    Когда отопительные приборы куплены и схема подключения выбрана, можно приступать к монтажу. Какими бы ни были приборы, правильное подключение радиатора отопления невозможно без следующего (всего для всех типов труб и батарей) набора инструментов:

    Среди материалов для подключения необходимы:

    Необходимость в дополнительных инструментах и ​​материалах влияет на способы соединения радиаторов отопления и материал труб.Прежде чем правильно подключить батарею отопления к металлической трубе методом сварки, вам придется обзавестись газосварочным аппаратом и, конечно же, навыком работы с ним.

    Если планируется подключение на резьбовых соединениях, необходимо приобрести:

    Для подключения радиаторов к металлопластиковым трубам потребуется:

    Если хозяин задался вопросом, как подключить радиаторы отопления полипропиленовыми трубами, ему необходимо получить:

    Порядок установки

    Итак, хозяин квартиры приобрел инструменты, расходные материалы А сам радиатор отопления как его подключить к системе отопления?

    Порядок установки в целом одинаков для всех типов устройств:

    Также необходимо помнить: если радиатор новый, полиэтиленовая пленка с него не снимается до конца монтажа.Это предотвратит появление царапин и грязи при установке.

    Приобрести отопительный котел любой мощности можно, но не добиться ожидаемого тепла и комфорта в доме. Причиной этого вполне могут стать неправильно выбранные конечные теплообменные устройства в помещении, в роли которых традиционно чаще всего выступают радиаторы. Но даже, казалось бы, вполне подходящие по всем критериям оценки иногда не оправдывают надежд своих владельцев. Почему?

    Причина может заключаться в том, что подключение радиаторов производится по схеме, очень далекой от оптимальной.И это обстоятельство просто не позволяет им показать те выходные параметры теплоотдачи, которые заявляются производителями. Поэтому давайте разберемся подробнее: каковы схемы подключения радиаторов отопления в частном доме. Давайте разберемся, в чем преимущества и недостатки тех или иных вариантов. Посмотрим, какие технологические приемы используются для оптимизации некоторых схем.

    Необходимая информация для правильного выбора схемы подключения радиатора

    Для того, чтобы дальнейшие пояснения стали более понятными неискушенному читателю, имеет смысл начать рассмотрение того, что в принципе представляет собой стандартный радиатор отопления.Термин «стандартные» применяется потому, что существуют и совершенно «экзотические» батареи, но их рассмотрение не входит в данную публикацию.

    Концепция устройства радиатора отопления

    Итак, если изобразить схематично обычный радиатор отопления, может получиться примерно такая картина:

    С точки зрения компоновки это обычно набор теплообменных секций (поз.1). Количество этих секций может отличаться в довольно широком диапазоне. Многие батареи позволяют изменять это количество, добавляя и уменьшая, в зависимости от необходимой общей тепловой мощности или на основе максимально допустимых размеров сборки.Для этого между секциями предусмотрено резьбовое соединение с помощью специальных муфт (ниппелей) с необходимым уплотнением. Остальные радиаторы такой возможности не предполагают, что их секции соединены «плотно» или вообще представляют собой единую металлическую конструкцию. Но в свете нашей темы разница не имеет.

    Но что важно, это так сказать гидравлическая часть аккумулятора. Все секции совмещены с общими коллекторами, расположенными сверху горизонтально (поз.2) и ниже (поз. 3). При этом на каждой из секций предусмотрено соединение этих коллекторов с вертикальным каналом (поз. 4) для перемещения теплоносителя.

    Каждый из коллекторов имеет соответственно по два входа. На схеме они обозначены G1 и G2 для верхнего коллектора, G3 и G4 — для нижнего.

    В подавляющем большинстве схем подключения, применяемых в системах отопления частных домов, всегда задействованы только два таких ввода. Один подключен к подающей трубе (то есть идущей от котла).Второй — в «обратку», то есть в трубу, по которой теплоноситель возвращается от радиатора в котельную. Остальные два входа перекрываются заглушками или другими запорными устройствами.

    И это важно — эффективность ожидаемой теплопередачи радиатора отопления зависит от того, как эти два ввода расположены взаимно.

    Примечание
    :
    Конечно, схема дана со значительным упрощением, и у многих типов радиаторов могут быть свои особенности.Например, в привычных всем чугунных батареях типа МС-140 каждая секция имеет два вертикальных канала, соединяющих коллекторы. А в стальных радиаторах секций нет вообще — зато система внутренних каналов в принципе повторяет показанную гидравлическую схему. Так что все, что будет сказано дальше, в равной степени относится и к ним.

    Где подающий патрубок, а где «возврат»?

    Совершенно очевидно, что для того, чтобы правильно оптимально расположить вход и выход в радиатор, необходимо хотя бы знать, в каком направлении осуществляется движение теплоносителя.Другими словами, где кормить, а где «возвращать». Принципиальное отличие можно скрыть уже в самом типе системы отопления — бывает однотрубной или

    .

    Особенности однотрубной системы

    Данная система отопления особенно распространена в многоэтажных домах, довольно широко пользуется популярностью в одноэтажном индивидуальном строительстве. Его широкая востребованность в первую очередь связана с тем, что при создании требуется значительно меньше труб, уменьшаются объемы. монтажные работы.

    Если максимально просто объяснить, то эта система представляет собой одну трубу, идущую от подающей трубы к входному патрубку котла (как вариант — от подающего коллектора), которая как бы «свернута» последовательно соединенными радиаторами отопления. .

    В масштабе одного уровня (этажа) это может выглядеть примерно так:

    Совершенно очевидно, что «возврат» первого в «цепочке» радиатора становится подачей следующего — и так далее, до конца этого замкнутого контура.Понятно, что от начала до конца однотрубного контура температура теплоносителя неуклонно снижается, и это один из самых существенных недостатков такой системы.

    Возможно расположение однотрубного контура, что характерно для зданий в несколько этажей. Такой подход обычно практиковался при строительстве городских многоквартирных домов. Однако можно встретить его и в частных домах в несколько этажей. Об этом тоже не стоит забывать, если, скажем, дом достался хозяевам от старых хозяев, то есть с уже смонтированной разводкой контуров отопления.

    Вот два варианта, показанные ниже на схеме, соответственно, под буквами «A» и «B».

    Цены на популярные радиаторы отопления

    • Вариант «А» называется стояком с верхом теплоносителя. То есть от питающего коллектора (котла) труба беспрепятственно поднимается до наивысшей точки стояка, а затем последовательно проходит вниз через все радиаторы. То есть подача горячего теплоносителя непосредственно на батареи осуществляется по направлению сверху вниз.
    • Вариант «В» — однотрубная разводка с нижним подводом. Уже на пути вверх по восходящей трубке теплоноситель проходит ряд радиаторов. Направление потока меняется на обратное, теплоноситель проходит по линии аккумулятора, пока не попадет в «обратный» коллектор.

    Второй вариант применяется из соображений экономии труб, но очевидно, что отсутствие однотрубной системы, то есть падение температуры от радиатора к радиатору по теплоносителю выражено в еще большей степени .

    Таким образом, если в доме или квартире монтируется однотрубная система, то для выбора оптимальной схемы подключения радиаторов следует уточнить, в каком направлении проводится теплоноситель.

    Секреты популярности системы отопления «Ленинградка»

    Несмотря на довольно существенные недостатки, однотрубные системы по-прежнему остаются достаточно популярными. Пример того, что подробно описано в отдельной статье нашего портала. И еще одна публикация посвящена элементу, без которого однотрубные системы не могут нормально работать.

    А если система двухтрубная?

    Более совершенной считается двухтрубная система отопления. Легче управлять, лучше будет точная регулировка. Но это на фоне того, что для его создания потребуется больше материала, и монтажные работы становятся более масштабными.

    Как видно на иллюстрации, и подающая труба, и наоборот по существу представляют собой коллекторы, к которым подключены соответствующие патрубки каждого из радиаторов.Очевидно достоинство — температура в подающей трубе выдерживает практически равномерную для всех точек теплообмена, то есть практически не зависит от расположения той или иной батареи относительно источника тепла (котла).

    Данная схема используется и в системах для домов в несколько этажей. Пример показан на схеме ниже:

    В этом случае подача корма заглушена сверху, как и «возвратная» труба, то есть они превращены в два параллельных вертикальных коллектора.

    Важно правильно понимать нужный нюанс. Наличие двух труб возле радиатора вовсе не означает, что система уже сама по себе двухтрубная. Например, при вертикальной разводке может быть такая картина:

    Такое расположение может ввести неопытных в этих вопросах в заблуждение. Несмотря на наличие двух стояков, система все равно однотрубная, поскольку радиатор отопления подключается только к одному из них. А второй — стояк, обеспечивающий верхнюю подачу теплоносителя.

    Цены на алюминиевый радиатор

    алюминиевый радиатор

    Это тот случай, если соединение выглядит следующим образом:

    Разница очевидна: аккумулятор врезан в два разных патрубка — питающий и «возвратный». Поэтому между входами и нет перемычки-байпаса — при такой схеме это не обязательно.

    Есть и другие схемы двухтрубного подключения. Например, так называемый коллектор (его еще называют «излучением» или «звездой»).Часто к такому принципу несколько прибегают, когда все трубы контурной разводки надежно укладывают, например, под напольное покрытие.

    В таких случаях коллекторный узел размещается в определенном месте, и от него есть отдельные подводящие патрубки и «обратки» для каждого из радиаторов. Но по сути это все же двухтрубная система.

    О чем все это говорит? А к тому, что если система двухтрубная, то важно выбрать, какая из труб должна быть четко известна — какая из труб является питающим коллектором, а какая подключена к «обратной».

    Но направление потока на самих трубах, которое определялось с однотрубной системой, здесь роли не играет. Движение теплоносителя непосредственно через радиатор будет зависеть исключительно от взаимного расположения режущих сопел в подаче и в «обратке».

    Кстати, даже в условиях не самого большого дома сочетание обеих схем вполне может быть использовано. Например, двухтрубный, однако в отдельной секции, скажем, в одном из просторных помещений или в пристройке находится несколько радиаторов, связанных по однотрубному принципу.А это значит, что важно не запутаться в выборе схемы подключения, а индивидуально оценить каждую точку теплообмена: именно она будет определяться — направление потока в трубе или взаимное расположение труб Плудачи и «обратки». «.

    Если такая четкость будет достигнута, можно подобрать оптимальную схему подключения радиаторов к контурам.

    Схемы подключения радиаторов к контуру и оценки их эффективности

    Все вышесказанное было своеобразной «прелюдией» к этому разделу.Теперь познакомимся с тем, как можно подключить радиаторы к контурным трубам, и какой метод дает максимальный КПД теплообмена.

    Как мы уже видели, задействованы два входа радиатора, а еще два заклинило. Какое направление движения теплоносителя по аккумулятору будет оптимальным?

    Еще несколько предыдущих слов. Каковы «подсказанные причины» перемещения теплоносителя по каналам радиатора.

    • Это, во-первых, динамическое давление жидкости, создаваемое в отопительном контуре.Жидкость стремится заполнить весь объем, если создаются условия (нет пробок). Но ясно, что, как и любой ручей, он будет стремиться течь по пути наименьшего сопротивления.
    • Во-вторых, «движущая сила». Разница температур (и соответственно — плотности) теплоносителя в самой полости радиатора становится. Более горячие потоки устремляются вверх, пытаясь вытеснить охлажденную.

    Сочетание этих сил и обеспечивает прохождение охлаждающей жидкости по каналам радиатора.Но в зависимости от схемы подключения общая картина может быть совершенно разной.

    Цены на радиаторы чугунные

    чугунный радиатор

    Диагональное соединение, подача сверху

    Данная схема считается наиболее эффективной. Радиаторы с такими подключениями показывают себя полностью. Обычно при расчете системы отопления она берется за «единицу», а ко всем остальным вводится тот или иной коррекционно-понижающий коэффициент.

    Понятно, что никаких препятствий для такого подключения к теплоносителю быть априори не может. Жидкость полностью заполняет объем патрубка верхнего коллектора, равномерно устремляется по вертикальным каналам от верхнего коллектора к низу. В результате равномерно прогревается весь коэффициент теплообмена радиатора, достигается максимальная теплоотдача.

    Подключение одностороннее, подача сверху

    Очень распространенная схема — это обычно радиаторы в однотрубной системе в стояках многоэтажных домов на верхнем подводе или на нисходящих ответвлениях при нижнем вводе.

    В принципе схема достаточно работоспособная, особенно если сам радиатор не слишком длинный. Но если в АКБ много секций, то не исключено возникновение отрицательных моментов.

    Ситуация вполне вероятна, что кинетической энергии теплоносителя не хватит для того, чтобы пройти по потоку до самого верхнего коллектора до самого конца. Жидкость ищет «световые дорожки», и основная масса струи начинает проходить по вертикальным внутренним каналам секций, которые расположены ближе к входному соплу.Таким образом, нельзя полностью исключить образование в «периферийной зоне» области застоя, температура которой будет ниже, чем в области у боковой стороны.

    Даже при обычных размерах радиаторов по длине обычно приходится мириться с потерей тепловой мощности примерно на 3 ÷ 5%. Что ж, если аккумуляторы длинные, то КПД может быть еще ниже. Лучше применить либо первую схему, либо использовать специальные приемы оптимизации подключения — этому будет посвящен отдельный раздел публикации.

    Подключение одностороннее, подача снизу

    Схему нельзя назвать эффективной, хотя, кстати, она используется довольно часто при установке однотрубных систем отопления в многоэтажных домах, если подача обрабатывается ниже. На восходящей ветви все батареи в стояке, чаще всего строители так умрут. И, наверное, это единственный хотя бы оправданный случай его использования.

    При всем вроде аналогично предыдущему, недостатки здесь только усугубляются.В частности, еще более вероятным становится возникновение застойной зоны в удаленной от входа стороне радиатора. Это легко объяснимо. Мало того, что теплоноситель будет искать самый короткий и свободный путь, его желание раскрутиться и разница в плотности. А периферия может либо «замерить», либо тиража в ней будет недостаточно. То есть дальний край радиатора будет ощутимо холодным.

    Потери КПД теплопередачи при таких подключениях могут достигать 20 ÷ 22%.То есть без крайней необходимости прибегать к нему не рекомендуется. И если обстоятельства не оставляют другого выбора, рекомендуется прибегнуть к одному из методов оптимизации.

    Двустороннее нижнее соединение

    Такую схему применяют довольно часто, обычно из соображений, чтобы максимально скрыть от видимости трубку подводки. Правда, его эффективность еще далека от оптимальной.

    Понятно, что самый простой путь теплоносителя — это нижний коллектор.Его распространение по вертикальным каналам вверх происходит исключительно за счет разницы в плотности. Но этот поток становится «тормозом» набегающих потоков охлаждаемой жидкости. В результате верхняя часть радиатора может нагреваться намного медленнее и не так интенсивно, как хотелось бы.

    Потери в общем КПД теплообмена с такими подключениями могут достигать 10 ÷ 15%. Правда, такую ​​схему тоже несложно оптимизировать.

    Диагональное соединение с подающим днищем

    Трудно придумать ситуацию, при которой пришлось бы прибегать к такому соединению.Тем не менее, рассмотрите эту схему.

    Цены на радиаторы биметаллические

    Радиаторы биметаллические

    Прямой поток, включенный в радиатор, постепенно убирает его кинетическую энергию, и он может просто «не закончиться» по всей длине нижнего коллектора. Это способствует тому, что потоки на начальном участке устремляются вверх, причем как по кратчайшему пути, так и за счет разницы температур. В результате на аккумуляторе с большими шуточными участками область скопления с пониженной температурой вполне вероятно под соединительной трубкой в ​​обратку.

    Ориентировочная потеря эффективности, несмотря на кажущееся сходство с наиболее оптимальным вариантом An, при таком подключении оценивается в 20%.

    Двустороннее подключение сверху

    Например, это справедливо — это больше для примера, т.к. применить на практике подобную схему — будет вершина безграмотности.

    Судите сами — для жидкости есть прямой проход через верхний коллектор. И вообще никаких других мотивов растекаться по оставшемуся объему радиатора.То есть будет греть фактически только участок по верхнему коллектору — остальное «вне игры». Оценивать потерю КПД в этом случае вряд ли удастся — сам радиатор однозначно становится малоэффективным.

    Нечасто прибегает к верхнему двустороннему подключению. Тем не менее, есть и такие радиаторы — выраженные высокие, часто одновременно выполняющие роль осушителей. А если вам приходится подводить трубы таким образом, то в обязательном порядке различные методы Преобразование такого подключения в оптимальную схему.Очень часто он уже заложен в конструкции самих радиаторов, то есть верхнее одностороннее подключение остается только визуально.

    Как оптимизировать схему подключения радиатора?

    Совершенно очевидно, что любой собственник хочет, чтобы его система отопления показывала максимальную эффективность при минимальном потреблении энергии. А для этого нужно постараться применить самые оптимальные схемы раскроя. Но зачастую гильза уже есть и переделывать ее не хочется. Или изначально хозяева планируют проложить трубы так, чтобы они стали практически незаметными.Как быть в таких случаях?

    В интернете можно найти очень много фото, когда пытаешься оптимизировать прошивку изменением конфигурации трубы подходящей для аккумулятора. Эффект улучшения теплоотдачи при этом должен быть достигнут, но внешне некоторые произведения такого «искусства» выглядят, скажем прямо, «не очень».

    Есть и другие способы решения этой проблемы.

    • Вы можете купить аккумуляторы, которые, внешне ничем не отличаясь от обычных, все же имеют особенность в нашей конструкции, превращая тот или иной способ подключения в возможный, пока близкий к оптимальному.В нужном месте между секциями в них устанавливается перегородка, кардинально меняющая направление движения теплоносителя.

    В частности, радиатор может быть предназначен для нижнего двухстороннего подключения:

    Вся «мудрость» — в наличии перегородок (пробок) в нижнем коллекторе между первой и второй секциями АКБ. Теплоносителю некуда деваться и он поднимается по вертикальному каналу Первой секции наверх. А дальше, с этой верхней точки, дальнейшее распределение вполне очевидно, уже идет как само по себе оптимальное Диаграмма с диагональной связью с питанием сверху.

    Или, например, упомянутый выше, когда необходимо подвесить обе трубы:

    В данном примере перегородка установлена ​​на верхнем коллекторе, между предпоследней и последней секциями радиатора. Получается, что весь объем теплоносителя остается только в одном направлении — через нижний ввод последней секции, вертикально по нему — и дальше в ископаемую трубу. Со временем «маршрут движения» батарейных каналов снова становится диагональным сверху вниз.

    Многие производители радиаторов задумываются над этим вопросом заранее — в продаже целыми сериями, в которых одна и та же модель может быть рассчитана на разные схемы прошивки, но в итоге получается оптимальная «диагональ».Это указано в паспортах продукта. Также важно учитывать направление вставки — если вы измените вектор потока, то весь эффект будет потерян.

    • Есть еще одна возможность повысить КПД радиатора по этому принципу. Для этого специализированные клапаны следует найти в специализированных магазинах.

    Они должны соответствовать размеру выбранной модели батареи. При ввинчивании в такой клапан он перекрывает переходной штуцер между секциями, но тогда к его внутренней резьбе применяют подводящую трубу или «обратку», в зависимости от схемы.

    • Показано выше внутренние перегородки. Разработаны в большей степени для улучшения теплопередачи с помощью двухсторонних батарей. Но есть способы и для односторонней стыковки — речь идет о так называемых потоковых расширениях.

    Такой удлинитель представляет собой трубу, обычно с диаметром условного прохода В 16 мм, которая соединяется с проходом радиаторной трубки и при сборке оказывается в полости коллектора вдоль его оси. Вы можете найти такие удлинители на нужный вид резьбы и необходимую длину.Или просто приобрели специальную муфту, а трубка к ней нужной длины подбирается отдельно.

    Цены на металлопластиковые трубы

    трубы металлопластиковые

    Что этим достигается? Посмотрим на схему:

    Охлаждающая жидкость, поступая в полость радиатора, продолжением струи попадает в дальний угол, то есть на противоположный край верхнего коллектора. И вот отсюда его движение к розетке уже будет снова осуществляться по оптимальной схеме «диагональ сверху вниз».«

    Практика многих мастеров I. Самостоятельное производство таких удлинителей. Если разобраться, в этом нет ничего невозможного.

    В качестве приставки вполне можно использовать металлопластиковую трубу для горячей воды диаметром 15 мм. Останется только с внутренней стороны до прохода аккумулятора, упаковывающего штуцер для металлопласта. После сборки аккумулятора на место становится удлинитель нужной длины.

    Как видно из вышесказанного, практически всегда можно найти решение, как превратить неэффективную схему аккумуляторов в оптимальную.

    Что можно сказать об одностороннем нижнем соединении?

    Могут спросить инадман — почему в статье до сих пор не упомянута схема подключения нижнего радиатора с одной стороны? Ведь он пользуется довольно широкой популярностью, так как в максимальной степени допускает скрытую подачу труб.

    И дело в том, что это были возможные схемы, так сказать, с гидравлической точки зрения. А в них ряд односторонних нижних подключений просто нет места — если в одной точке и подать, и подобрать теплоноситель, то никакого протекания через радиатор не будет вообще.

    То, что принято под нижним односторонним подключением По сути, подразумевает подвод только трубы к одному краю радиатора. Но дальнейшее движение теплоносителя по внутренним каналам, как правило, организуется по одной из рассмотренных выше оптимальных схем. Достигается это либо характеристиками самого аккумулятора, либо специальными переходниками.

    Вот лишь один пример радиаторов, специально разработанных для одностороннего дна гильзы:

    Если разобраться в схеме, сразу становится понятно, что система внутренних каналов, перегородок и клапанов организует движение теплоносителя по известному нам «одностороннему с подводом сверху», что можно считать одним оптимальным. параметры.Есть аналогичные схемы, которые тоже дополняются расширением потока, и тогда достигается максимально эффектная картина «диагональ сверху вниз».

    Даже обычный радиатор можно переделать в модель с нижним подключением. Для этого приобретается специальный комплект — выносной адаптер, который, как правило, сразу комплектуется термозащитой для термостатической регулировки радиатора.

    Верхние и нижние патрубки такого устройства используются в гнездах штатного радиатора без каких-либо доработок.В итоге получился готовый аккумулятор с нижним односторонним подключением, а также с терморегулятором и балансировочным устройством.

    Итак, со схемами подключения разобрался. Но что еще может повлиять на эффективность теплопередачи радиатора отопления?

    Как работа радиатора влияет на его расположение на стене?

    Вы можете приобрести очень качественный радиатор, применить оптимальную схему его подключения, но в результате не добиться ожидаемой теплоотдачи, если не учитывать еще важные нюансы его установки.

    Существует несколько общепринятых правил расположения батарей в помещении относительно стены, пола, подоконника, других предметов интерьера.

    • Чаще всего радиаторы располагаются под оконными проемами. Это место до сих пор невостребовано для других предметов, а вдобавок — поток нагретого воздуха становится похожим на тепловую завесу, что во многом ограничивает свободное распространение холода с поверхности окна.

    Конечно, это только один из вариантов установки, и радиаторы можно монтировать на стены вне зависимости от наличия на них оконных проемов — все зависит от необходимого количества таких теплообменных устройств.

    • Если радиатор установлен под окном, то постарайтесь придерживаться правил, согласно которым его длина должна быть примерно ширины окна. При этом будут получены оптимальные показатели теплоотдачи и защиты от проникновения холодного воздуха из окна. Батарея устанавливается по центру, с возможным допуском в ту или иную сторону до 20 мм.
    • Не стоит устанавливать аккумулятор слишком высоко — нависающий над ним подоконник способен превратиться в непростую стойкую преграду для восходящих конвекционных потоков воздуха, что приводит к снижению общей эффективности теплообмена.Они стараются выдержать просвет порядка 100 мм (от верхнего края батареи до нижней поверхности «козырька»). Если невозможно установить все 100 мм, то хотя бы от толщины радиатора.
    • Имеется определенная регулировка и просвет внизу, между радиатором и поверхностью пола. Слишком высокое расположение (более 150 мм) может привести к образованию вдоль покрытия пола необоснованного по конвекции слоя воздуха, то есть значительно холодного слоя. Слишком маленькая высота, менее 100 мм, принесет лишние трудности при проведении уборки, пространство под аккумулятором может превратиться в скопление пыли, что, кстати, также отрицательно скажется на эффективности теплоотдачи.Оптимальная высота находится в пределах 100 ÷ 120 мм.
    • Необходимо выдержать I. Оптимальное расположение От несущей стены. Даже при установке кронштейнов для навеса АКБ учитывается, что между стеной и секциями должен быть свободный зазор не менее 20 мм. Иначе там могут скопиться отложения пыли, нарушится нормальная конвекция.

    Эти правила можно считать ориентировочными. Если производитель радиаторов не дает других рекомендаций, им следует руководствоваться.Но очень часто в паспортах конкретных моделей аккумуляторов встречаются схемы, в которых указаны рекомендуемые параметры установки. Конечно, тогда в качестве основы для монтажных работ они они.

    Следующий нюанс — насколько открыта установленная батарея для полноценного теплообмена. Конечно, максимальные показатели будут при полностью открытой установке на ровной вертикальной поверхности стены. Но, вполне понятно, к этому методу прибегают не так уж часто.

    Если аккумулятор находится под окном, подоконник может мешать конвекционному потоку.То же самое касается ниш в стене. Кроме того, радиаторы часто пытаются прикрыть и даже полностью закрытыми (за исключением передней решетки) крышками. Если эти нюансы не учесть при выборе желаемой мощности нагрева, то есть тепловой отдачи аккумулятора, то вполне можно столкнуться с печальным фактом, что достичь ожидаемой комфортной температуры не удается.

    Ниже в таблице приведены основные возможные варианты установки радиаторов отопления на стену в их «степени свободы».Каждый из случаев характеризуется своим показателем потери эффективности общего теплообмена.

    Иллюстрация Функциональные особенности варианта установки
    Радиатор устанавливается так, чтобы верх ни с чем не перекрывался, а подоконник (полка) выступал не больше, чем на толщину аккумулятора.
    В принципе препятствий для нормальной конвекции воздуха не наблюдается.
    Если аккумулятор не закрыт плотными шторками, то нет и помех для прямого теплового излучения.
    При расчете данная схема монтажа принимается за единицу.
    Горизонтальный «козырек» подоконника или полки полностью перекрывает радиатор сверху. То есть возникает довольно значительное препятствие для восходящего конвекционного потока.
    При нормальном крене (про который уже говорилось выше — около 100 мм) преграда не становится «фатальной», но определенные потери эффективности все же наблюдаются.
    Инфракрасное излучение от аккумулятора остается полностью.
    Окончательную потерю эффективности можно оценить примерно в 3 ÷ 5%.
    Похожая ситуация, но только сверху — это не козырь, а горизонтальная стена ниши.
    Здесь потери уже несколько больше — помимо простого наличия препятствия для воздушного потока, часть тепла будет тратиться на непродуктивную обогревающую стену, которая обычно имеет очень внушительную теплоемкость.
    Следовательно, возродить применяемые тепловые потери на 7-8% вполне возможно.
    Радиатор установлен как в первом варианте, то есть препятствий для конвекционных потоков не наблюдается.
    Но с лицевой стороны по всей своей площади прикрыта декоративной сеткой или ширмой.
    Существенно снижена интенсивность инфракрасного теплового потока, что, кстати, является определяющим принципом теплопередачи для чугунных или биметаллических батарей.
    Общая потеря эффективности нагрева может достигать 10 ÷ 12%.
    Декоративный кожух закрывает радиатор со всех сторон.
    Несмотря на наличие щелей или решеток для обеспечения теплообмена с воздухом в помещении, показатели и теплового излучения, и конвекции резко снижаются.
    Следовательно, следует говорить о потере КПД до 20 ÷ 25%.

    Итак, мы рассмотрели принципиальные схемы подключения радиаторов к отопительному контуру, проанализировали достоинства и недостатки каждого из них. Получена информация о методах оптимизации схем, если по каким-либо причинам иным образом их невозможно изменить.Наконец, рекомендации по размещению батарей непосредственно на стене обозначаются теми рисками потери эффективности, которые сопутствуют выбранным вариантам установки.

    Надо полагать, эти теоретические знания помогут читателю выбрать правильную схему исходя из конкретных условий создания системы отопления. Но логично, наверное, можно было бы завершить статью, предоставив нашему посетителю возможность самостоятельно оценить необходимую батарею отопления, так сказать, в числовом выражении, применительно к конкретному помещению и с учетом всех нюансов, рассмотренных выше. .

    Не стоит пугаться — все это будет легко, если воспользоваться предлагаемым онлайн-калькулятором. А ниже будут представлены необходимые краткие пояснения по работе с программой.

    Как рассчитать, какой радиатор нужен для того или иного помещения?

    Все достаточно просто.

    • Сначала рассчитывается количество тепловой энергии, которая необходима для обогрева помещения в зависимости от его объема и компенсации возможных тепловых потерь.При этом учтен довольно внушительный перечень разноплановых критериев.
    • Затем доводится до полученного значения в зависимости от планируемой схемы выступов радиатора и особенностей его расположения на стене.
    • Окончательное значение покажет, какая мощность радиатора нужна для полноценного обогрева конкретного помещения. Если приобретается разборная модель, то можно одновременно

    Эффективность подключения радиаторов отопления. Как подключить батарею отопления качественно на долгие годы.Два типа систем отопления

    В зависимости от планировки, площади квартиры, способа подачи теплоносителя и других параметров способы подключения отопительных приборов могут отличаться. Причем эти отличия довольно существенны и существенно влияют на конечную теплоотдачу всей системы. При неудачной установке утечки тепловой энергии могут доходить до 30 процентов, и потребитель, в конце концов, заплатит за тепло, которое он не получает.Именно поэтому не стоит полагаться на советы соседей и знакомых в обеспечении теплым домом, желательно самостоятельно разбираться во всех нюансах такой работы или доверить ее специалистам.


    Факторы, влияющие на эффективность системы отопления

    Прежде чем приступить к проектированию системы, покупке аккумуляторов и необходимых расходных материалов, нужно учесть нюансы, которые сильно повлияют на выбор того или иного решения и помогут правильно подключить радиаторы.

    1. 1. Количество и расположение стояков от основного центрального отопления.
    2. 2. Расположение, размер и количество отопительных приборов в квартире.
    3. 3. Способ подключения, который определит окончательное количество купленных труб и фитингов при установке.

    Разнообразие радиаторов, обычно алюминиевых, различающихся по многим параметрам, сбивает с толку даже искушенного покупателя. Поэтому в вопросе выбора необходимо придерживаться некоторых принципиальных правил.Во-первых, способ подключения будет зависеть от того, какая схема подачи теплоносителя используется в доме хозяина. Если у каждого стояка только одна труба, то соединение обязательно будет однотрубным. Если в наличии два трубопровода, то собственник при желании может подключить как по однотрубной, так и по двухтрубной схеме.

    Второе, на что нужно обратить внимание, это расположение выходных отверстий в радиаторе. Подавляющее большинство используемых устройств имеет боковое расположение.Если в квартире планируется реализовать определенное дизайнерское решение, которое может быть визуально испорчено небольшими эстетическими выводами на боковой стороне обогревателя, то рациональным будет приобретение батарей с нижним подключением. В этом случае трубопроводы можно спрятать под полом или проложить вдоль пола, сведя к минимуму нежелательные визуальные эффекты.

    При планировании количества и размеров радиаторов отопления необходимо учитывать, что средневзвешенная скорость теплоотдачи от них, согласно действующим правилам, должна быть не менее 100 Вт на квадратный метр помещения.В северных регионах, где температура окружающей среды в холодное время года опускается до минус 40 градусов, необходимо увеличить этот показатель вдвое. Аккумуляторы разных типов для выработки тепловой энергии указаны в документации на изделие.

    При разметке мест для крепления устройств необходимо придерживаться следующих правил:

    1. 1. Основные места под окнами, в углах комнаты, выходящих на внешний угол всего дома, в шкафах, в подъезды.
    2. 2. Расстояние от стены до каменки не менее 3 см. В противном случае поток теплого воздуха с тыльной стороны батарей будет задерживаться, что снизит эффективность нагрева.
    3. 3. Расстояние от пола до устройства 6 см и более. Это обеспечит своевременную подачу холодного воздуха при его конвекции в помещении.
    4. 4. Оставьте перед подоконником зазор не менее 5 см.
    5. 5. Для наилучшего эффекта желательно за отопительным прибором разместить теплоотражающий материал — изоспан, пенофол или их аналог.
    6. 6. Радиаторы необходимо разместить внизу оконного проема так, чтобы ось, проходящая через середину окна, совпадала с серединой устройства.

    Соблюдая эти правила, можно добиться максимального теплового КПД системы отопления всей квартиры, что обеспечит комфортное проживание в любое время года.

    Однотрубная схема

    Наиболее распространена в коммунальных домах за счет значительной экономии расходных материалов и простоты монтажа.Тем не менее такой вариант подключения имеет ряд серьезных недостатков, и выбор именно такой схемы рекомендуется только в том случае, если в стояке квартиры всего один трубопровод, что не позволяет по-разному организовать подключение радиаторов отопления.

    Однотрубная схема подразумевает поочередную подачу горячего теплоносителя от одного радиатора к другому, поэтому основным недостатком такой системы является постепенное снижение температуры по мере удаления от подающего стояка.То есть горячая вода, поступающая из системы центрального отопления, попадая в первый радиатор и нагревая его, остывает. А вторая батарея поставляется с температурой, недостаточной для полного нагрева. Поэтому рекомендуется выбирать этот способ для небольших помещений с одним или двумя радиаторами не более 8 секций.

    Второй недостаток однотрубной схемы — невозможность установки терморегулирующих устройств на каждую батарею. При уменьшении подачи теплоносителя на один прибор ее интенсивность уменьшится по всей линии.По этой причине такую ​​схему целесообразно использовать в коммунальных домах с квартирами, в которых есть небольшие комнаты с одним радиатором, причем чем ниже этаж, тем больше в нем должно быть секций, так как при движении теплоносителя снизу вверх он остывает. . При этом общая длина трубопровода не должна превышать 30 метров и иметь не более пяти радиаторов.

    Однотрубная система может быть реализована с боковым, нижним и диагональным подключением. Если на линии стоит один радиатор, подключение будет односторонним, боковым или нижним.В этом случае рекомендуется использовать байпас — перемычку между подающей и сливной трубами и отводами для ремонта или замены аккумулятора в случае неисправности. Если в линии два или более нагревательных устройства, рекомендуется выбирать диагональный рисунок, когда подающая труба подсоединяется к верхнему боковому входу батареи, а выходная труба соединяется с нижним на противоположной стороне. инструмент. Затем выходной патрубок подключается к верхнему разъему следующего аккумулятора и т. Д.

    Двухтрубная схема отопления

    Лучшим способом реализации возможностей центрального отопления в квартире является способ подключения с помощью двух трубопроводов. В этом случае используются 2 патрубка для подачи и отвода теплоносителя. Благодаря этому горячая вода поступает в отопительные приборы одновременно и с одинаковой температурой, поэтому все батареи нагреваются одинаково, независимо от расположения и количества секций. Несмотря на несколько больший расход материалов, по сравнению с однотрубным, он имеет ряд очевидных преимуществ:

    1. 1.Равномерное отопление всех отопительных приборов в квартире.
    2. 2. Возможность регулировки температуры каждого отдельного устройства.
    3. 3. Простой ремонт или замена радиатора в случае поломки.
    4. 4. Меньшие диаметры труб по сравнению с однотрубными трубами, что снижает разницу в стоимости почти до нуля.

    Подобно описанному выше методу однотрубного соединения, двухтрубная система также может быть реализована несколькими способами — по диагонали, сбоку (односторонний) или снизу.Наиболее эффективным считается диагональное подключение, при котором тепловые потери минимальны; именно во время установки производители тестируют свою продукцию на теплопередачу.

    Боковое одностороннее подключение

    Применяется при подключении одного нагревателя к стояку системы отопления. Затем к верхнему отверстию радиатора подключается патрубок подачи горячей воды, а отводящий патрубок (обратка) — к нижнему с той же стороны. Схема широко применяется в многоквартирных домах большой и средней этажности, когда теплоноситель подводится вертикально по нескольким стоякам в каждую комнату.В этом случае также необходимо использовать байпасную и запорную арматуру для безопасной работы всего стояка в случае замены батареи.

    Следует отметить, что одностороннее боковое подключение эффективно только при небольшой длине нагревательного прибора, количество секций не должно превышать 10-12. В противном случае горячий теплоноситель внутри радиатора будет двигаться по кратчайшему пути и сторона АКБ, противоположная месту подключения, плохо прогреется. Это касается и однотрубной схемы подключения.

    Диагональный способ подключения при двухтрубной схеме

    Этот вид подключения является наиболее рациональным. Тепловые потери в этом случае минимальны, а батарея нагревается равномерно по всем секциям, поэтому можно использовать радиаторы с большим их количеством. Необходимо помнить, что чем больше в устройстве секций, тем больше диаметр подающей и напорной труб.

    В зависимости от конкретной ситуации диагональная маршрутизация реализуется двумя способами:

    1. 1.Горячая вода подается в верхнее отверстие радиатора с одной стороны и, пройдя все секции водонагревателя, сливается из нижнего отверстия с противоположной стороны.
    2. 2. Теплоноситель входит через нижний вход и выходит через верхний на противоположной стороне.

    Метод диагонального подключения реализуется в любой квартире с наличием подающего и отводящего трубопроводов в стояке, но необходимо помнить, что согласно законодательству существует ограничение на количество секций отопительных приборов, а их чрезмерное увеличение может повлечь за собой штраф, демонтаж и приведение в соответствие с нормами.

    Элементы нижнего соединения

    Нижнее соединение, также называемое седловым соединением, характеризуется самым низким коэффициентом теплопередачи и используется только в случае крайней необходимости, обычно для скрытия трубопроводов под полом. В зависимости от конструктивных особенностей применяемые радиаторы различают:

    Трубы просто монтируются одновременно с газовыми котлами.

    От этого зависит, как в дальнейшем будет устроена схема подключения батарей отопления в частном доме.

    Перед тем, как делать выбор в пользу тех или иных устройств, лучше ознакомиться с актуальными. Это поможет вам потратить как можно меньше времени и сил на настройку рабочей системы:

    • Расстояние между стеной и задними стенками на панелях не менее 2 см.
    • Зазор должен составлять 8-10 сантиметров, начиная от верха радиатора и заканчивая подоконником.
    • 10-12 сантиметров — это минимальное расстояние от низа аккумулятора до пола.

    В приборах теплоотдача становится меньше, если не соблюдаются указанные нормы. Снижается вероятность того, что работа будет бесперебойной. И сама схема подключения батарей отопления в частном доме от газового котла перестает быть эффективной.

    Радиаторы должны иметь функцию регулировки. Это тоже происходит автоматически. Поэтому в комплекты входят терморегуляторы. Благодаря чему в помещениях легче поддерживать оптимальный температурный уровень.

    Что такое трубопровод

    При подключении используйте двухтрубные или однотрубные контуры.

    Однотрубный вариант

    К тому же отопление не обходится без таких дополнительных элементов.

    • Термостат. Это помогает экономить топливо, поддерживать температуру в помещениях на одном уровне.
    • Вентиляционные отверстия. Необходим для выпуска кислорода. Он периодически накапливается в трубах, из-за чего становится разрушительным элементом.
    • Запорная арматура. Ремонтное обслуживание проще для систем с большим количеством кранов.

    Расширительные бачки — незаменимые помощники при строительстве систем любого типа. Выпускается внутри и снаружи.

    В паре с циркуляционными насосами ставятся только закрытые разновидности. Открытые резервуары стараются ставить как можно выше. Например, на чердаке дома.

    Как поступать с дымоходами

    И в этом случае есть обязательные условия … Диаметр выхода котла должен точно совпадать. Есть и другие тонкости:

    • Если труба подходит к неотапливаемому помещению, в этих местах требуется утепление.
    • Недопустимо наличие стыков в местах прохождения труб через крышу или стены.
    • Три колена — максимальный размер дымохода от котла до головы.

    Установка нагревательных батарей: основные этапы

    Рекомендации по установке одинаковы для каждого типа батарей. Неважно, какой из них играл главную роль, как производятся соединения. Процедура всегда будет выглядеть так.

    • Сначала отключают всю систему отопления, сливают воду.
    • Снимите аккумулятор вместе с другими элементами старой схемы.
    • Применение дюбелей для разметки и крепления скоб на поверхности стены. Цементный раствор нужен для шлифовки мест с крепежом, чтобы выровнять поверхность.
    • После этого приступают к установке заглушек. Входные отверстия предусмотрены для каждой трубы с обеих сторон. Заглушки для организации прохода, на которые наложена правильная резьба, вкручиваются в местах расположения соединений.Льняные полосы с дополнительным уплотнением добавляют герметичности всей конструкции. В верхней части расположен клапанный механизм, выпускающий лишний воздух.
    • Радиаторы навешиваются на заранее подготовленные опоры. Проверить, насколько правильно выставлены уровни, помогут специальные водные устройства.
    • Установка запорной арматуры внутри проходных заглушек.
    • Батареи подключены к трубопроводу.
    • Испытана вся тепловая сеть.

    Не увлекайтесь декоративными защитными экранами.Они смотрят, но в нужный момент могут перекрыть доступ к термостатам. Из-за этого нагрев отключается при недостаточном нагреве.

    Подробнее про систему отопления дома можно посмотреть на видео:

    Установка аккумулятора

    Если дом красивый, но холодный, жить в нем будет не очень комфортно. Поэтому монтаж инженерных коммуникаций — дело очень ответственное. Если он проводится самостоятельно, специалисты рекомендуют сначала максимально подробно изучить все особенности монтажа.Мы расскажем о том, как подключить радиатор и какую схему выбрать для максимальной теплоотдачи.

    Прежде чем говорить о вариантах подключения радиаторов, стоит остановиться на существующих схемах отопления, выбрав наиболее подходящее место для установки радиатора, а также описав способы циркуляции теплоносителя

    Схемы отопления

    Для обслуживания многоквартирных домов и частных домов сегодня активно используются две системы отопления — однотрубная и двухтрубная.

    Однотрубная схема предполагает подачу горячего теплоносителя сверху дома с последующим его распределением между отопительными приборами, установленными в каждой квартире. У этой системы есть один существенный недостаток. Он не позволяет регулировать температуру, создаваемую отопительными приборами, без дополнительной установки. специальные устройства … И еще один существенный минус — достигнув нижних этажей, теплоноситель заметно остывает, поэтому в квартирах не хватает тепла.

    Двухтрубная система полностью лишена таких моментов.Это более эффективная схема из существующих систем отопления. Ведь в нем горячая вода подается в батарею через один стояк, а потом через другой — обратку — возвращается к общей схеме … Отдельные батареи подключаются к системе параллельно, поэтому в каждом водонагревателе, температура охлаждающей жидкости примерно такая же. Его можно отрегулировать, установив на радиатор терморегулятор. И это еще одно преимущество такой отопительной организации.

    Что важно учитывать при выборе места для установки радиатора?

    При выборе места для подключения аккумулятора важно учитывать, что функции этого устройства заключаются не только в обеспечении тепла, но и в защите помещения от проникновения холода извне.Поэтому радиаторы устанавливают в наиболее слабых с этой точки зрения местах — под подоконниками. Так они перекрывают поток холодного воздуха, попадающего в комнату через окно или балконный блок.

    Имеется готовая схема размещения батарей отопления. Монтажные расстояния определяются согласно действующим нормам СНиП. В результате они позволяют получить максимальную теплоотдачу. Поэтому о них стоит упомянуть.

    Примечание! Батарейки размещайте на расстоянии 12 см от пола, 10 см от подоконника и 2 см от стены.Нарушать эти нормы не рекомендуется.

    Дополнительное оборудование и способы циркуляции теплоносителя в системе отопления

    Как правильно подключить отопление

    Прежде чем приступить к описанию схем подключения отопления, стоит поговорить об оборудовании, которое понадобится на момент его выполнения.

    Вода внутри системы может циркулировать естественным и принудительным образом. Второй вариант предполагает подключение циркуляционного насоса.Он проталкивает горячую воду, помогая ей добраться до самых труднодоступных мест … Для этого насос нужно встроить в общую систему, выбрав место прямо у котла.

    Примечание! Подключив циркуляционный насос, мы делаем систему отопления непостоянной. В случае отключения электричества он не сработает.

    Но инженеры давно придумали устройство, позволяющее перенастроить принудительную циркуляцию теплоносителя на естественную. Это устройство называется обходным.По сути, такое оборудование представляет собой обычную перемычку, которая устанавливается между подающим и обратным патрубками. Чтобы система работала без перебоев, диаметр байпаса должен быть меньше диаметра основной проводки.

    Схема подключения радиатора

    Есть несколько схем отопления, позволяющих подключить батареи к центральной линии. Это:

    1. Боковое одностороннее соединение.
    2. Нижний.
    3. Диагональ.

    Первый вариант обеспечивает максимальную теплоотдачу, поэтому многие предпочитают его.При выборе такой схемы подключение аккумуляторов к разводке осуществляется следующим образом. Подающая труба соединяется с верхней боковой трубой, а выходная труба соединяется с нижней с той же стороны.

    Установка радиаторов

    Такая схема способствует равномерному распределению объема теплоносителя внутри аккумулятора. Последний полностью нагревается, а значит, отдает тепло в большем количестве. Специалисты настоятельно рекомендуют выбирать этот вариант, когда радиатор состоит из большого количества секций — до 15 единиц.Его также следует использовать, когда все отопительные приборы в доме или квартире параллельно соединены в единую сеть.

    Нижнее соединение позволяет скрыть трубопровод в полу. С его помощью как входные, так и выходные патрубки соединяются с нижними выходами аккумуляторов. Система эффективно работает только при постоянном максимальном давлении воды. Как только он падает, радиатор внутри полупустой, а теплоотдача снижается на 15%. При таком варианте аккумуляторы нагреваются неравномерно — их низ горячее, чем верх.И это необходимо учитывать при выборе аналогичного способа подключения.

    Диагональное подключение предполагает подвод подводящего патрубка к верхнему патрубку аккумуляторной батареи, а обратного патрубка к нижнему, расположенному с противоположной стороны. При таком варианте батарея внутри тоже залита полностью, поэтому потеря теплопередачи составляет не более 2%.

    Как правильно подключиться?

    Установка радиаторов отопления

    После выбора схемы подключения необходимо правильно установить батареи:

    • Радиатор лучше повесить к стене с помощью кронштейнов.В этом случае два крепятся сверху, принимая на себя основную весовую нагрузку, и два снизу, поддерживая тяжелый обогреватель. Примечание! Если используется радиатор, состоящий из 12 и более секций, необходим дополнительный кронштейн, который крепится сверху точно по центру обогревателей.
    • При креплении желательно вооружиться строительным уровнем и установить батареи горизонтально и вертикально. Любое смещение, даже самое маленькое, приведет к образованию воздушной пробки внутри радиатора.Это не позволит устройству продемонстрировать свои максимальные возможности.
    • Количество секций рассчитывается не только с учетом вместимости. Подбираются модели, ширина которых полностью покрывает пространство под подоконником.
    • При подключении необходимо, чтобы верхний подводящий патрубок не прогибался вниз, а нижний напорный патрубок — вверх. Это тоже приведет к образованию воздушных пробок, но не в самом аккумуляторе, а в трубах. Тем более что устранить их будет крайне проблематично.
    • Если устанавливаются радиаторы с более чем 12 секциями, лучше выбирать диагональное подключение. В противном случае заполнить теплоносителем весь объем ТЭНа будет крайне сложно.
    • Для достижения максимальной теплоотдачи специалисты рекомендуют использовать экран из фольги, который крепится с тыльной стороны устройства прямо к стене. Если этого не сделать, значительное количество тепла уходит на обогрев стены, а не комнаты.

    Какой материал выбрать для подключения аккумуляторов?

    Полная схема системы отопления

    Сегодня в 90% случаев для подключения радиаторов используются металлопластиковые трубы.Отводы крепятся к устройствам сваркой металла, а затем монтажом проводки методом пайки. В результате получается очень прочное и надежное соединение, которое выглядит очень эстетично.

    Для большей безопасности немедленно устанавливается все необходимое запорное оборудование. Вместо шаровых кранов специалисты рекомендуют обратить внимание на краны с термостатическими головками. Они дадут возможность проводить все необходимые настройки в автоматическом режиме.

    Покупая современные радиаторы, не нужно думать о выборе комплекта для грамотного подключения.В комплект уже входят кронштейны, фитинги для радиаторов, дефлектор и американские краны, несколько разъемов, тройники, колена и зажимы. Поэтому произвести качественное подключение с учетом данных рекомендаций будет очень просто.

    Заключение по теме

    Нагревательные батареи подключаются тремя способами. Выбор того или иного варианта зависит от многих факторов. Важно учитывать количество секций радиатора и характеристики систем отопления.

    Так, например, при наличии принудительной циркуляции, может использоваться любой из трех типов подключения — как нижнее, так и диагональное, и одностороннее боковое. При естественной циркуляции часто возникают скачки давления теплоносителя, и нижнее соединение в этом случае не всегда эффективно.

    Основная функция любой системы отопления — обогрев помещения. Каждый элемент такой системы, от котла до батарей в самом дальнем помещении, должен быть подключен и размещен так, чтобы уровень их теплопередачи был близок к максимальному.В системе подключения радиаторов необходимо учитывать такие особенности каждого помещения, как расположение труб, их длину, а также общее количество отопительных приборов.

    Как правильно выбрать место

    Отопление в доме работает одновременно в двух направлениях:

    • Прогрев помещения,
    • Блокировка движения холодного воздуха.

    Поэтому подключение радиаторов отопления в частном доме — довольно сложный процесс, от правильности которого будет зависеть комфорт в помещении.

    Видео 1 Инструкция по подключению батарей отопления

    Чаще всего батареи ставят под подоконник, для этого необходимо выдерживать определенное расстояние:

    • Между стеной и аккумулятором — от трех до пяти сантиметров.
    • Между полом и радиатором — не менее 10 сантиметров.

    Кроме того, нельзя полностью класть батарею под подоконник — если он слишком широкий, необходимо выдвинуть обогреватель вперед с помощью специальных креплений.

    В коттеджах или домах батареи чаще всего ставят в двух вариантах — это однотрубный и двухтрубный способ подключения. Стоит рассмотреть каждый из них более подробно, чтобы выбрать для себя наиболее оптимальный.

    Схема однотрубная

    К способам подключения радиаторов отопления в частном доме можно отнести самый простой — это однотрубный способ, при котором все батареи соединяются последовательно одной трубой. Он идет от котла отопления к первому радиатору, затем ко второму, третьему и так далее.Есть еще один вариант такого подключения — неразъемная труба, к которой радиаторы подключаются с помощью стояков и обратных труб (обратных труб). В первом варианте схемы нельзя перекрыть один из радиаторов без прекращения подачи тепла другим. Достоинством метода является экономия материалов, минусом — большая разница нагрева первого радиатора от котла и радиатора самого дальнего помещения.

    Видео 2 Радиаторная система отопления однотрубная

    Двухтрубная схема

    Способ подключения радиаторов отопления в частном доме по данной схеме несколько сложнее.Система состоит из нескольких радиаторов, соединенных между собой параллельно. В этом случае подведение горячей воды осуществляется по одной трубе, а обратка — по другой. Этот способ больше всего подходит для отопления частного дома или дачи, так как степень нагрева в этом случае практически одинакова во всех комнатах, ее можно регулировать с помощью удобного терморегулятора.

    При размещении радиаторов следует учитывать то, как была спроектирована система отопления, в частности, если движение теплоносителя обеспечивается насосом, проблем в этом случае гораздо меньше, но есть зависимость от энергоносителей.

    Видео 3 Как подключить радиатор к двухтрубной системе отопления

    Гораздо чаще встречается естественная циркуляция, то есть горячий теплоноситель, чаще всего это вода, поднимаясь вверх, выталкивает своей массой холодный. В этом случае система отопления не зависит от энергоносителей, а спроектировать такую ​​схему необходимо только специалистам, которые изучат общую длину труб, специфику, количество ТЭНов, а также количество. секций в радиаторах.

    Одним словом, если цель — качественное отопление дома, необходимо учитывать все особенности того или иного объекта, а процесс доверить профессионалам.

    Можно приобрести отопительный котел сколь угодно мощной, но не добиться ожидаемого тепла и уюта в доме. Причиной этого вполне могут быть неправильно подобранные устройства для окончательной теплоотдачи. в помещении, в роли которых традиционно чаще всего выступают радиаторы отопления. Но даже вполне подходящие по всем критериям оценки иногда не оправдывают надежд своих владельцев.Почему?

    А причина может заключаться в том, что радиаторы подключаются по очень далекой от оптимальной схеме. И это обстоятельство просто не позволяет им показать заявленные производителями выходные параметры теплопередачи. Поэтому давайте подробнее рассмотрим вопрос: каковы возможные схемы подключения радиаторов отопления в частном доме. Давайте разберемся, в чем преимущества и недостатки тех или иных вариантов. Посмотрим, какие технологические приемы используются для оптимизации некоторых схем.

    Необходимая информация для правильного выбора схемы подключения радиатора

    Чтобы дальнейшие пояснения стали более понятными неискушенному читателю, имеет смысл начать с рассмотрения того, что в принципе представляет собой стандартный радиатор отопления. Термин «стандартные» употребляется потому, что существуют совершенно «экзотические» аккумуляторы, но они не входят в планы данной публикации.

    Основное устройство радиатора отопления

    Итак, если схематично изобразить обычный радиатор отопления, у вас может получиться что-то вроде этого:

    В плане компоновки это обычно набор теплообменных секций (поз. 1).Количество этих секций может варьироваться в довольно широком диапазоне. Многие модели батарей позволяют изменять это количество, добавлять и уменьшать в зависимости от требуемой общей тепловой мощности или на основе максимально допустимого размера сборки. Для этого между секциями предусмотрено резьбовое соединение с помощью специальных муфт (ниппелей) с необходимым уплотнением. Другие радиаторы такой возможности не подразумевают, что их секции соединены «плотно» и даже представляют собой единую металлическую конструкцию … Но в свете нашей темы это различие не имеет принципиального значения.

    Но важна, так сказать, гидравлическая часть аккумулятора. Все секции объединены общими коллекторами, расположенными горизонтально вверху (поз. 2) и снизу (поз. 3). При этом на каждой из секций предусмотрено соединение этих коллекторов вертикальным каналом (поз.4) для движения теплоносителя.

    Каждый из коллекторов имеет два входа соответственно. На схеме они обозначены G1 и G2 для верхнего коллектора, G3 и G4 для нижнего.

    В подавляющем большинстве схем подключения, применяемых в системах отопления частных домов, всегда задействованы только эти два ввода. Один подключается к подающей трубе (то есть идущей от котла). Второй — в «обратку», то есть в трубу, по которой теплоноситель возвращается от радиатора в котельную. Два других входа закрываются заглушками или другими запорными устройствами.

    И вот что важно — эффективность ожидаемой теплоотдачи от радиатора отопления зависит от того, как эти два входа, подача и «обратка» будут взаимно расположены.

    Примечание
    :
    Конечно, схема дана со значительным упрощением, и во многих типах радиаторов она может иметь свои особенности. Так, например, в привычных всем чугунных батареях типа МС-140 каждая секция имеет два вертикальных канала, соединяющих коллекторы. А в стальных радиаторах вообще нет секций — зато система внутренних каналов в принципе повторяет показанную гидравлическую схему. Так что все, что будет сказано дальше, в равной степени применимо и к ним.

    Где подающая труба, а где «обратка»?

    Совершенно очевидно, что для того, чтобы правильно расположить впуск и выпуск радиатора оптимально, необходимо хотя бы знать, в каком направлении движется теплоноситель. Другими словами, где поставка, а где «отдача». Причем принципиальная разница уже может быть скрыта в самом типе системы отопления — она ​​может быть однотрубной или

    .

    Особенности однотрубной системы

    Эта система отопления особенно распространена в многоэтажных домах и довольно популярна в одноэтажных домах.индивидуальное строительство … Его широкая востребованность в первую очередь основана на том, что при строительстве требуется значительно меньше труб, сокращаются объемы монтажных работ.

    Чтобы объяснить это максимально просто, данная система представляет собой одинарную трубу, идущую от подающей к подающей трубе котла (как вариант — от подающей к обратной магистрали), на которую «натянуты последовательно соединенные радиаторы отопления». «.

    В масштабе одного уровня (этажа) это может выглядеть примерно так:

    Совершенно очевидно, что «возврат» первого радиатора в «цепи» становится питанием следующего — и так далее, до конца этого замкнутого контура.Понятно, что от начала до конца однотрубного контура температура теплоносителя неуклонно снижается, и это один из самых существенных недостатков такой системы.

    Возможно также расположение однотрубного контура, что характерно для многоэтажных домов. Такой подход широко практиковался при строительстве городских многоквартирных домов. Однако его можно встретить и в частных домах в несколько этажей. Об этом тоже не стоит забывать, если, скажем, хозяева получили дом от старых хозяев, то есть с уже смонтированной разводкой контуров отопления.

    Здесь возможны два варианта, показанные на схеме ниже соответственно под буквами «a» и «b».

    Цены на популярные радиаторы отопления

    • Вариант «а» называется стояком с верхним подводом теплоносителя. То есть от подающего коллектора (котла) труба беспрепятственно поднимается до наивысшей точки стояка, а затем последовательно идет вниз через все радиаторы. То есть подача горячего теплоносителя непосредственно к аккумуляторам осуществляется сверху вниз.
    • Вариант «б» — однотрубная разводка с нижним подводом. Уже на пути вверх по восходящей трубе теплоноситель обходит ряд радиаторов. Затем направление потока меняется на противоположное, теплоноситель проходит через цепочку аккумуляторов, пока не попадет в «обратный» коллектор.

    Второй вариант используется из соображений экономии труб, но очевидно, что недостаток однотрубной системы, то есть перепад температуры от радиатора к радиатору по течению теплоносителя, еще более выражен.

    Таким образом, если в вашем доме или квартире монтируется однотрубная система, то для выбора оптимальной схемы подключения радиатора необходимо обязательно уточнить, в каком направлении подается теплоноситель.

    Секреты популярности системы отопления «Ленинградка»

    Несмотря на довольно существенные недостатки, однотрубные системы по-прежнему остаются достаточно популярными. Пример тому — который подробно описан в отдельной статье на нашем портале.И еще одна публикация посвящена тому элементу, без которого однотрубные системы не могут нормально работать.

    А если система двухтрубная?

    Более совершенной считается двухтрубная система отопления. С ним легче работать, и он лучше поддается точной настройке. Но это на фоне того, что для его создания потребуется больше материала, а работы по установке становятся более масштабными.

    Как видно из рисунка, и подающая, и обратная труба, по сути, представляют собой коллекторы, к которым подключены соответствующие трубы каждого из радиаторов.Очевидным преимуществом является то, что температура в подающем коллекторе поддерживается практически одинаковой для всех точек теплообмена, то есть практически не зависит от расположения той или иной батареи по отношению к источнику тепла (котлу).

    Эта схема также используется в системах для домов в несколько этажей. Пример показан на схеме ниже:

    В данном случае подающий стояк заглушен сверху, как и «обратная» труба, то есть они превращены в два параллельных вертикальных коллектора.

    Важно правильно понять один нюанс. Наличие двух труб возле радиатора вовсе не означает, что сама система уже двухтрубная. Например, при вертикальном расположении может быть такая картинка:

    Такое расположение может ввести в заблуждение неопытного в этих вопросах владельца. Несмотря на наличие двух стояков, система все равно однотрубная, поскольку радиатор отопления подключается только к одному из них. А второй — стояк, обеспечивающий верхнюю подачу теплоносителя.

    Цены на алюминиевый радиатор

    алюминиевый радиатор

    Другое дело, если соединение выглядит так:

    Разница очевидна: аккумулятор врезан в два разных патрубка — подающий и «обратный». Поэтому между входами нет перемычки байпаса — при такой схеме она совершенно не нужна.

    Есть и другие схемы двухтрубного подключения … Например, так называемый коллектор (его еще называют «луч» или «звезда»). К этому принципу часто прибегают, когда пытаются скрытно разместить все трубы контурной разводки, например, под напольным покрытием.

    В таких случаях коллекторный агрегат ставится в определенном месте, а из отдельных труб подвода и «отвода» для каждого из радиаторов уже ведутся. Но по своей сути это все же двухтрубная система.

    Почему все это рассказывается? А к тому, что если система двухтрубная, то для выбора схемы подключения радиатора важно четко знать, какая из труб является подающим коллектором, а какая подключена к «обратке».

    Но направление потока через сами трубы, которое было решающим для однотрубной системы, здесь больше не играет роли. Движение теплоносителя непосредственно через радиатор будет зависеть исключительно от взаимного расположения патрубков в подающем и «обратном».

    Кстати, даже в условиях не очень большого дома комбинация обеих схем вполне может быть использована. Например, использовался двухтрубный, однако на отдельной территории, скажем, в одном из просторных помещений или в пристройке расположено несколько радиаторов, соединенных по однотрубному принципу.Это означает, что для выбора схемы подключения важно не запутаться, а индивидуально оценить каждую точку теплообмена: что для нее будет решающим — направление потока в трубе или взаимное расположение труб. -коллекторы обратки и обратки.

    Если такая наглядность будет достигнута, можно подобрать оптимальную схему подключения радиаторов к схемам.

    Схемы подключения радиаторов к электросети и оценки их эффективности

    Все вышесказанное было своеобразной «прелюдией» к этому разделу.Теперь познакомимся с тем, как можно подключить радиаторы к трубам контура, и какой из способов дает максимальную эффективность теплопередачи.

    Как мы уже видели, задействованы два входа радиатора, а еще два заглушены. Какое направление движения охлаждающей жидкости через аккумуляторную батарею будет оптимальным?

    Еще несколько вводных слов. Каковы «побудительные причины» движения теплоносителя по каналам радиатора.

    • Это, во-первых, динамический напор жидкости, создаваемый в отопительном контуре.Жидкость стремится заполнить весь объем, если для этого созданы условия (нет воздушных пробок). Но совершенно ясно, что, как и любой поток, он будет стремиться течь по пути наименьшего сопротивления.
    • Во-вторых, разность температур (и, соответственно, плотности) теплоносителя в полости радиатора сама становится «движущей силой». Более горячие потоки стремятся вверх, пытаясь вытеснить остывшие.

    Сочетание этих сил обеспечивает прохождение охлаждающей жидкости по каналам радиатора.Но в зависимости от схемы подключения общая картина может быть совершенно разной.

    Цены на радиаторы чугунные

    чугунный радиатор

    Диагональное соединение, верхняя подача

    Данная схема считается наиболее эффективной. Радиаторы с таким подключением раскрывают свои возможности в полной мере. Обычно при расчете системы отопления именно она принимается за «единицу», а для всех остальных будет вводиться тот или иной поправочный коэффициент.

    Совершенно очевидно, что теплоноситель априори не может встретить никаких препятствий при таком подключении. Жидкость полностью заполняет объем патрубка верхнего коллектора, равномерно течет по вертикальным каналам от верхнего коллектора к нижнему. В результате равномерно нагревается вся теплообменная поверхность радиатора, достигается максимальная теплоотдача аккумулятора.

    Одностороннее соединение, верхняя подача

    Очень распространенная схема — так обычно устанавливают радиаторы в однотрубной системе в стояках многоэтажных домов с верхним подводом или на нисходящих ответвлениях — с нижним подводом.

    В принципе схема достаточно эффективная, особенно если сам радиатор не слишком длинный. Но если в батарее собрано много секций, то не исключено появление отрицательных моментов.

    Вполне возможно, что кинетической энергии теплоносителя не хватит для того, чтобы поток полностью прошел по верхнему коллектору до самого конца. Жидкость ищет «легких путей», и основная масса потока начинает проходить по вертикальным внутренним каналам секций, которые расположены ближе к входной трубе.Таким образом, невозможно полностью исключить образование в «периферийной зоне» зоны застоя, температура которой будет ниже, чем в зоне, прилегающей к боковой стороне вставки.

    Даже при нормальных размерах радиаторов по длине обычно приходится мириться с потерей тепловой мощности примерно на 3 ÷ 5%. Ну а если аккумуляторы длинные, то КПД может быть еще ниже. В этом случае лучше применить либо первую схему, либо использовать специальные приемы для оптимизации соединения — этому будет посвящен отдельный раздел публикации.

    Одностороннее соединение, нижняя подача

    Схему ни в коем случае нельзя назвать эффективной, хотя, кстати, она применяется довольно часто при установке однотрубных систем отопления в многоэтажных домах, если подача осуществляется снизу. На восходящей ветви все батареи в стояке чаще всего устанавливаются строителями именно таким способом. и, наверное, это единственный хоть сколько-нибудь оправданный случай его использования.

    При всем внешнем сходстве с предыдущим, недостатки здесь только усугубляются.В частности, еще более вероятным становится возникновение застойной зоны на удаленной от входа стороне радиатора. Это легко объяснить. Мало того, что охлаждающая жидкость будет искать самый короткий и самый свободный путь, разница в плотности также будет способствовать ее устремлению вверх. А периферия может либо «замерзнуть», либо циркуляция в ней будет недостаточной. То есть дальний край радиатора станет заметно холоднее.

    Потери эффективности теплопередачи при таком подключении могут достигать 20 ÷ 22%.То есть прибегать к нему не рекомендуется без крайней необходимости. И если обстоятельства не оставляют другого выбора, то рекомендуется прибегнуть к одному из методов оптимизации.

    Двустороннее нижнее соединение

    Такая схема применяется довольно часто, обычно из соображений максимального скрытия от видимости трубопроводов. Правда, его эффективность еще далека от оптимальной.

    Совершенно очевидно, что самый простой путь теплоносителя — это нижний коллектор.Распространение его по вертикальным руслам вверх происходит исключительно за счет разницы в плотности. Но этот поток становится «тормозом» противотоком охлаждаемой жидкости. В результате верхняя часть радиатора может нагреваться гораздо медленнее и не так интенсивно, как хотелось бы.

    Потери в общем КПД теплопередачи при таком подключении могут достигать 10 ÷ 15%. Однако такая схема также легко поддается оптимизации.

    Диагональное соединение с нижней подачей

    Трудно представить ситуацию, в которой вам пришлось бы прибегнуть к такому подключению.Тем не менее, рассмотрите и эту схему.

    Цены на радиаторы биметаллические

    Радиаторы биметаллические

    Прямой поток, попадающий в радиатор, постепенно рассеивает его кинетическую энергию и может просто «не добить» по всей длине нижнего коллектора. Этому способствует то, что потоки на начальном участке устремляются вверх как по кратчайшему пути, так и за счет перепада температур. В итоге на аккумуляторе с большим шуточным участком велика вероятность появления застойного участка с низкой температурой под патрубком в обратной магистрали.

    Примерные потери КПД, несмотря на кажущееся сходство с наиболее оптимальным вариантом, при таком подключении оцениваются в 20%.

    Двустороннее соединение сверху

    Будем честны — это скорее для примера, поскольку применение такой схемы на практике будет верхом безграмотности.

    Судите сами — для жидкости открыт прямой проход через верхний коллектор. И вообще никаких других стимулов для растекания по остальному радиатору нет.То есть реально будет нагреваться только участок по верхнему коллектору — остальное «вне игры». Оценивать потерю КПД в этом случае вряд ли стоит — сам радиатор однозначно получается неэффективным.

    Верхнее двустороннее соединение используется редко. Тем не менее, есть такие радиаторы — ярко выраженные высокие, часто одновременно выполняющие роль осушителей. И если вам приходится подавать трубы таким образом, то обязательно используются различные способы преобразования такого подключения в оптимальную схему.Очень часто это заложено уже в конструкции самих радиаторов, то есть верхнее одностороннее подключение остается таковым только визуально.

    Как можно оптимизировать схему подключения радиатора?

    Вполне понятно, что любой собственник хочет, чтобы его система отопления показывала максимальную эффективность при минимальном потреблении энергии. А для этого нужно постараться применить самые оптимальные схемы врезки. Но часто трубопровод уже доступен, и вы не хотите его переделывать.Или изначально хозяева планируют проложить трубы так, чтобы они стали практически незаметными. Что делать в таких случаях?

    В интернете можно найти множество фото, когда пытаются оптимизировать боковую панель, изменяя конфигурацию труб, подходящую для аккумулятора. В этом случае необходимо добиться эффекта увеличения теплоотдачи, но внешне некоторые произведения такого «искусства» выглядят, прямо скажем, «не очень».

    Есть и другие способы решения этой проблемы.

    • Вы можете купить аккумуляторы, которые внешне ничем не отличаются от обычных, но все же имеют конструктивную особенность, которая делает тот или иной способ подключения максимально приближенным к оптимальному.В нужном месте между секциями в них устанавливается перегородка, кардинально меняющая направление движения теплоносителя.

    В частности, радиатор может быть выполнен с двухсторонним нижним подключением:

    Вся «мудрость» в наличии перегородки (заглушки) в нижнем коллекторе между первой и второй секциями АКБ. Теплоносителю некуда деваться, и он поднимается по вертикальному каналу первой секции вверх. А потом, с этой верхней точки, дальнейшее раздача, вполне очевидно, уже идет, как на самой оптимальной диаграмме с диагональной связью с кормлением сверху.

    Или, например, случай, упомянутый выше, когда требуется вывести обе трубы сверху:

    В этом примере перегородка установлена ​​на верхнем коллекторе между предпоследней и последней секциями радиатора. Получается, что весь объем теплоносителя имеет только один выход — через нижний вход последней секции, вертикально по нему — и дальше в обратную трубу. Со временем «путь движения» жидкости по каналам аккумулятора снова становится диагональным сверху вниз.

    Многие производители радиаторов продумывают этот вопрос заранее — продаются целые серии, в которых одна и та же модель может быть рассчитана на разные схемы врезки, но в итоге получается оптимальная «диагональ». Это указано в паспортах продукции. В этом случае также важно учитывать направление вставки — если вы измените вектор потока, то весь эффект будет потерян.

    • Есть еще одна возможность повысить эффективность радиатора, используя этот принцип.Для этого в специализированных магазинах стоит найти специальные клапаны.

    Их размер должен соответствовать выбранной модели батареи. При вкручивании такого клапана он закрывает переходной штуцер между секциями, а затем в его внутреннюю резьбу набивается подающий или обратный патрубок в зависимости от схемы.

    • Показанные выше внутренние перегородки предназначены больше для улучшения рассеивания тепла, когда батареи подключены с обеих сторон. Но есть способы одностороннего постукивания — речь идет о так называемых расширителях потока.

    Такой удлинитель представляет собой трубу, обычно с номинальным диаметром 16 мм, которая соединяется с отверстием радиатора и в собранном виде заканчивается в полости коллектора вдоль его оси. В продаже можно найти такие удлинители на нужный тип резьбы и необходимую длину. Или просто приобретается специальная муфта, а трубка для нее необходимой длины подбирается отдельно.

    Цены на трубы металлопластиковые

    трубы металлопластиковые

    Что этим достигается? Взглянем на схему:

    Охлаждающая жидкость, попадая в полость радиатора, через проточную часть попадает в дальний верхний угол, то есть на противоположный край верхнего коллектора.И отсюда его движение к выходному патрубку уже будет осуществляться снова по оптимальной схеме «диагональ сверху вниз».

    Многие мастера практикуют и самостоятельно изготавливают подобные удлинители. Если посмотреть, то в этом нет ничего невозможного.

    В качестве удлинителя вполне можно использовать металлопластиковую трубу для горячей воды диаметром 15 мм. Осталось только изнутри упаковать штуцер для металлопластика в сквозную заглушку аккумулятора.После сборки аккумулятора удлинитель нужной длины встал на место.

    Как видно из вышесказанного, практически всегда можно найти решение, как превратить неэффективную схему вставки батареи в оптимальную.

    А как насчет одностороннего нижнего подключения?

    Могут недоуменно спросить — почему в статье до сих пор не упоминается схема нижнего подключения радиатора с одной стороны? Ведь он довольно популярен, так как позволяет в максимальной степени провести скрытую обвязку.

    А дело в том, что рассмотренные выше возможные схемы, так сказать, с гидравлической точки зрения. А в их чередовании с односторонним нижним подключением просто некуда — если в одной точке и подавать, и снимать теплоноситель, то никакого протекания через радиатор не будет.

    То, что обычно понимается под нижним односторонним соединением, на самом деле подразумевает подвод труб только к одному краю радиатора. Но дальнейшее движение теплоносителя по внутренним каналам, как правило, организуется по одной из рассмотренных выше оптимальных схем.Это достигается либо особенностями устройства самого аккумулятора, либо специальными переходниками.

    Вот лишь один пример радиатора, специально разработанного для трубопроводов. одна сторона внизу:

    Если посмотреть на схему, сразу становится понятно, что система внутренних каналов, перегородок и клапанов организует движение теплоносителя по уже известному нам принципу «односторонняя с подачей сверху», что можно считать один из оптимальных вариантов.Есть аналогичные схемы, которые тоже дополняются расширением потока, и тогда в целом достигается наиболее эффективный узор «диагональ сверху вниз».

    Даже обычный радиатор легко переделать в модель с нижним подключением. Для этого приобретается специальный комплект — выносной адаптер, который, как правило, сразу комплектуется термоклапанами для термостатического регулирования радиатора.

    Верхний и нижний патрубки такого устройства уложены в патроны обычного радиатора без каких-либо доработок.В итоге — готовый аккумулятор с нижним односторонним подключением, да еще с терморегулятором и балансировочным устройством.

    Итак, со схемами подключения разобрались. Но что еще может повлиять на эффективность теплопередачи радиатора отопления?

    Как расположение на стене влияет на эффективность радиатора?

    Можно приобрести очень качественный радиатор, применить оптимальную схему его подключения, но в итоге вы не добьетесь ожидаемой теплоотдачи, если не учесть ряд важных нюансов его установки.

    Существует несколько общепринятых правил расположения батарей в помещении относительно стены, пола, подоконников и других предметов интерьера.

    • Чаще всего радиаторы располагаются под оконными проемами. Это место до сих пор невостребовано для других предметов, а кроме этого потоки нагретого воздуха становятся своеобразной тепловой завесой, во многом ограничивающей свободное распространение холода с поверхности окна.

    Конечно, это лишь один из вариантов установки, и радиаторы можно монтировать на стены вне зависимости от наличия на них оконных проемов — все зависит от необходимого количества таких теплообменных устройств.

    • Если радиатор установлен под окном, то стараются придерживаться правила, согласно которому его длина должна быть примерно ¾ ширины окна. Это обеспечит оптимальную теплоотдачу и защиту от проникновения холодного воздуха из окна. Батарея устанавливается по центру, с допустимым отклонением в ту или иную сторону до 20 мм.
    • Батарею нельзя устанавливать слишком высоко — нависающий над ней подоконник может превратиться в непреодолимое препятствие для восходящих конвекционных воздушных потоков, что приводит к снижению общей эффективности теплообмена.Они стараются выдержать зазор около 100 мм (от верхнего края АКБ до нижней поверхности «козырька»). Если вы не можете установить все 100 мм, то не менее толщины радиатора.
    • Имеется определенная регулировка и зазор внизу, между радиатором и поверхностью пола. Слишком высокое расположение (более 150 мм) может привести к образованию вдоль напольного покрытия не участвующего в конвекции слоя воздуха, то есть заметно холодного слоя. Слишком маленькая высота, менее 100 мм, внесет лишние трудности при уборке, пространство под аккумулятором может превратиться в скопление пыли, что, кстати, также отрицательно скажется на эффективности теплоотдачи.Оптимальная высота в пределах 100 ÷ 120 мм.
    • Также следует соблюдать оптимальное расположение от несущей стены. Даже при установке кронштейнов под аккумуляторный навес учитывайте, что между стеной и секциями должен быть свободный зазор не менее 20 мм. В противном случае там может скапливаться пыль, нормальная конвекция будет нарушена.

    Эти правила можно считать ориентировочными. Если производитель радиатора не дает других рекомендаций, то стоит ими руководствоваться.Но очень часто в паспортах конкретных моделей аккумуляторов встречаются схемы, на которых указаны рекомендуемые параметры установки. Конечно, тогда они берутся за основу при монтажных работах.

    Следующий нюанс — насколько открытым оказывается установленный аккумулятор для полной теплоотдачи. Конечно, максимальная производительность будет при полностью открытой установке на ровной вертикальной поверхности стены. Но, вполне понятно, что этот метод используется не так часто.

    Если аккумулятор находится под окном, подоконник может мешать конвекционному потоку воздуха.То же самое, тем более, касается ниш в стене. Кроме того, радиаторы часто пытаются прикрыть или даже полностью закрыть (за исключением передней решетки) крышками. Если не учитывать эти нюансы при выборе необходимой мощности нагрева, то есть тепловой мощности аккумулятора, то вполне можно столкнуться с печальным фактом невозможности достижения ожидаемой комфортной температуры.

    В таблице ниже представлены основные возможные варианты установки радиаторов на стену по их «степени свободы».Каждый из случаев характеризуется своим показателем потери общей эффективности теплообмена.

    Иллюстрация Вариант установки Рабочие характеристики
    Радиатор устанавливается так, чтобы сверху ничего не перекрывалось, либо подоконник (полка) выступал не более чем на толщины аккумулятора.
    В принципе, препятствий для нормальной конвекции воздуха нет.
    Если аккумулятор не прикрыт плотными шторами, то помехи для прямого теплового излучения отсутствуют.
    В расчетах такая схема монтажа принимается за единицу.
    Горизонтальный «козырек» подоконника или полки полностью закрывает верх радиатора. То есть для восходящего конвективного потока возникает довольно серьезное препятствие.
    При нормальном просвете (о котором уже говорилось выше — около 100 мм) препятствие не становится «смертельным», но некоторые потери эффективности все же наблюдаются.
    Инфракрасное излучение от аккумулятора остается полностью.
    Общая потеря эффективности может быть оценена примерно в 3 ÷ 5%.
    Аналогичная ситуация, но только сверху не козырек, а горизонтальная стенка ниши.
    Здесь потери уже несколько больше — помимо простого препятствия для воздушного потока, часть тепла будет потрачена на непродуктивный обогрев стены, которая обычно имеет очень внушительную теплоемкость.
    Следовательно, вполне можно ожидать тепловых потерь в пределах 7-8%.
    Радиатор установлен как в первом варианте, то есть препятствий конвекционным потокам нет.
    Но с лицевой стороны он прикрыт декоративной решеткой или ширмой по всей своей площади.
    Интенсивность инфракрасного теплового потока значительно снижена, что, кстати, является определяющим принципом теплопередачи для чугунных или биметаллических батарей.
    Суммарная потеря эффективности отопления может достигать 10 ÷ 12%.
    Декоративная крышка закрывает радиатор со всех сторон.
    Несмотря на наличие щелей или решеток, обеспечивающих теплообмен с воздухом в помещении, показатели как теплового излучения, так и конвекции резко снижаются.
    Следовательно, приходится говорить о потере КПД, достигающей 20 ÷ 25%.

    Итак, мы рассмотрели основные схемы подключения радиаторов к отопительному контуру, проанализировали достоинства и недостатки каждого из них. Получена информация о применяемых методах оптимизации схем, если по каким-либо причинам невозможно изменить их другими способами.Напоследок даны рекомендации по размещению аккумуляторов прямо на стене — указаны риски потери работоспособности, сопровождающие выбранные варианты установки.

    Предположительно, эти теоретические знания помогут читателю выбрать правильную схему, исходя из конкретных условий создания системы отопления … Но, наверное, было бы логично закончить статью, предоставив нашему посетителю возможность самостоятельно оценить необходимую отопительную батарею. Так сказать, в числовом выражении, применительно к конкретному помещению и с учетом всех нюансов, рассмотренных выше.

    Не бойтесь — все это будет легко, если вы воспользуетесь предложенным онлайн-калькулятором. А ниже будут необходимые краткие пояснения по работе с программой.

    Как рассчитать, какой радиатор нужен для того или иного помещения?

    Все достаточно просто.

    • Сначала рассчитывается количество тепловой энергии, которая необходима для обогрева помещения в зависимости от его объема и для компенсации возможных тепловых потерь. При этом учтен довольно внушительный перечень разноплановых критериев.
    • Затем полученное значение корректируется в зависимости от планируемой схемы радиаторной вставки и особенностей ее расположения на стене.
    • Окончательное значение покажет, какая мощность радиатора необходима для полного обогрева конкретной комнаты. Если приобретается разборная модель, то можно одновременно

    Эффективность подключения радиаторов отопления. Принципиальные схемы подключения радиаторов отопления. Способы подключения радиаторов отопления

    Одним из важнейших факторов комфорта в доме, особенно зимой, является тепло.Обеспечить это может только грамотно организованная система отопления, одновременно эффективная и экономичная. Достичь такого баланса поможет только правильный подход к выбору оптимальной системы отопления для конкретного помещения и правильное подключение батарей. В противном случае КПД радиаторов будет всего 50-70% от максимально возможной мощности. Попробуем разобрать все варианты подключения радиаторов отопления и способ их установки.

    Тип подключения зависит от используемой системы отопления (естественная или принудительная циркуляция, двухтрубная или) и от конструкции здания.

    Различают следующие типы подключения:

    При этом каждый из них может выполняться с байпасом или без него.

    Боковое (одностороннее) подключение

    Данная схема подразумевает соединение выходного и входного патрубков с одной стороны водонагревателя. Теплоноситель, как правило, попадает в верхний патрубок и удаляется с помощью нижнего. Схема отличается довольно низкими тепловыми потерями (не более 5%) и обеспечивает равномерный прогрев каждой секции радиатора.По статистике, боковое подключение радиаторов отопления — наиболее распространенный вариант в многоэтажных домах, подключенных к системе центрального отопления.

    Популярность легко объясняется удобством и невысокой стоимостью монтажа при достойной теплоотдаче от аккумуляторов. Такая схема наиболее эффективна в России, а также при использовании радиаторов не менее 10 и не более 15 секций. Увеличение количества секций резко снизит КПД АКБ, так как теплоноситель не сможет эффективно нагреть наиболее удаленные от труб секции.

    Диагональное (кроссоверное) подключение

    В поперечном сечении впускная труба подсоединяется сверху нагревателя, а выпускная труба подсоединяется снизу и с противоположной стороны. Такая схема — ответ на вопрос тех, кого интересует, какое подключение радиаторов отопления лучше с точки зрения теплоотдачи, поскольку теплоноситель распределяется равномерно по всей площади аккумулятора. Диагональное подключение считается наиболее эффективным, и производители радиаторов в паспорте изделия привязывают номинальную мощность устройства к диагональной системе.

    Может снизить потери тепла до 2%. Особенно востребовано диагональное соединение с 10-12 и более секциями в отопительных приборах. Схема также имеет ряд недостатков:

    1. не слишком эстетичный внешний вид;
    2. превышение расхода трубы;
    3. неудобная и длительная установка.

    Несмотря на очевидные преимущества, из-за двух последних недостатков строительные компании практически не используют такое подключение отопления в своих жилых комплексах.

    Нижнее соединение: седло и вертикальное

    На постсоветском пространстве нижнюю схему часто называют «Ленинградской». Седельный вариант нижнего подключения подразумевает установку впускного патрубка с одной стороны нижней части устройства, а отводящего патрубка — с другой стороны нижней части. В целом, это наименее эффективный способ подключения из всех, так как верхняя часть радиатора заметно хуже прогревается, а тепловые потери достигают 15%. Однако это справедливо только в отношении многоэтажных домов с большой общей длиной труб и огромным количеством радиаторов отопления.

    Седловое соединение батарей отопления в частном доме с автономной насосной системой снижает теплопотери до допустимых значений. Основное применение седельной системы — это одноэтажные домовые трубы, которые прокладываются внутри пола. Неоспоримый плюс схемы — эстетичность каменки за счет практически незаметных труб.

    Второй подвид нижнего подключения — вертикальная схема. Применяется редко и только для тех типов радиаторов, в которых предусмотрено нижнее подключение.Трубки в таких батареях располагаются рядом друг с другом в одном из нижних углов устройства. Для подключения используется специальный блокировочно-соединительный блок. Плюсы вертикальной схемы — это внешний вид (даже более незаметный, чем в седловой схеме труб) и экономичность труб. К недостаткам можно отнести неравномерный нагрев и вызванный им низкий КПД.

    В целом и тот, и другой способ подключения батарей отопления наименее эффективны.

    Байпасное соединение

    В случае использования последовательного подключения радиаторов отопления (однотрубный), чтобы можно было регулировать температуру в каждой из комнат, устанавливается специальная перемычка — байпас. Байпас расположен между входом и выходом радиатора и позволяет хладагенту двигаться, даже если клапаны на устройствах закрыты. Для лучшего распределения потока воды между байпасом и радиатором байпас выполнен из трубы с меньшим диаметром, чем у основных труб.Обвязка радиатора в такой системе предполагает установку двух клапанов — на впускном и выпускном патрубках.

    Гораздо менее популярным вариантом схемы является установка всего одного трехходового клапана на стыке байпаса с стояком.

    Установка радиаторов

    Перед приобретением и установкой отопительных приборов для своего дома владельцу будет полезно узнать о том, как работает батарея отопления, о принципе действия батареи отопления, их классификации по устройству (секционные, пластинчатые, трубчатые, панельные), объем и материал изготовления (чугун, сталь, алюминий, медь, биметалл).В целом биметаллические панельные и секционные радиаторы считаются наиболее оптимальным, хотя и дорогим вариантом.

    Необходимое оборудование и материалы

    Когда отопительные приборы приобретены и схема подключения выбрана, можно приступать к установке. Какими бы ни были устройства, правильное подключение радиатора отопления невозможно без следующего (общего для всех типов труб и батарей) набора инструментов:

    Среди материалов для подключения необходимо:

    На потребность в дополнительных инструментах и ​​материалах влияют способы подключения радиаторов отопления и материал труб.Прежде чем правильно подключить батарею отопления к металлической трубе методом сварки, вам придется обзавестись газосварочным аппаратом и, конечно же, навыком работы с ним.

    Если планируется подключение к резьбовым соединениям, необходимо приобрести:

    Для подключения радиаторов к металлопластиковым трубам потребуется:

    Если хозяин задался вопросом, как правильно подключить радиаторы отопления к полипропиленовым трубам, ему потребуется:

    Порядок установки

    Итак, хозяин квартиры приобрел инструменты, расходные материалы и сам радиатор отопления, как подключить его к системе отопления?

    Процедура установки в целом одинакова для всех типов устройств:

    Также необходимо помнить: если радиатор новый, снимать с него полиэтиленовую пленку до завершения монтажа не рекомендуется.Это предотвратит появление царапин и грязи во время установки.

    Эффективность системы отопления в первую очередь зависит от правильного выбора схемы подключения батареи отопления. Идеально, если при низком расходе топлива радиаторы способны выделять максимальное количество тепла. В материале далее мы расскажем о том, какие бывают схемы подключения радиаторов отопления в многоквартирном доме, в чем особенность каждого из них, а также какие факторы следует учитывать при выборе конкретного варианта.

    Факторы, влияющие на эффективность радиатора

    Основными требованиями к системе отопления, конечно же, являются ее эффективность и экономичность. Поэтому к его дизайну нужно подойти вдумчиво, чтобы не упустить всевозможные тонкости и особенности того или иного жилого помещения. Если у вас нет достаточных навыков для создания грамотного проекта, лучше доверить эту работу специалистам, которые уже зарекомендовали себя и имеют положительные отзывы клиентов. Не стоит полагаться на советы друзей, рекомендующих те или иные способы подключения радиаторов, так как в каждом конкретном случае начальные условия будут разными.Проще говоря, то, что подходит одному человеку, не обязательно подходит другому.

    Тем не менее, если вы все же хотите самостоятельно заняться прокладкой трубопроводов к радиаторам отопления, обратите внимание на следующие факторы:

    • размер радиаторов и их тепловая мощность;
    • размещение отопительных приборов внутри дома;
    • Схема подключения

    • .

    Современному потребителю представлены самые разные модели отопительных приборов — это и навесные радиаторы из различных материалов, и плинтусы, или внутрипольные конвекторы.Разница между ними не только в размерах и внешнем виде, но и в способах подачи, а также в степени теплоотдачи. Все эти факторы повлияют на выбор вариантов подключения радиаторов отопления.

    В зависимости от размеров отапливаемого помещения, наличия или отсутствия изоляционного слоя на наружных стенах здания, мощности, а также типа подключения, рекомендованного производителем радиаторов, количество и габариты таких устройств будет отличаться.

    Как правило, радиаторы устанавливают под окнами или в стенах между ними, если окна находятся на большом расстоянии друг от друга, а также в углах или вдоль глухой стены комнаты, в ванной, коридоре, кладовая, часто на лестничных клетках многоквартирных домов.

    Для направления тепловой энергии от радиатора в комнату желательно прикрепить специальный отражающий экран между устройством и стеной. Такой экран может быть изготовлен из любого фольгированного теплоотражающего материала — например, пенофола, изоспана или любого другого.

    Перед подключением батареи отопления к системе отопления обратите внимание на некоторые особенности ее установки:

    • в пределах одного жилища, уровень размещения всех батарей должен быть одинаковым;
    • ребра на конвекторах должны быть направлены вертикально;
    • середина радиатора должна совпадать с центральной точкой окна или может быть смещена на 2 см вправо или влево;
    • общая длина батареи должна составлять 75% ширины оконного проема;
    • расстояние от подоконника до радиатора должно быть не менее 5 см, а между прибором и полом должен быть зазор не менее 6 см.Лучше всего оставить 10-12 см.

    Обращаем ваше внимание, что от правильного выбора способов подключения радиаторов отопления в многоквартирном доме будет зависеть не только теплоотдача батареи, но и уровень теплопотерь.

    Собственники квартир нередко собирают и подключают систему отопления, следуя рекомендациям друзей. В этом случае результат намного хуже ожидаемого. Это значит, что в процессе монтажа были допущены ошибки, мощности устройств не хватило для обогрева конкретного помещения, либо схема подключения труб отопления к батареям нецелесообразна для этого дома.

    Различия между основными подключениями батарей

    Все возможные виды подключения радиаторов отопления различаются типом разводки труб. Он может состоять из одной или двух труб. В свою очередь, каждый из вариантов предполагает разделение на системы с вертикальными стояками или горизонтальными магистралями. Горизонтальная разводка системы отопления в многоквартирном доме применяется часто, и она хорошо себя зарекомендовала.

    От того, какой вариант подводки к радиаторам был выбран, напрямую будет зависеть схема их подключения.В системах отопления с однотрубным и двухтрубным контуром применяется нижний, боковой и диагональный способ подключения радиаторов. Какой бы вариант вы ни выбрали, главное, чтобы в комнату поступало достаточно тепла для ее качественного обогрева.

    Описанные типы трубопровода называются системой тройникового соединения. Однако есть и другая разновидность — это коллекторная схема, или лучевая разводка … При ее использовании контур отопления прокладывается отдельно на каждый радиатор.В связи с этим коллекторные типы подключения батарей имеют более высокую стоимость, так как для реализации такого подключения требуется много труб. Кроме того, они пройдут через всю комнату. Однако обычно в таких случаях контур отопления прокладывается в полу и не портит интерьер помещения.

    Несмотря на то, что описанная схема подключения коллектора предполагает наличие большого количества труб, она все чаще используется при проектировании систем отопления. В частности, этот вид подключения радиаторов используется для создания водяного «теплого пола».Используется как дополнительный источник тепла, либо как основной — все зависит от проекта.

    Схема однотрубная

    Называется однотрубная система отопления, в которой все без исключения радиаторы подключены к одному трубопроводу. В этом случае нагретый теплоноситель на входе и остывший на обратном потоке движется по одной и той же трубе, постепенно проходя через все нагревательные приборы. В этом случае очень важно, чтобы внутреннего сечения трубы было достаточно для выполнения своей основной функции.В противном случае все отопление будет неэффективным.

    Система отопления с однотрубным контуром имеет определенные плюсы и минусы. Было бы ошибкой полагать, что такая система позволяет значительно удешевить прокладку труб и установку отопительных приборов. Дело в том, что система будет эффективно функционировать только при правильном подключении с учетом большого количества тонкостей. В противном случае она не сможет нормально отапливать квартиру.

    Экономия денег при устройстве однотрубной системы отопления действительно имеет место, но только в случае использования вертикального подающего стояка.В частности, в пятиэтажках такую ​​планировку часто практикуют в целях экономии материалов. В этом случае нагретый теплоноситель подается через основной стояк, где распределяется по всем остальным стоякам. Горячая вода в контуре постепенно проходит через радиаторы на каждом этаже, начиная сверху.

    По мере того, как охлаждающая жидкость достигает нижних этажей, ее температура постепенно снижается. Для компенсации перепада температур на нижних этажах устанавливают радиаторы с большей площадью.Еще одна особенность однотрубной системы отопления — на всех радиаторах рекомендуется устанавливать байпасы. Они позволяют легко извлекать батареи в случае ремонта без отключения всей системы.

    Если отопление однотрубным контуром производится по схеме с горизонтальной разводкой, движение теплоносителя может быть попутным или тупиковым. Эта система зарекомендовала себя на трубопроводах длиной до 30 м. Количество подключаемых радиаторов может составлять 4-5 штук.

    Двухтрубные системы отопления

    Внутри двухтрубного контура теплоноситель течет по двум отдельным трубопроводам.Один из них используется для приточного потока с горячим теплоносителем, а другой — для обратного потока с охлажденной водой, которая движется в сторону нагревательного бака. Таким образом, при установке радиаторов отопления с нижним подключением или любым другим типом врезки все батареи прогреваются равномерно, так как в них поступает вода примерно одинаковой температуры.

    Следует отметить, что двухтрубная схема при подключении аккумуляторов с нижним подключением, а также при использовании других схем является наиболее приемлемой.Дело в том, что такой вид подключения обеспечивает минимальные потери тепла. Схема циркуляции воды может быть как попутной, так и тупиковой.

    Обращаем ваше внимание, что при наличии двухтрубной разводки возможно регулирование тепловых характеристик используемых радиаторов.

    Некоторые владельцы частных домов считают, что проекты с подключением двухтрубных радиаторов намного дороже, потому что для их завершения требуется больше труб. Однако если посмотреть более подробно, то окажется, что стоимость их ненамного выше, чем при обустройстве однотрубных систем.

    Дело в том, что однотрубная система предполагает наличие труб большого сечения и большого радиатора. При этом цена на более тонкие трубы, необходимые для двухтрубной системы, намного ниже. К тому же в итоге ненужные затраты окупятся за счет лучшей циркуляции теплоносителя и минимальных потерь тепла.

    При двухтрубной системе используется несколько вариантов подключения алюминиевых радиаторов отопления. Подключение может быть диагональным, боковым или нижним. В этом случае допускается использование вертикальных и горизонтальных стыков.С точки зрения экономичности оптимальным вариантом считается диагональное подключение. При этом тепло равномерно распределяется по всем отопительным приборам с минимальными потерями.

    Боковой, или односторонний, способ подключения одинаково хорошо применяется при однотрубной и двухтрубной разводке. Главное его отличие в том, что питающий и обратный контуры врезаются в радиатор с одной стороны.

    Боковое подключение часто применяется в многоквартирных домах с вертикальным подающим стояком. Учтите, что перед подключением радиатора с боковым подключением на него необходимо установить байпас и отвод.Это позволит свободно извлекать аккумулятор для промывки, покраски или замены без отключения всей системы.

    Примечательно, что эффективность односторонней вставки максимальна только для батарей на 5-6 секций. Если длина радиатора намного больше, при таком подключении будут значительные потери тепла.

    Особенности исполнения с нижней обвязкой

    Как правило, соединение радиатора с нижним подключением выполняется в тех случаях, когда непрезентабельные трубы отопления необходимо прятать в полу или в стене, чтобы не нарушать интерьер помещения.

    В продаже можно найти большое количество отопительных приборов, у которых производители предусматривают меньшую подачу на радиаторы отопления. Они доступны в различных размерах и конфигурациях. При этом, чтобы не повредить аккумулятор, стоит посмотреть паспорт товара, в котором описан способ подключения той или иной модели оборудования. Обычно в разветвление аккумулятора входят шаровые краны, которые позволяют при необходимости снимать его. Таким образом, даже не имея опыта такой работы, по инструкции можно подключить биметаллические радиаторы отопления с нижним подключением.

    Циркуляция воды внутри многих современных радиаторов с нижним подключением такая же, как и с диагональным подключением. Такой эффект достигается за счет расположенного внутри радиатора препятствия, которое обеспечивает прохождение воды по нагревателю. После этого остывший теплоноситель попадает в обратный контур.

    Обратите внимание, что в системах отопления с естественной циркуляцией нижнее подключение радиаторов нежелательно. Тем не менее значительные тепловые потери от такой схемы питания можно компенсировать увеличением тепловой мощности аккумуляторов.

    Диагональное соединение

    Как мы уже отмечали, диагональный способ подключения радиаторов отличается наименьшими тепловыми потерями. При такой схеме горячий теплоноситель входит с одной стороны радиатора, проходит через все секции, а затем выходит по патрубку с противоположной стороны. Такой тип подключения подходит как для одно-, так и для двухтрубных систем отопления.

    Диагональное подключение радиаторов может быть выполнено в 2-х вариантах:

    1. Горячий поток охлаждающей жидкости попадает в верхнее отверстие радиатора, а затем, пройдя все секции, выходит из бокового нижнего отверстия с противоположной стороны.
    2. Охлаждающая жидкость поступает в радиатор через нижнее отверстие с одной стороны и вытекает с противоположной стороны сверху.

    Диагональное подключение целесообразно в тех случаях, когда батареи состоят из большого количества секций — 12 и более.

    Естественная и принудительная циркуляция охлаждающей жидкости

    Стоит отметить, что способ подвода труб к радиаторам также будет зависеть от того, как теплоноситель циркулирует внутри отопительного контура. Есть два типа циркуляции — естественная и принудительная.

    Естественная циркуляция жидкости внутри отопительного контура достигается за счет применения законов физики без необходимости установки дополнительного оборудования. Это возможно только при использовании воды в качестве теплоносителя. Если используется какой-либо антифриз, он не сможет свободно циркулировать по трубам.

    Естественно-циркуляционное отопление включает бойлер для нагрева воды, расширительный бак, 2 трубопровода подачи и возврата, а также радиаторы. В этом случае работающий котел постепенно нагревает воду, которая расширяется и движется по стояку, проходя через все радиаторы в системе.Затем уже остывшая вода под действием силы тяжести стекает обратно в котел.

    Для обеспечения свободного движения воды горизонтальные трубы монтируют с небольшим уклоном к направлению движения теплоносителя. Система отопления с естественной циркуляцией является саморегулирующейся, поскольку количество воды изменяется в зависимости от ее температуры. При нагревании воды давление циркуляции увеличивается, что обеспечивает равномерный обогрев помещения.

    В системах с естественной циркуляцией жидкости возможна установка радиатора с нижним подключением, при условии двухтрубного подключения, а также использование схемы с верхним разводом в одно- и двухтрубном контуре.Как правило, такой вид циркуляции имеет место только в небольших домах.

    Обратите внимание, что в батареях должны быть дренажные отверстия, через которые можно удалить воздушные карманы. Как вариант, стояки можно оборудовать автоматическими дефлекторами. Котел отопления желательно размещать ниже уровня отапливаемого помещения, например, в подвале.

    Если площадь дома превышает 100 м 2, то способ циркуляции теплоносителя должен быть принудительным.В этом случае потребуется установка специального циркуляционного насоса, который обеспечит движение антифриза или воды по контуру. Мощность насоса зависит от размера дома.

    Циркуляционный насос может быть установлен как на подающем, так и на обратном трубопроводе. Очень важно установить автоматические сливы в верхней части трубопровода или предусмотреть краны Маевского на каждом радиаторе, чтобы вручную убрать воздушные пробки.

    Применение циркуляционного насоса оправдано как в одно-, так и в двухтрубных системах с вертикальным и горизонтальным типом подключения радиаторов.

    Почему важно правильно подключить радиаторы отопления

    Какой бы способ подключения и тип радиатора вы ни выбрали, очень важно провести грамотные расчеты и правильно установить оборудование. В этом случае важно учитывать особенности конкретной комнаты, чтобы выбрать оптимальный вариант. Тогда система будет максимально эффективной и позволит избежать значительных тепловых потерь в будущем.

    Если вы хотите собрать систему отопления в большом дорогом особняке, лучше доверить проектирование специалистам.

    Для домов небольшой площади с выбором схемы подключения и установкой батарей можно справиться самостоятельно. Вам просто нужно продумать качество той или иной схемы подключения и изучить особенности проведения монтажных работ.

    Обратите внимание, что трубопроводы и радиаторы должны быть из одного материала. Например, нельзя подключать к чугунным батареям пластиковые трубы, так как это чревато неприятностями.

    Таким образом, при условии учета особенностей конкретного дома подключение радиаторов отопления можно производить самостоятельно.Грамотно подобранная схема подвода труб к радиаторам позволит минимизировать теплопотери, чтобы отопительные приборы работали с максимальной эффективностью.

    Система отопления — один из важнейших элементов благоустройства дома. Отопление дома напрямую зависит от выбранной системы отопления и способа ее подключения. К сожалению, не все знают, как лучше подключить радиатор отопления своими руками.

    Но сначала стоит разобраться в типах систем отопления.Это необходимо, так как подключение может иметь свои особенности в зависимости от выбранной системы.

    Разновидности систем отопления

    В зависимости от принципа подключения доступны однотрубные и двухтрубные системы отопления.

    Однотрубная система является наиболее распространенной, так как она устанавливается в большинстве многоквартирных домов. Это трубка с петлей, к которой последовательно подключены нагревательные элементы.

    Называется так потому, что для подачи воды в радиаторы и возврата в котел используется только одна труба.Такой способ подключения имеет ряд своих положительных особенностей и недостатков.

    Преимущества такой системы:

    • рентабельность по требуемым материалам;
    • небольшие временные затраты при установке;

    Недостатки:

    • Нет верхнего подключения;
    • из-за последовательного подключения теплопередача первого нагревательного элемента намного выше, чем у последнего в системе;
    • Теплопередача не может превышать скорость, рассчитанную при установке;

    Двухтрубная система — отличается от предыдущей тем, что за подачу и возврат воды отвечают независимые трубы.Также при использовании этой модели радиаторы подключаются параллельно.

    Достоинства данного способа подключения:

    • возможность регулирования подачи теплоносителя путем установки крана перед радиатором;
    • равномерный нагрев всех элементов;

    К недостаткам можно отнести больший расход материала и более трудоемкий процесс монтажа.

    На данный момент существуют различные схемы и способы подключения радиаторов.Но есть несколько общепринятых особенностей, которые рекомендуется учитывать независимо от способа установки.

    Основным местом установки радиаторов отопления является область под окнами. Это сделано для того, чтобы в стекло не попадал холодный воздух и не образовывался конденсат.

    При этом длина устройства не должна превышать 70% ширины окна, иначе окна будут периодически запотевать. Кроме того, для оптимальной циркуляции тепла радиатор должен находиться на высоте 8–12 см от пола и 3–3 см от стены.

    Перед установкой проверьте систему теплоснабжения, так как в зависимости от нее могут потребоваться радиаторы различных типов.


    Подключение радиатора дома

    Перед непосредственной установкой необходимо убедиться в наличии всех элементов, необходимых для установки. Если был выбран однотрубный способ подключения, рекомендуется приобрести байпас, который позволит снять устанавливаемый радиатор без отключения вся система.

    Также по размеру и способу подключения подбираются соединительные элементы, если они не входят в комплект для радиатора. Сюда также входят запорные клапаны и скребки, которые также выбираются по размеру.

    В конструкции крайне желательно установить кран Маевского, который будет периодически стравливать скопившийся воздух из системы.

    В Интернете есть большое количество фотографий, показывающих подключения радиаторов отопления, для выбора оптимальной конфигурации комплектующих.

    Стоит отметить, что при установке любого типа радиатора, кроме чугунного, не следует снимать упаковку до завершения монтажных работ.

    Инструкция по правильному подключению радиатора

    Одна из основных операций — разметка и установка кронштейнов. Рекомендуется делать это в соответствии с приведенными выше инструкциями или в соответствии с инструкциями производителя радиатора.

    Важно не перекоситься слишком сильно, так как это может привести к нежелательным последствиям в виде застоя. После установки инструмент должен прочно опираться на все крепления.

    Далее следует открутить все заглушки с радиатора. Если используется однотрубный метод, в первую очередь к радиатору подключают байпас, который предварительно оборудован вентилем. В противном случае регулирующий клапан подключается к устройству с помощью ракеля.

    При помощи ракелей нагревательный элемент подключается к системе отопления.Для обеспечения плотного прилегания рекомендуется при необходимости использовать коноплю или аналогичный герметик.

    Установка радиатора в систему завершена, но для полноценной работы потребуются также опрессовки устройства. Для проведения этой процедуры рекомендуется обратиться к сантехнику, так как требуется профессиональное оборудование.

    Фото процесса подключения радиаторов отопления

    Максимальная отдача от системы отопления в частном доме будет в том случае, если собственник выберет радиаторы, оптимально подходящие по мощности и другим характеристикам, подключит их по правильно составленной схеме, обеспечит надлежащую эксплуатацию и обслуживание. всей системы.Разработанные специалистами схемы в частном доме нацелены именно на выбор оптимального варианта установки для любых архитектурных решений жилья. Общая схема разводки и подключения отопительных приборов, котла и запорной арматуры для одно- или двухэтажного дома может выглядеть так:


    Особенности установки радиаторов отопления

    Каждый частный дом — конструкция индивидуальна и неповторима, поэтому конкретная схема подключения батарей отопления в частном доме составляется исходя из реалий жилья и его архитектуры.Нарушение монтажа может привести к тому, что радиаторы будут нагреваться неравномерно, появятся воздушные пробки, движение теплоносителя будет затруднено, а КПД котла и потребление энергии сведутся к минимуму.

    Схема может быть составлена ​​самостоятельно, имея хоть какой-то опыт домашних и строительных работ, но проще и эффективнее обратиться в соответствующую компанию, позволяющую организации взять на себя ответственность за качественные работы по отоплению в вашем доме.При разработке и реализации разводки труб и прокладки всех коммуникаций необходимо обратить внимание на следующие моменты:

    1. Проверить соответствие теоретической прокладки труб и радиаторов реальным характеристикам приобретаемых устройств и материалов, используя расчеты расчетов подобных схем;
    2. Обеспечить правильное и последовательное соединение компонентов системы — трубопроводов, запорной, регулирующей и регулирующей арматуры, отопительного котла и насосов;
    3. Выберите материалы, сборки и детали, которые лучше всего подходят для выбранной схемы.

    Следующий этап — выбор места и схемы подключения радиаторов в соответствии с действующим СНиП:

    1. Между полом и нижним краем батареи должно быть расстояние ≥ 10-12 см. ;
    2. Между подоконником и верхним краем радиатора должно быть расстояние ≥ 8-10 см;
    3. Между задней стенкой радиатора и стеной дома должно быть расстояние ≥ 2 см;
    4. Нежелательно размещать радиаторы в нишах или закрывать их декоративными экранами.

    Важно: Если пренебречь этими простыми правилами, то коэффициент теплоотдачи радиатора значительно снизится, вызывая нарушения в работе всей системы отопления.

    Оптимальное место для установки радиаторов в любом помещении — под окном, а при его отсутствии — рядом с дверью. То есть источник тепла должен останавливать исходящие потоки холодного воздуха. Если в комнате несколько окон, то по возможности рекомендуется разместить под каждым окном радиаторы, соединив их последовательно.Если комната угловая, то вдоль холодной стены также следует установить несколько радиаторов отопления. Такая схема подключения отопления в частном доме будет ненамного дороже, но зато обеспечит теплом любое помещение, даже не подходящее для отопления.

    Современные схемы отопления предполагают, что каждый радиатор имеет возможность ручного или автоматического управления отоплением — вентили или заслонки, автоматические термостаты. Эти механизмы позволяют регулировать теплоотдачу отдельного радиатора в ручном или автоматическом режиме.

    Типы трубопроводов

    Аккумуляторы или радиаторы рекомендуется подключать в одном из двух вариантов — одноконтурной (однотрубной) и двухконтурной (двухтрубной) схеме подключения радиаторов. Отопление по одному контуру — обычное дело в многоэтажных домах, так как горячая вода в них сначала подается наверх, а после обхода всех радиаторов — через обратную трубу (обратку) в котел. Такое решение не обязывает использовать циркуляционный насос, так как вода при подаче сверху сама создает давление для продвижения теплоносителя.Если котел расположен ниже верхнего этажа, то необходимо подключить циркуляционный насос.

    Преимущества одноконтурной схемы обвязки:

    1. Недорогие детали и узлы схемы, низкая трудозатраты, малое количество используемых материалов;
    2. Простая установка и обслуживание системы;
    3. Возможность комбинирования с другими системами отопления — «теплый пол» и нестандартными отопительными приборами — регистрами или самодельными батареями;
    4. Установка в помещениях любой архитектуры и геометрии;
    5. Эстетический минимализм в дизайне.

    Недостатки:

    1. Сложные гидравлические и тепловые расчеты;
    2. Давление и теплопередачу на отдельном радиаторе можно регулировать, но в то же время изменения теплопередачи повлияют на другие нагревательные устройства;
    3. Необходимость создания в трубах высокого давления — естественного или принудительного.

    Важно: При работе с одноконтурной системой иногда возникают трудности со свободной циркуляцией. горячая вода или антифриз, которые полностью решаются включением насоса для принудительной циркуляции теплоносителя в контуре.

    Подключение батарей по двум трубам в доме основано на принципе параллельного соединения всех батарей в доме. Таким образом, подающий трубопровод конструктивно не связан с обратным трубопроводом охлажденной воды в систему, а вместе трубы объединяются только в конечной точке.

    Преимущества двухконтурной схемы:

    1. Возможна установка автоматических термостатов на каждый радиатор;
    2. Удобство обслуживания и хорошая ремонтопригодность системы — любые работы можно проводить на локальном участке без отключения всего отопления в доме;

    Недостатки:

    1. Монтаж двухтрубной схемы дороже, время сборки и наладки всех элементов и агрегатов больше, чем у одноконтурного отопительного контура.

    Решения для подключения радиаторов

    В дополнение к существующим и проверенным решениям для вариантов разводки труб для отопления было разработано и реализовано несколько рабочих схем о том, как правильно включать радиаторы в схему. Это следующие решения:

    Боковое или одностороннее подключение радиаторов в системе: подводящий патрубок с горячей водой и возвратный патрубок охлаждающей жидкости подключаются к одной стороне радиатора. Такое подключение решает проблему одинакового нагрева каждой секции радиатора, затраты на приобретение узлов и деталей минимальны, объем теплоносителя в системе также стремится к минимуму.Такая схема часто применяется в многоэтажных домах, где всегда имеется большое количество батарей или радиаторов отопления. Если радиатор в боковом контуре многосекционный, то дальние секции будут прогреваться намного слабее, поэтому оптимальное количество секций для любого варианта радиатора или аккумулятора — 12. Если такое решение не подходит, лучше включить устройство по другой схеме — с нижним или диагональным подключением.

    Диагональное или поперечное соединение подходит для нагревательных приборов с более чем 12 секциями.Диагональная схема называется потому, что подводящая труба подводится сверху, а обратная — снизу, причем обе трубы расположены на противоположных концах батареи. Здесь подающий патрубок, как и на предыдущей схеме подключения, подключается сверху, а обратный патрубок подключается снизу, но они подводятся с противоположных сторон батареи отопления. При организации такого подключения устройство прогревается равномерно по всем секциям, что увеличивает теплоотдачу по системе.

    Нижнее подключение или «Ленинградка» подходит для систем отопления со скрытыми трубами — в стенах или под полом. Обе трубы — подающая и обратная — подключаются к радиатору снизу, к секциям, противоположным радиатору. Недостаток такой схемы только один — высокие тепловые потери, которые могут достигать 12-14%. Вы можете минимизировать утечку тепла, включив в контур воздушные клапаны, которые будут удалять воздух из труб, увеличивая тепловую мощность радиатора. Чтобы радиатор с таким подключением можно было ремонтировать и обслуживать, подающий и обратный снабжен специальными клапанами, а для регулирования — автоматическим термостатом, который врезается в патрубок подачи теплоносителя.

    Установка радиаторов

    Систему отопления в вашем доме можно разработать и подключить самостоятельно, не тратя деньги на услуги профессионалов. Причем схемы подключения просты и не требуют использования специальных инструментов и дорогих материалов. Важно только соблюдать технологию и последовательность операций. Если все соединения заделать и собрать по схеме, то проблем с запуском и последующей работой отопления не будет, а затраты на материалы и работы будут минимальными.

    Порядок установки нового радиатора:

    1. Перед тем, как демонтировать старый радиатор и установить новое устройство, выключите отопление с помощью главного клапана на котле;
    2. Отмечены места крепления нового радиатора. Обычно радиатор навешивается на прилагаемые кронштейны, которые крепятся к стене дюбелями;
    3. Радиатор собран — переходники, идущие в комплекте с радиатором, вкручиваются в монтажные отверстия на ФУМ-ленте или пакле.

    Важно: для подключения радиатора должно быть четыре переходника: два с левой резьбой и два с правой.

    1. Резьбовые отверстия в радиаторах, которые не будут использоваться для подключения, закрываются: одно — краном Маевского, остальные — заглушками. Наматывается ФУМ или пакля: справа — по часовой стрелке, слева — против часовой стрелки;
    2. Шаровые краны подключаются к трубным соединениям;
    3. Радиатор фиксируется скобами и соединяется с трубами — не забудьте использовать катушку для уплотнения;
    4. Система герметизирована, ведутся пусконаладочные работы.

    Перед подключением батареи или радиатора отопления к системе, организованной по любой из представленных схем, следует выбрать тип трубопровода и схему подключения труб и радиаторов. Работы с трубопроводами, сборкой контура и подключением радиаторов можно выполнять вручную, соотнося свои собственные требования со строительными нормами и технологиями установки.

    1. Работаем в обратном направлении — подающая труба местами перепуталась с обратной.Ошибка видна при вводе в эксплуатацию — радиаторы плохо прогреваются, сразу образуются воздушные пробки;
    2. Радиаторы закрыты декоративными решетками и экранами, затрудняющими доступ к термостату. Движение теплого воздуха ограничено, регулятор может отключать котел с плохо прогретыми радиаторами, что в целом приводит к 20% потере теплопередачи. Поэтому экраны должны быть максимально решетчатыми, а не глухими. Без клапанов аккумуляторы будут нагреваться неравномерно;
    3. Установка головки термостата в вертикальное положение вызовет перебои в ее работе.Исправить ситуацию просто — достаточно изменить положение головы.

    Трубы просто монтируются одновременно с газовыми котлами.

    От этого зависит, как в дальнейшем будет устроена схема подключения батарей отопления в частном доме.

    Перед тем, как делать выбор в пользу тех или иных устройств, лучше ознакомиться с актуальными. Это поможет вам потратить как можно меньше времени и сил на настройку рабочей системы:

    • Расстояние между стеной и задними стенками на панелях не менее 2 см.
    • Зазор должен составлять 8-10 сантиметров, начиная от верха радиатора и заканчивая подоконником.
    • 10-12 сантиметров — это минимальное расстояние от низа аккумулятора до пола.

    В приборах теплоотдача становится меньше, если не соблюдаются указанные нормы. Снижается вероятность того, что работа будет бесперебойной. И сама схема подключения батарей отопления в частном доме от газового котла перестает быть эффективной.

    Радиаторы должны иметь функцию регулировки. Это тоже происходит автоматически. Поэтому в комплекты входят терморегуляторы. Благодаря чему в помещениях легче поддерживать оптимальный температурный уровень.

    Что такое трубопровод

    При подключении используйте двухтрубную или однотрубную схемы.

    Однотрубная версия

    Кроме того, отопление не обходится без таких дополнительных элементов.

    • Терморегулятор. Это помогает экономить топливо, поддерживать температуру в помещениях на одном уровне.
    • Вентиляционные отверстия. Необходим для выпуска кислорода. Он периодически накапливается в трубах, что делает его разрушительным элементом.
    • Запорная арматура. Ремонтное обслуживание проще для систем с большим количеством кранов.

    Расширительные баки незаменимы при строительстве систем любого типа. Выпускается внутри и снаружи.

    В паре с циркуляционными насосами ставятся только закрытые разновидности. Открытые резервуары стараются ставить как можно выше. Например, на чердаке дома.

    Как бороться с дымоходами

    И в этом случае предпосылки есть. Диаметр выхода котла должен точно совпадать. Есть и другие тонкости:

    • Если труба идет в неотапливаемое помещение, в этих местах требуется утепление.
    • Недопустимо наличие стыков в местах прохождения труб через крышу или стены.
    • Три колена — максимальное количество для дымохода от котла к головке.

    Установка нагревательных батарей: основные этапы

    Рекомендации по установке одинаковы для каждого типа батарей.Неважно, какой из них играл главную роль, как производятся соединения. Процедура всегда будет выглядеть так.

    • Сначала отключают всю систему отопления, сливают воду.
    • Снимите аккумулятор вместе с другими элементами старой схемы.
    • Применение дюбелей для разметки и крепления скоб на поверхности стены. Цементный раствор нужен для шлифовки мест с крепежом, чтобы выровнять поверхность.
    • После этого приступают к установке заглушек.Входные отверстия предусмотрены для каждой трубы с обеих сторон. Заглушки для организации прохода, на которые наложена правильная резьба, вкручиваются в местах расположения соединений. Полосы льна с дополнительным уплотнением добавляют герметичности всей конструкции. В верхней части расположен клапанный механизм, выпускающий лишний воздух.
    • Радиаторы навешиваются на заранее подготовленные опоры. Проверить, насколько правильно выставлены уровни, помогут специальные устройства для воды.
    • Установка запорной арматуры внутри проходных заглушек.
    • Батареи подключены к трубопроводу.
    • Испытана вся тепловая сеть.

    Не увлекайтесь декоративными защитными экранами. Они смотрят, но в нужный момент могут закрыть доступ к термостатам. Из-за этого нагрев отключается при недостаточном нагреве.

    Подробнее про систему отопления дома можно посмотреть на видео:


    Какие схемы подключения радиаторов отопления.Как правильно подключить батарею отопления и виды подключения

    Системы отопления используются для поддержания тепла в зданиях. К большинству относятся радиаторы, которые монтируются несколькими способами. Опции зависят от конструкции трубопровода и используемых батарей.

    На первый взгляд отличий в схемах не так много, но выбор лучше оставить профессионалу … Специалист поможет вам составить грамотный проект, который не только учтет пожелания владельца , но также будет работать эффективно.

    Как подключить радиаторы к однотрубной системе отопления

    Широко распространен за счет невысокой стоимости и простоты монтажа … В большинстве многоквартирных домов обвязка производится таким способом. В частных домах встречается реже. Радиаторы включены в проводку последовательно … Теплоноситель делает круг от котла, посещая каждую батарею по очереди. Из крайнего участка цепи жидкость возвращается на обратный патрубок.

    Такая система имеет пару недостатков:

    1. Невозможность регулировки отдельных радиаторов. Возможна установка контроллера, но управлять можно только всей цепью.
    2. Последовательное подключение приводит к ухудшению прогрева на удаленных участках трубопровода, так как рабочая жидкость по пути теряет тепло.

    Лучшие и худшие характеристики двухтрубной системы

    В отличие от напарника, имеет прямой и обратный трубопровод , назначение которых соответственно: подавать горячую, возвращать охлажденную воду. Каждая батарея в системе подключена параллельно … это увеличивает нагрев дальних участков цепи. Две трубы позволяют установить перед каждым радиатором регуляторы, с помощью которых устанавливается необходимая температура.

    Недостатком является сложность монтажа и повышенная стоимость.

    Ссылка. Стоимость почти вдвое больше , по сравнению с однотрубной системой отопления.

    Какая схема подключения аккумулятора самая эффективная?

    Различают трехстороннюю установку радиатора .

    Диагональ

    Считается наиболее эффективной и применяется в большинстве случаев.

    Фото 1. Четыре варианта диагонального подключения радиатора к отоплению, для однотрубных и двухтрубных систем.

    это связано с высоким КПД:

    1. Охлаждающая жидкость поступает в аккумулятор из верхнего угла.
    2. Жидкость диспергируется по доступному объему.
    3. Вытекает в противоположной точке.

    По этой схеме систем тестирования на заводах.

    Нижний

    Он встречается реже, чем другие, потому что имеет на более низкий КПД. Обе трубы подключены к нижней части батареи. В среднем потерь составляют 15%.

    Фото 2. Однотрубный и двухтрубный способ нижнего подключения батареи отопления. Во втором случае материалов потребуется больше.

    Из плюсов следует выделить возможность установки в пол, скрывающий обвязку.А чтобы компенсировать невысокий КПД, рекомендуется установить более мощный радиатор.

    Не следует использовать аналогичную схему в трубопроводе без насоса , так как возникает вихревое явление. Поток нагревает поверхность труб, увеличивая теплоотдачу при естественной циркуляции воды. Явление еще не изучено, поэтому возможные последствия не ясны.

    Боковая или односторонняя

    Как следует из названия, трубы включают с одной стороны: по верхнему и нижнему углам. Аналогичный вариант установки применяется в домах с вертикальными магистралями, например, в многоквартирных домах. Эта схема не применяется при подаче теплоносителя снизу , так как установка намного сложнее.

    Фото 3. Как однотрубная, так и двухтрубная системы позволяют подключать аккумулятор сбоку. В первом случае потребуется байпас.

    Обладает высокой эффективностью немного меньше диагонального рисунка.Это относится к радиаторам с 10 и менее секциями. Длинные аккумуляторы хуже нагреваются, так как рабочая жидкость должна далеко уходить в сторону.

    Важно! Этот коэффициент не влияет на панельные теплообменники , в которые вставлены специальные стержни, улучшающие подачу.

    Полезное видео

    В видео рассматриваются особенности различных популярных схем подключения радиаторов.

    Любая отопительная система — это довольно сложный «организм», в котором каждый из «органов» выполняет строго определенную роль.И одним из важнейших элементов являются теплообменные устройства — именно на них возлагается конечная задача по передаче тепловой энергии в помещения дома. В этом качестве могут выступать обычные радиаторы, конвекторы открытого или скрытого монтажа, набирающие популярность среди систем водяного теплого пола — трубные контуры, проложенные по определенным правилам.

    Вас может заинтересовать информация о том, что составляет

    В данной публикации речь пойдет о радиаторах отопления.Не будем отвлекаться на их разнообразие, структуру и технические характеристики: на нашем портале достаточно исчерпывающей информации по этим темам. Теперь нас интересует другой блок вопросов: подключение радиаторов отопления, обвязка, установка батарей. Правильная установка теплообменных устройств, рациональное использование заложенных в них технических возможностей — залог эффективности всей системы отопления. Даже самый дорогой современный радиатор будет иметь невысокую отдачу, если не прислушиваться к рекомендациям по его установке.

    Что следует учитывать при выборе схемы обвязки радиатора?

    Если упрощенно взглянуть на большинство радиаторов отопления, то их гидравлическая конструкция представляет собой довольно простую, понятную схему. Это два горизонтальных коллектора, которые соединены между собой вертикальными перемычками, по которым движется теплоноситель. Вся эта система либо сделана из металла, обеспечивающего необходимую высокую теплоотдачу (яркий пример -), либо «облачена» в специальный кожух, конструкция которого предполагает максимальную площадь контакта с воздухом (например, биметаллический радиаторы).

    1 — Коллектор верхний;

    2 — Коллектор нижний;

    3 — Вертикальные каналы в радиаторных секциях;

    4 — Корпус теплообменника (кожух) радиатора.

    Оба коллектора, верхний и нижний, имеют выходы с обеих сторон (соответственно на схеме верхняя пара B1-B2 и нижняя B3-B4). Понятно, что при подключении радиатора к трубам отопительного контура подключаются только два выхода из четырех, а остальные два заглушены.А эффективность установленного аккумулятора во многом зависит от схемы подключения, то есть от взаимного расположения патрубка подачи теплоносителя и выхода на «обратку».

    И прежде всего, планируя установку радиаторов, собственник должен точно выяснить, какая система отопления функционирует или будет создана в его доме или квартире. То есть он должен четко понимать, откуда идет теплоноситель и в какую сторону направлен его поток.

    Однотрубная система отопления

    В многоэтажных домах чаще всего применяется однотрубная система.В этой схеме каждый радиатор как бы вставлен в «зазор» единой трубы, по которой осуществляется как подача теплоносителя, так и его выход в сторону «обратки».

    Охлаждающая жидкость проходит последовательно через все радиаторы, установленные в стояке, постепенно рассеивая тепло. Понятно, что на начальном участке стояка его температура всегда будет выше — это тоже нужно учитывать при планировании установки радиаторов отопления.

    Здесь важен еще один момент.Такую однотрубную систему многоквартирного дома можно организовать по принципу верхнего и нижнего протока.

    • Слева (поз. 1) показан верхний поток — теплоноситель по прямой трубе передается в верхнюю точку стояка, а затем последовательно проходит через все радиаторы на этажах. Это означает, что поток направлен сверху вниз.
    • Для упрощения системы и экономии расходных материалов часто организуют другую схему — с нижней подачей (поз. 2).В этом случае радиаторы устанавливаются точно так же, как на трубу, поднимающуюся на верхний этаж, так и на трубу, спускающуюся вниз. Это означает, что направление потока теплоносителя в этих «ответвлениях» одного контура меняется на противоположное. Очевидно, разница температур в первом и последнем радиаторах этой схемы будет еще заметнее.

    Важно разобраться с этим вопросом — на какой трубе такой однотрубной системы установлен ваш радиатор — оптимальная схема врезки зависит от направления потока.

    Обязательным условием для обвязки радиатора в однотрубном стояке является байпас

    Под не совсем понятным для некоторых названием «байпас» понимается перемычка, соединяющая трубы, соединяющие радиатор с стояком в однотрубной системе. Для чего он нужен, какие правила соблюдают при его установке — читайте в специальной публикации нашего портала.

    Однотрубная система также широко применяется в частных одноэтажных домах хотя бы из соображений экономии материалов на ее установку.В этом случае владельцу проще разобраться с направлением потока теплоносителя, то есть с какой стороны она будет подводиться к радиатору, а с какой — на выход.

    Преимущества и недостатки однотрубной системы отопления

    Привлекающая простотой устройства такая система, тем не менее, несколько настораживает трудностью обеспечения равномерного нагрева на разных радиаторах домашней электропроводки. Что важно знать о том, как его смонтировать самостоятельно — читайте в отдельной публикации нашего портала.

    Двухтрубная система

    Уже из названия становится понятно, что каждый из радиаторов в такой схеме «держится» на двух патрубках — отдельно на подающей и «обратной».

    Если посмотреть на двухтрубную схему разводки в многоэтажном доме, сразу видны отличия.

    Понятно, что зависимость температуры нагрева от расположения радиатора в системе отопления сведена к минимуму. Направление потока определяется только взаимным расположением труб, врезанных в стояки.Единственное, что вам нужно знать, это какой именно стояк служит подачей, а какой — «обраткой» — но это, как правило, легко определяется даже по температуре трубы.

    Некоторых жильцов квартир может ввести в заблуждение наличие двух стояков, в которых система не перестанет быть однотрубной. Взгляните на иллюстрацию ниже:

    Слева, хотя кажется, что стояков два, показана однотрубная система. Верхняя подача теплоносителя осуществляется просто по одной трубе.А вот справа — типичный случай двух разных стояков — подающего и «обратного».

    Зависимость КПД радиатора от схемы его ввода в систему

    За что все это было сказано. что размещено в предыдущих разделах статьи? А дело в том, что теплоотдача радиатора отопления очень серьезно зависит от взаимного расположения подающей и обратной труб.

    Схема включения радиатора в контур Направление потоков охлаждающей жидкости
    Диагональное двустороннее подключение радиатора, верхняя подача
    Данная схема считается наиболее эффективной.В принципе, именно она берется за основу при расчете теплоотдачи конкретной модели радиатора, то есть за единицу принимается мощность АКБ при таком подключении. Теплоноситель, не встречая сопротивления, полностью проходит через верхний коллектор, по всем вертикальным каналам, обеспечивая максимальную теплоотдачу. Радиатор нагревается равномерно по всей площади.

    Такая схема является одной из самых распространенных в системах отопления для многоэтажных домов, как наиболее компактная в плане вертикальных стояков.Применяется на стояках с верхним подводом теплоносителя, а также на обратных, нисходящих — с нижним подводом. Достаточно эффективен для небольших радиаторов. Однако если количество секций большое, то нагрев может быть неравномерным. Кинетической энергии потока становится недостаточно для распространения теплоносителя до самого конца верхнего подающего коллектора — жидкость стремится пройти по пути наименьшего сопротивления, то есть по ближайшим ко входу вертикальным каналам. Таким образом, в наиболее удаленной от входа части батареи не исключены застойные зоны, которые будут намного холоднее, чем наоборот.При расчете системы обычно предполагается, что даже при оптимальной длине батареи ее общая эффективность теплопередачи снижается на 3 ÷ 5%. Ну а с длинными радиаторами такая схема становится малоэффективной или требует некоторой оптимизации (об этом будет сказано ниже) /
    Одностороннее подключение радиатора с верхним подводом
    Схема, аналогичная предыдущей, во многом повторяет и даже усиливает присущие ей недостатки.Применяется в тех же стояках однотрубных систем, но только в схемах с нижним подводом — на восходящей трубе, поэтому теплоноситель подводится снизу. Потери в суммарной теплопередаче при таком подключении могут быть еще выше — до 20 ÷ 22%. Это связано с тем, что перекрытию движения теплоносителя по ближним вертикальным каналам будет способствовать еще и разница в плотности — горячая жидкость стремится вверх, а значит труднее пройти к удаленному краю нижнего подающий коллектор радиатора.Иногда это единственный вариант подключения. Потери в какой-то мере компенсируются тем, что в восходящей трубе общая температура теплоносителя всегда выше. Схема поддается оптимизации за счет установки специальных устройств.
    Двустороннее соединение с нижним соединением обоих соединений
    Нижний контур, или как его часто называют «седловое» подключение, чрезвычайно популярен в автономных системах частных домов из-за широких возможностей скрыть трубы отопительного контура под декоративной поверхностью пола или сделать их как можно более незаметными.Однако с точки зрения теплоотдачи такая схема далека от оптимальной, а возможные потери КПД оцениваются в 10-15%. Наиболее доступный путь теплоносителя в этом случае — нижний коллектор, а распределение по вертикальным каналам во многом связано с разницей в плотности. В результате верхняя часть радиатора может нагреваться намного меньше, чем нижняя. Существуют определенные способы и средства освещения и этот недостаток сведен к минимуму.
    Диагональное двустороннее подключение радиатора, подача снизу
    Несмотря на кажущееся сходство с первой, наиболее оптимальной схемой, разница между ними очень большая.Потеря КПД при таком подключении достигает 20%. Объясняется это довольно просто. У теплоносителя нет стимула беспрепятственно проникать в дальний участок нижнего приточного коллектора радиатора — из-за разницы в плотности он выбирает наиболее близкие ко входу в аккумулятор вертикальные каналы. В результате при достаточно равномерно прогретом верхе очень часто образуется застой в нижнем углу напротив входа, то есть температура поверхности аккумулятора в этой области будет ниже.На практике такая схема применяется редко — даже сложно представить ситуацию, когда к ней совершенно необходимо прибегнуть, отказавшись от других, более оптимальных решений.

    В таблице намеренно не упоминается нижнее одностороннее подключение аккумулятора. С ним — вопрос неоднозначный, так как во многих радиаторах, предполагающих возможность такой врезки, предусмотрены специальные переходники, которые по сути превращают нижнее подключение в один из рассмотренных в таблице вариантов.Кроме того, даже для обычных радиаторов можно приобрести дополнительное оборудование, в котором нижний односторонний трубопровод будет конструктивно модифицирован на другой, более оптимальный вариант.

    Надо сказать, что есть и более «экзотические» схемы врезки, например, для вертикальных радиаторов большой высоты — некоторые модели из этой серии предполагают двустороннее подключение с обоими подключениями сверху. Но сама конструкция таких аккумуляторов продумана таким образом, что теплоотдача от них максимальна.

    Зависимость эффективности теплоотдачи радиатора от места его установки в помещении

    Помимо схемы подключения радиаторов к трубам отопительного контура, место их установки также серьезно влияет на КПД данных теплообменных устройств.

    В первую очередь необходимо соблюдать определенные правила размещения радиатора на стене по отношению к прилегающим конструкциям и элементам интерьера помещения.

    Наиболее типичное расположение радиатора — под оконным проемом. В дополнение к общей теплопередаче восходящий конвекционный поток создает своего рода «тепловую завесу», препятствующую свободному проникновению более холодного воздуха из окон.

    • Радиатор в этом месте покажет максимальную эффективность, если его общая длина составляет около 75% ширины оконного проема. В этом случае необходимо постараться установить аккумулятор точно по центру окна, с минимальным отклонением не более 20 мм в ту или иную сторону.
    • Расстояние от нижней плоскости подоконника (или другого препятствия, расположенного сверху — полки, горизонтальной стенки ниши и т. Д.) Должно быть около 100 мм. В любом случае он никогда не должен быть меньше 75% глубины самого радиатора. В противном случае создается непреодолимая преграда для конвекционных потоков, и эффективность батареи резко падает.
    • Высота нижнего края радиатора над поверхностью пола также должна быть примерно 100 ÷ 120 мм. При зазоре менее 100 мм, во-первых, искусственно создаются значительные затруднения в проведении регулярной уборки под аккумулятором (а это традиционное место скопления пыли, переносимой конвекционными потоками воздуха).А во-вторых, сама конвекция будет затруднена. В то же время «приподнимать» радиатор слишком высоко, с зазором от поверхности пола 150 мм и более, тоже совершенно бесполезно, так как это приводит к неравномерному распределению тепла в помещении: ярко выраженный холодный слой может оставаться в зоне, граничащей с поверхностью пола, воздухом.
    • Наконец, радиатор должен располагаться на расстоянии не менее 20 мм от стены с помощью кронштейнов. Уменьшение этого зазора — нарушение нормальной конвекции воздуха, кроме того, вскоре на стене могут появиться хорошо заметные следы пыли.

    Это ориентировочные индикаторы, которым необходимо следовать. Однако для некоторых радиаторов существуют и свои рекомендации, разработанные производителем по линейным параметрам установки — они указываются в руководствах к изделиям.

    Вероятно, нет необходимости объяснять, что радиатор, расположенный открыто на стене, будет демонстрировать гораздо более высокую теплопередачу, чем радиатор, полностью или частично закрытый некоторыми предметами интерьера. Даже слишком широкий подоконник уже может снизить эффективность обогрева на несколько процентов.И если учесть, что многие хозяева не могут обойтись без плотных штор на окнах или ради внутренней отделки стараются прикрыть неприглядные ни глаза, ни радиаторы с помощью фасадных декоративных ширм или даже полностью закрытых кожухов, то расчетной мощности аккумуляторов может не хватить для полноценного обогрева помещения.

    Потери теплоотдачи в зависимости от особенностей монтажа радиатора отопления на стенах приведены в таблице ниже.

    Иллюстрация Влияние показанного размещения на тепловыделение радиатора
    Радиатор полностью открыт на стене или установлен под подоконником, закрывающим не более 75% глубины батареи. При этом полностью сохраняются оба основных пути теплопередачи — и конвекция, и тепловое излучение. Эффективность можно принять за единицу.
    Подоконник или полка полностью перекрывают верхнюю часть радиатора.Для инфракрасного излучения это не имеет значения, но конвекционный поток уже встречает серьезное препятствие. Потери можно оценить в 3 ÷ 5% от общей тепловой мощности батареи.
    В данном случае верхом является не подоконник или полка, а верхняя стенка ниши стены. На первый взгляд все то же самое, но потери уже несколько выше — до 7 ÷ 8%, так как часть энергии будет тратиться на нагрев очень теплоемкого стенового материала.
    Радиатор спереди прикрыт декоративным экраном, но зазора для конвекции воздуха достаточно. Потери происходят именно в тепловом инфракрасном излучении, которое особенно влияет на эффективность чугунных и биметаллических батарей. Потери теплопередачи при такой установке достигают 10 ÷ 12%.
    Радиатор отопления полностью закрыт декоративным кожухом со всех сторон. Понятно, что в таком кожухе есть решетки или щелевидные отверстия для циркуляции воздуха, но резко снижается и конвекция, и прямое тепловое излучение.Потери могут составлять до 20-25% от номинальной емкости аккумулятора.

    Итак, очевидно, что владельцы вольны изменять некоторые нюансы установки радиаторов отопления в сторону повышения эффективности теплоотдачи. Однако иногда пространство настолько ограничено, что приходится мириться с существующими условиями как в отношении расположения труб отопительного контура, так и в отношении свободной площади на поверхности стен. Другой вариант — желание спрятать батарейки от глаз берет верх над здравым смыслом, и установка экранов или декоративных крышек — уже дело.Это означает, что в любом случае вам придется внести поправки на общую мощность радиаторов, чтобы гарантировать требуемый уровень нагрева в помещении. Калькулятор ниже поможет вам внести соответствующие корректировки.

    Неправильное включение радиаторов отопления — фактор, который чаще всего вызывает проблемы при эксплуатации.

    Ошибки при установке других компонентов и неправильный выбор типа системы также негативно сказываются на использовании отопительных приборов.

    Как правильно подключить батареи в квартире многоквартирного дома

    Варианты подключения зависят от количества труб, используемых для подключения котла к радиаторам. Есть два метода:

    • Одна труба выходит из котла , делает круг вокруг жгута, попадая одновременно в батареи, и возвращается в исходную точку. Такой способ установки легко реализовать.
    • Первая половина системы выходит из нагревателя, посещает все радиаторы, подключаясь к ним только один раз.В самом крайнем, самом далеком, он останавливается и начинается вторая часть. Последний также проходит через все батареи, подключаясь с другой стороны. Его конечная точка — котел.

    Выбор будет зависеть от бюджета, так как оба варианта имеют преимущества перед другим … Однотрубный проще в установке и дешевле, поэтому его используют в многоквартирных домах. Двухтрубный сложнее и дороже, но надежнее, поэтому рекомендуется для частных построек.

    Схемы правильного подключения радиаторов к системе отопления

    Трубы ведут к радиаторам тремя способами:

    1. Диагональный вариант подразумевает подключение подачи к верхней оси с одной стороны аккумулятора, а обратного подключение к нижней оси на другом. Этот вид отличается высоким КПД и быстрым нагревом секций вне зависимости от их количества и удаленности от котла.

    Фото 1.Диагональная схема подключения радиатора отопления. Цепь питания — сверху слева, обратная цепь — снизу справа.

    1. Нижнее соединение выполняется по одной оси. Для этого с одного края радиатора срезается подача, а с другого — обратный патрубок. Этот метод используется реже других из-за низкой эффективности работы.

    Фото 2. Схема нижнего подключения аккумуляторов с однотрубной системой (слева) и с двухтрубной системой (справа).

    1. Боковое также называется односторонним. Подача труб осуществляется с одной стороны в вертикальной плоскости. Этот способ пользуется большим спросом в малогабаритных помещениях и квартирах.

    Каждый тип подключения может быть использован как независимо от системы отопления … Но в работе разных комбинаций есть нюансы, которые желательно соблюдать.

    Ссылка. Однотрубная разводка лучше соответствует с нижним и боковым подключением , а двухтрубная — с диагональю.

    Неправильные способы подключения

    Радиаторы обычно устанавливаются без проблем, чего нельзя сказать о некоторых компонентах системы.

    Головка термостата

    Ошибки при установке прибора приводят к снижению эффективности работы. Наиболее частые проблемы вызваны следующими причинами:

    • Вертикальное размещение головки убедитесь, что она не выпирает в сторону, что мешает ходьбе или уборке. Это приводит к нагреванию сильфона, поскольку теплоноситель поднимается вверх от клапана.Чтобы исправить это, необходимо прекратить работу, разобрать устройство, а затем переустановить его, расположив горизонтально.

    Фото 3. Неправильное вертикальное подключение термоголовки к батарее (слева), правильное горизонтальное размещение (справа).

    • Размещение термоголовки в нише или подобном ограниченном пространстве. Это приводит к снижению конвекции: тепло оседает в замкнутом объеме, накапливается и неправильно отражается от окружающих стен.Это снижает эффективность нагрева.
    • Установка шторок так, чтобы они закрывали термоголовку. Этот фактор приводит к неправильному определению прибором комнатной температуры. При необходимости сильфон перестает реагировать. Решение этой проблемы
      вынос датчика на стену, не покрытую ненужными предметами. Большинство термоголовок допускается устанавливать на расстоянии до двух метров от труб.
    • Качественная настройка устройства также играет немаловажную роль. Рекомендуется пригласить специалиста, который проверит правильность работы и при необходимости изменит характеристики.

    Вас также будет интересовать:

    Байпас

    Проблемы с устройством обычно возникают при замене радиаторов неквалифицированным лицом. Это особенно верно в случаях, когда чугун заменяется другим материалом.

    Наиболее распространены две ошибки:

    • Установка на байпасную подающую трубу шарового крана , предназначенного для запуска воды в систему.Через устройство не должна проходить вся охлаждающая жидкость: только небольшая часть, которой хватит для работы.
    • Байпас подключается к трубопроводу через смеситель с трехходовым клапаном. Теоретически это позволяет регулировать теплоотдачу котла, но на практике приводит к поломке устройства.

    Обе ошибки легко исправить, изменив принцип подключения байпаса. Также следует отметить несколько правил:

    1. Запрещается ставить байпас на свободную трубу в многоквартирных домах .
    2. Запрещена установка арматуры и арматуры.
    3. Допускается уменьшение труб на один типовой размер.
    4. В энергонезависимой гравитационной системе нужен насос , и он подключается исключительно к байпасу.

    Внимание! Эти проблемы касаются исключительно многоквартирных домов, в которых они приводят к разбалансировке всей системы … Следствием таких ошибок является уменьшение количества тепла, которое получают соседи по трассе.

    Без качественной системы отопления ни один дом не будет максимально комфортным и уютным. Особенно, если он находится в России — ведь у нас в стране нет мягкого климата. Планируя систему отопления в собственном доме и какая будет система подключения радиаторов отопления, мы стараемся сделать так, чтобы она хорошо обогревала дом или квартиру, была качественной и работала без сбоев.

    Но многие владельцы добавляют еще одно требование, которое, надо отметить, вполне логично.Система отопления также должна быть экономичной. То есть и его приобретение, и установка, и дальнейшая эксплуатация, и какое подключение радиаторов отопления лучше, не должны стоить хозяину, как говорится, копеечных.

    Один из самых распространенных способов сэкономить на отопительной системе — приобрести и установить ее без привлечения специалистов.

    И надо отметить, что даже те, кто никогда раньше не имел дела с системами отопления, отлично справляются с этой задачей.Конечно, чтобы все сделать правильно, нужно ознакомиться с некоторой информацией, в том числе схемами подключения радиаторов отопления. Давайте рассмотрим, как подключить радиаторы отопления и как лучше всего подключить радиатор отопления для вас.

    Принцип подключения радиаторов

    Отопительные приборы можно подключать к системе разными способами. Рассмотрим примеры подключения радиаторов отопления. Во многом выбор типа радиатора зависит от его размера и расположения относительно других радиаторов в системе, а также от типа самой системы.

    Существуют такие способы подключения радиаторов отопления: боковое, диагональное, радиаторы отопления с нижним подключением, последовательное подключение радиаторов отопления и параллельное.

    Наиболее распространены боковые подключения и радиаторы с нижним подключением. Давайте подробнее рассмотрим эти типы:

    • боковое подключение. Для этого способа характерно подключение подводящего патрубка к верхнему патрубку, а отводящего — к нижнему. То есть обе трубы — и подача, и отток теплоносителя — расположены с одной стороны радиатора.Этот способ довольно распространен по той причине, что позволяет добиться максимального нагрева радиатора и, соответственно, максимальной теплоотдачи. Однако радиаторы с боковым подключением не следует использовать для большого количества секций — в этом случае последние могут быть недостаточно прогреты. Однако если другого способа подключения нет, то для устранения проблемы следует использовать удлинение потока воды.
    • радиаторы с нижним подключением. Такой вариант используется, если батареи отопления с нижней разводкой проходят под плинтусами или полом.Нижнее подключение называют самым красивым — батареи отопления с нижним подключением и подачей теплоносителя и его оттока скрыты под полом и подключаются к радиатору с помощью сопел, направленных в пол.

    Виды систем отопления

    На сегодняшний день существует довольно большое количество видов систем отопления. Каждый из них имеет свои особенности подключения радиаторов отопления. Несомненно, если вы решите привлечь мастера для установки аккумуляторов, он все это знает.Но если вы планируете устанавливать радиаторы самостоятельно, то нужно различать виды подключения радиаторов отопления — ведь нужно знать, какая система будет работать в вашем доме.

    Однотрубная система

    Этот вид отопления распространен в многоэтажных домах. Простота планирования и монтажа, а также минимальное количество используемых материалов делают его очень выгодным.

    Но у однотрубного подключения радиаторов отопления есть существенный недостаток — нет возможности регулировки подачи тепла (степени нагрева батарей).А в некоторых случаях это существенный недостаток.

    В этом случае теплопередача системы рассчитывается еще при создании проекта отопления, и в дальнейшем она полностью соответствует заданному параметру.

    Принцип работы данной системы отопления прост — нагретый теплоноситель подается в аккумулятор по одному контуру. Причем отток остывшего теплоносителя осуществляется по другому контуру. Все отопительные приборы в системе подключены параллельно.Существенным преимуществом двухтрубной системы отопления является возможность контролировать и при необходимости регулировать уровень нагрева. Для этого на двухтрубном соединении радиаторов отопления — на отдельном радиаторе ставятся специальные вентили. Важно помнить, что при подключении радиаторов необходимо строго соблюдать все правила, указанные в СНиП 3.05.01-85.

    Где лучше всего установить радиатор?

    Радиаторы отопления, устанавливаемые в любом помещении, помимо отопительной функции имеют еще одну, не менее важную — защитную.То есть поток теплого воздуха, идущий от обогревателя, создает своеобразный щит, защищающий помещение от проникновения холодного воздуха. И, в этом случае, неважно, как подключены радиаторы — параллельное подключение радиаторов отопления или это последовательное подключение радиаторов отопления.

    Именно создание такого барьера от холода заставляет нас устанавливать радиаторы там, где холодный воздух может просачиваться сквозь них — в нишу под окнами.

    Поэтому — параллельное или последовательное соединение батарей отопления в этом случае — не имеет значения.

    Для того, чтобы помещение было максимально защищено от холода, прежде чем приступить непосредственно к установке радиаторов отопления, необходимо правильно определить места, где они будут располагаться. Это не лишняя мера предосторожности — ведь в будущем не удастся что-либо изменить.

    Еще одна важная особенность состоит в том, что вы должны не только точно знать, где разместить батареи, но и как это сделать правильно, а в будущем какая будет схема подключения радиаторов отопления.

    В частности, существует несколько правил относительно того, как далеко от поверхностей следует устанавливать обогреватель:

    • от нижней точки подоконника до верхней точки радиатора должно быть не менее 10 см;
    • от поверхности пола до самой нижней точки радиатора должно быть не менее 12 см;
    • от задней стенки радиатора до стены должно быть не менее 2 см.

    Виды циркуляции теплоносителя и варианты подключения

    Хладагент, которым в большинстве случаев является вода, может циркулировать в системе отопления двумя способами — принудительно и естественным путем.Принудительная циркуляция подразумевает наличие в системе отопления специального насоса, через который перемещается теплоноситель. Насос может быть элементом котла отопления (то есть встроен внутри), а может быть установлен непосредственно перед котлом отопления — на обратном трубопроводе. При разработке схема подключения батарей отопления должна заранее правильно определять место для насоса.

    Система естественной циркуляции — идеальное решение для тех домов, которые испытывают частые отключения электроэнергии.Движение теплоносителя основано на элементарных законах физики. В такой системе бойлер энергонезависимый.

    Во многом виды подключения радиаторов отопления зависят не только от типа циркуляции теплоносителя. Кроме того, также необходимо учитывать долговечность труб системы и особенность их расположения.

    Этот тип подключения радиатора предполагает, что и труба подачи горячей охлаждающей жидкости, и обратная труба будут подключены к одной и той же стороне батареи.Использование такого принципа подключения наиболее рационально для одноэтажных домов. Особенно он подходит, если вы планируете подключить достаточно длинные радиаторы — до 14-15 секций. Однако, если количество секций больше 15, возможно снижение эффективности нагрева — то есть последние секции радиатора будут холоднее, чем те, что ближе к трубам. Поэтому в этом случае следует выбирать другие варианты подключения радиаторов отопления.

    Седло и нижнее соединение

    Это соединение подходит для систем с трубами, проложенными под поверхностью пола.В этом случае над поверхностью останется лишь небольшой отрезок трубы, который подводится к нижнему патрубку. В этом случае впускной патрубок монтируется с одной стороны радиатора, а выпускной патрубок — с другой. Недостатком такого способа подключения являются значительные (до 15%) теплопотери. В верхней части радиатор может не прогреться полностью.

    Диагональное подключение радиаторов отопления рациональнее всего использовать для радиаторов с большим количеством секций.Конструкция радиатора позволяет максимально равномерно распределять теплоноситель внутри секций — это дает возможность получить максимальную теплоотдачу. Суть подключения проста — к верхнему патрубку подключается патрубок подачи нагретого теплоносителя. А к нижнему патрубку с другой стороны радиатора подводится обратный патрубок. Преимущество такого типа подключения — минимальные тепловые потери — они всего 2%.

    Качество обогрева помещения будет зависеть от того, насколько правильно вы определитесь с методами подключения батарей отопления к вашей системе отопления.Предлагаемые варианты подключения батарей отопления предельно просты и максимально качественны.

    Планируете ли вы поменять отопительные приборы в собственном доме? Для этого пригодятся знания о типах разводки аккумуляторных батарей, о том, как их подключать и размещать. Согласитесь, ведь его эффективность напрямую зависит от правильности выбранной схемы подключения радиаторов отопления в конкретном доме или помещении.

    Правильное подключение аккумуляторов — очень важная задача, ведь они способны обеспечить комфортную температуру во всех помещениях в любое время года.Хорошо, когда расход топлива минимальный, а в самые холодные дни в доме тепло.

    Мы поможем вам выяснить, что нужно для получения максимальной отдачи от ваших радиаторов. В статье вы найдете много полезной информации о том, как подключить аккумуляторы и как их реализовать без привлечения специалистов. Есть схемы и видеоролики, которые помогут четко разобраться в сути вопроса.

    Эффективная система отопления может сэкономить деньги на топливе.Поэтому при его проектировании следует принять взвешенное решение. Действительно, иногда совет соседа по стране или друга, который рекомендует такую ​​систему, как его, совершенно не подходит.

    Бывает, что некогда разбираться с этими вопросами самостоятельно. В этом случае лучше обратиться к профессионалам, которые работают в этой сфере более 5 лет и имеют благодарные отзывы.

    Галерея изображений

    Первый вариант предполагает использование физических законов без покупки и установки дополнительных устройств.Подходит, когда вода действует как охлаждающая жидкость. Любое незамерзание ухудшит циркуляцию в системе.

    Система состоит из котла, нагревающего воду, расширительного бака, подающего и обратного трубопроводов, аккумуляторных батарей. По мере нагрева вода расширяется и начинает двигаться по стояку, по очереди посещая установленные радиаторы. Охлажденная вода из системы самотеком возвращается в котел.

    При этом варианте циркуляции горизонтальный трубопровод устанавливается с небольшим наклоном к направлению движения теплоносителя.Эта система является саморегулирующейся, потому что в зависимости от температуры воды меняется и ее количество. Циркуляционный напор увеличен, что позволяет воде равномерно нагревать комнату.

    При естественной циркуляции используются двухтрубные и однотрубные схемы с верхней разводкой, двухтрубные с нижней. Такие способы подключения радиаторов к системе отопления выгодно использовать для небольших помещений.

    Важно оборудовать аккумуляторы воздухоотводчиками для удаления лишнего воздуха или установить автоматические вентиляционные отверстия на стояках.Лучше всего разместить котел в подвале, чтобы он был ниже отапливаемого помещения.

    Для домов площадью 100 м 2 и более придется менять систему циркуляции теплоносителя. В этом случае вам понадобится специальное устройство, стимулирующее движение воды или антифриза по трубам. Мы говорим о . Его мощность зависит от площади отапливаемого помещения. Использование насоса для принудительной циркуляции позволяет использовать антифриз в качестве теплоносителя. В этом случае нужно установить расширительный бак закрытого типа, чтобы дым не навредил здоровью жителей дома.

    Циркуляционный насос применяется в двух- и однотрубных контурах с горизонтальной и вертикальной системой подключения отопительных приборов.

    Солнечные обогреватели для бассейнов | Министерство энергетики

    Вы можете значительно снизить расходы на обогрев плавательного бассейна, установив для него солнечный обогреватель. Они конкурентоспособны по стоимости как с газовыми обогревателями, так и с нагревателями для бассейнов с тепловым насосом, и у них очень низкие годовые эксплуатационные расходы. Фактически, солнечное нагревание бассейна — это наиболее экономичное использование солнечной энергии во многих климатических условиях.

    Как они работают

    Большинство солнечных систем обогрева бассейнов включают в себя следующее:

    • Солнечный коллектор — устройство, через которое вода в бассейне циркулирует и нагревается солнцем
    • Фильтр — удаляет мусор перед откачкой воды. через коллектор
    • Насос — циркулирует воду через фильтр и коллектор и обратно в бассейн.
    • Регулирующий клапан — автоматическое или ручное устройство, которое отводит воду из бассейна через солнечный коллектор.

    Вода в бассейне перекачивается через фильтр, а затем через солнечный коллектор (и), где она нагревается перед возвратом в бассейн. В жарком климате коллектор (-ы) также можно использовать для охлаждения бассейна в пиковые летние месяцы путем циркуляции воды через коллектор (-ы) в ночное время.

    Некоторые системы включают датчики и автоматический или ручной клапан для отвода воды через коллектор (коллекторы), когда температура коллектора значительно превышает температуру бассейна.Когда температура коллектора близка к температуре бассейна, фильтрованная вода просто обходит коллектор (и) и возвращается в бассейн.

    Солнечные коллекторы для бассейнов изготавливаются из различных материалов. Тип, который вам понадобится, зависит от вашего климата и того, как вы собираетесь использовать коллектор. Если вы будете использовать бассейн только при температуре выше нуля, то вам, вероятно, понадобится только неглазурованная коллекторная система. В неглазурованных коллекторах отсутствует остекление (остекление). Обычно они изготавливаются из прочной резины или пластика, обработанного ингибитором ультрафиолетового (УФ) света, чтобы продлить срок службы панелей.Из-за недорогих деталей и простой конструкции неглазурованные коллекторы обычно дешевле, чем застекленные коллекторы. Эти неглазурованные системы могут работать даже в закрытых бассейнах в холодном климате, если система предназначена для отвода воды обратно в бассейн, когда они не используются. Даже если вам необходимо отключить систему в холодную погоду, неглазурованные коллекторы могут быть более рентабельными, чем установка более дорогой застекленной коллекторной системы.

    Пример того, как работает солнечный коллектор.

    Застекленные коллекторные системы обычно изготавливаются из медных трубок на алюминиевой пластине с покрытием из закаленного железа, что увеличивает их стоимость. В более холодную погоду застекленные коллекторные системы с теплообменниками и теплоносителями улавливают солнечное тепло более эффективно, чем неглазурованные системы.

    Таким образом, их можно использовать круглый год во многих климатических условиях. Застекленные коллекторы также могут использоваться для нагрева горячей воды круглый год.

    И застекленные, и неглазурованные коллекторные системы должны включать защиту от замерзания, если они будут использоваться в более холодных условиях.

    Выбор солнечного обогревателя бассейна

    Стоимость покупки и установки солнечной системы обогрева бассейна составляет от 3000 до 4000 долларов. Это обеспечивает окупаемость от 1,5 до 7 лет, в зависимости от ваших местных затрат на топливо. Кроме того, они обычно служат дольше, чем нагреватели для бассейнов с газом и тепловым насосом. Ваша реальная стоимость и окупаемость зависят от многих факторов. Поэтому перед покупкой и установкой солнечной системы обогрева бассейна вы должны сделать следующее:

    • Оценить солнечный ресурс на вашем участке
    • Определить правильный размер системы
    • Определить правильную ориентацию и наклон коллектора
    • Определить систему эффективность
    • Сравните стоимость системы
    • Изучите местные нормы, правила и нормы.
    Оценка солнечного ресурса вашего участка

    Перед тем, как вы купите и установите солнечную систему обогрева бассейна, вам сначала необходимо рассмотреть солнечные ресурсы вашего участка. Эффективность и конструкция солнечного нагревателя для бассейна зависит от того, сколько солнечной энергии достигает вашей строительной площадки.

    Солнечные системы обогрева бассейнов используют как прямое, так и рассеянное солнечное излучение. Поэтому, даже если вы не живете в теплом и солнечном климате большую часть времени — например, на юго-западе Соединенных Штатов — на вашем участке все равно может быть достаточный солнечный ресурс.В принципе, если на вашей строительной площадке есть незатененные участки и, как правило, она выходит на юг, это хороший кандидат для солнечной системы обогрева бассейна.

    Ваш местный поставщик или установщик солнечной системы может выполнить анализ солнечной системы.

    Подбор солнечного обогревателя бассейна

    При подборе солнечной системы обогрева бассейна учитывается множество факторов:

    • Размер бассейна
    • Продолжительность купального сезона
    • Средние региональные температуры
    • Желаемая температура бассейна
    • Солнечные ресурсы объекта
    • Ориентация коллектора и наклон
    • Эффективность коллектора
    • Использование покрытия бассейна.

    Подрядчики солнечной системы используют рабочие таблицы и компьютерные программы для определения системных требований и размеров коллектора.

    Обычно площадь поверхности вашего солнечного коллектора должна составлять 50% –100% площади поверхности вашего бассейна. В более прохладных и облачных областях вам может потребоваться увеличить соотношение между площадью коллектора и площадью поверхности бассейна. Добавление коллекторов в квадратные метры также продлевает купальный сезон.

    Например, для открытого бассейна размером 15 на 30 футов во Флориде обычно требуется коллектор, который составляет 100% площади бассейна для круглогодичного использования.Это составляет 450 квадратных футов коллекционеров. В северной Калифорнии большинство людей используют открытые бассейны 6–8 месяцев в году, поэтому обычно размер своих систем составляет 60–70% площади поверхности бассейна.

    В любом климате обычно можно уменьшить требуемую площадь коллектора, используя покрытие для бассейна.

    Вам также понадобится насос для бассейна подходящего размера для солнечной системы. Если вы заменяете обычную систему подогрева бассейна солнечной системой, вам может понадобиться насос большего размера, чем ваш нынешний, или отдельный насос меньшего размера для перемещения воды из бассейна к коллекторам и через них.

    Размещение коллектора солнечной системы обогрева бассейна

    Коллекторы могут быть установлены на крышах или в любом месте рядом с плавательным бассейном, что обеспечивает надлежащую экспозицию, ориентацию и наклон к солнцу. Как ориентация, так и наклон коллектора повлияют на производительность вашей солнечной системы обогрева бассейна. Ваш подрядчик должен учитывать их при оценке солнечного ресурса вашего участка и определении размера вашей системы.

    Ориентация коллектора

    Коллекторы солнечного нагревателя бассейна должны быть ориентированы географически, чтобы максимизировать количество дневной и сезонной солнечной энергии, которую они получают.В целом, оптимальная ориентация солнечного коллектора в северном полушарии — истинный юг. Однако недавние исследования показали, что, в зависимости от вашего местоположения и наклона коллектора, ваш коллектор может смотреть под углом до 45 градусов к востоку или западу от истинного юга без значительного снижения его производительности. Вы также захотите принять во внимание такие факторы, как ориентация крыши (если вы планируете установить коллектор на крыше), особенности местного ландшафта, которые затеняют коллектор ежедневно или сезонно, и местные погодные условия (туманное утро или облачный день). Факторы могут повлиять на оптимальную ориентацию вашего коллекционера.

    Наклон коллектора

    Угол наклона коллектора зависит от широты и продолжительности сезона купания (летом или круглый год). В идеале коллекторы для отопления только летом должны быть наклонены под углом, равным вашей широте минус 10–15 градусов. Коллекторы для круглогодичного отопления следует наклонять под углом, равным вашей широте. Однако исследования показали, что отсутствие наклона коллектора под оптимальным углом не приведет к значительному снижению производительности системы.Поэтому обычно вы можете установить коллекторы на крыше, что может быть не под оптимальным углом, но более эстетично. Однако вы захотите принять во внимание угол наклона крыши при выборе размера вашей системы.

    Определение эффективности солнечной системы обогрева плавательного бассейна

    Вы можете определить эффективность солнечной системы обогрева плавательного бассейна на основе рейтинга тепловой производительности коллектора , если таковой имеется.

    Тепловые характеристики солнечного коллектора измеряются в британских тепловых единицах (британских тепловых единицах) на квадратный фут в день: британские тепловые единицы / (футы 2 день)

    Либо рейтинг может быть измерен в мегаджоулях (МДж) на квадратный метр на квадратный метр. день: МДж / (M 2 день)

    Его также можно измерить в британских тепловых единицах в день, которые представляют собой просто рейтинг в британских тепловых единицах / ( фут 2 день), умноженный на площадь в футах 2 .Также используется МДж в день, который представляет собой оценку в МДж / (M 2 день), умноженную на площадь в M 2 .

    Чем больше число, тем выше эффективность сбора солнечной энергии. Однако, поскольку погодные условия, точность приборов и другие ограничения условий испытаний могут варьироваться, тепловые характеристики любых двух коллекторов следует считать примерно одинаковыми, если их значения находятся в пределах 25 БТЕ / (фут 2 день) друг от друга.

    Высокоэффективные солнечные коллекторы не только снизят ваши годовые эксплуатационные расходы, но также могут потребовать меньше квадратных футов площади коллектора для обогрева бассейна.

    Сравнение затрат на солнечную систему обогрева бассейна

    Перед покупкой солнечной системы обогрева бассейна вы можете оценить и сравнить затраты на использование различных моделей солнечных коллекторов. Это поможет вам определить потенциальную экономию инвестиций в более эффективный тип коллектора, который может потребовать меньшего количества панелей для площади коллектора, необходимой для обогрева вашего бассейна.

    Для оценки и сравнения затрат вам необходимо знать следующее:

    • Тепловая производительность коллектора (БТЕ / день)
    • Общее количество коллекторных панелей или трубопроводов для площади, необходимой для обогрева вашего бассейна
    • Общая стоимость установки системы.

    Затем вы можете рассчитать выработку энергии коллектором на каждый потраченный или инвестированный доллар по следующей формуле:

    (БТЕ / день X количество коллекторных панелей / модулей трубопроводов) ÷ общая установленная стоимость системы = БТЕ / $ за потраченный доллар

    Пример:

    (27,900 X 4) британских тепловых единиц ÷ 3000 долларов США = 37,20 британских тепловых единиц в день на каждый израсходованный доллар

    Если вам просто известны цены и номинальные тепловые характеристики (британские тепловые единицы в сутки) коллекторов, вы можете использовать следующую формулу для расчета энергии выход на каждый доллар, потраченный или инвестированный для разных сборщиков:

    БТЕ / день ÷ цена сборщика = БТЕ / день за потраченный доллар

    Пример:

    21000 БТЕ ÷ 387 долларов = 54.26 БТЕ / день за потраченный доллар

    Не выбирайте солнечную систему или коллектор для обогрева бассейна, исходя исключительно из ориентировочной стоимости. При выборе солнечного нагревателя для бассейна также важно учитывать все факторы, влияющие на размер системы и качество конструкции и установки.

    Строительные нормы и правила

    Как и в случае с солнечной системой нагрева воды, важно учитывать местные строительные нормы и правила для солнечного нагрева воды.

    Установка и обслуживание

    Правильная установка солнечной системы обогрева бассейна зависит от многих факторов.Эти факторы включают солнечные ресурсы, климат, местные строительные нормы и правила и вопросы безопасности. Поэтому лучше, чтобы вашу систему установил квалифицированный подрядчик по солнечным тепловым системам.

    После установки правильное обслуживание вашей системы обеспечит ее бесперебойную работу в течение 10–20 лет. Проконсультируйтесь со своим подрядчиком и прочтите руководство по эксплуатации, чтобы узнать о требованиях к техническому обслуживанию. Ваш коллектор не требует значительного обслуживания, если химический баланс бассейна и система фильтрации регулярно проверяются.Застекленные коллекторы, возможно, придется чистить в сухом климате, где дождевая вода не обеспечивает естественного ополаскивания.

    При отборе потенциальных подрядчиков на установку и / или техническое обслуживание, задавайте следующие вопросы:

    • Есть ли у вашей компании опыт установки и обслуживания солнечных систем обогрева бассейнов?

    Выберите компанию, у которой есть опыт установки системы нужного вам типа и обслуживания выбранных вами приложений.

    • Сколько лет у вашей компании есть опыт установки и обслуживания солнечного отопления?

    Чем больше впечатлений, тем лучше.Запросите список прошлых клиентов, которые могут предоставить рекомендации.

    • Имеет ли ваша компания лицензию или сертификат?

    В некоторых штатах требуется действующая лицензия сантехника и / или подрядчика по солнечной энергии. Свяжитесь с вашим городом и округом для получения дополнительной информации. Подтвердите лицензирование с советом по лицензированию подрядчиков вашего штата. Совет по лицензированию также может сообщить вам о любых жалобах на подрядчиков, получивших государственную лицензию.

    Подходит ли мне домашний накопитель энергии?

    В течение многих лет многие люди считали хранение энергии новинкой или прерогативой людей, живущих вне сети.Сейчас технологические разработки и рост отечественной возобновляемой энергии означают, что это область с большим потенциалом.

    Накопитель энергии хорошо сочетается с идеей «умного дома». Многие интеллектуальные системы хранения позволяют отслеживать потребление энергии в Интернете и заряжать аккумуляторы электричеством по низким тарифам из сети, если вы пользуетесь тарифом, который дешевле в определенное время дня, например, Economy 7.

    Мы начинаем видеть, что накопители энергии играют роль в интеллектуальном управлении энергопотреблением на уровне энергосистемы.В будущем мы можем увидеть, как люди будут использовать свои накопители энергии, в том числе водонагреватели, для хранения избыточной электроэнергии в обмен на льготные тарифы.

    Все интересное — но сейчас время вкладывать средства в накопление энергии, и что нужно учитывать?

    Хранить или не хранить

    Если у вас в доме есть возобновляемая система производства электроэнергии, такая как солнечная фотоэлектрическая система, то вы неизбежно будете производить больше электроэнергии, чем вам нужно, в периоды высокого предложения и низкого спроса, а любые излишки экспортируются обратно в сеть.

    В настоящее время многим людям за это платят через систему льготных тарифов. Большинство людей получают оплату в зависимости от того, сколько электроэнергии они вырабатывают и предполагается использовать дома, а не от количества, которое они фактически экспортируют. Эта практика называется «, считая », и для большинства людей устанавливается на уровне 50% от общей генерации. Таким образом, если вы можете хранить часть этой избыточной электроэнергии и использовать ее в другое время, когда она вам понадобится, вы все равно будете получать такую ​​же оплату за свой экспорт, но будете меньше тратить на счета за электроэнергию для своего импорта.

    Однако это должно измениться. С внедрением интеллектуальных счетчиков и новой интеллектуальной экспортной гарантией (SEG), обязывающей крупные энергетические компании платить людям за свой экспорт со следующего года, платежи будут рассчитываться по показаниям интеллектуальных счетчиков. Это может повлиять на всех, у кого есть фотоэлектрические системы, особенно на тех, кто также установил батареи или переключатели, подключенные к водонагревателю. Определенно деталь, на которую стоит обратить внимание, если вы рассматриваете возможность хранения в этом контексте.

    В конечном итоге, любой заказчик, устанавливающий аккумуляторную систему в существующую фотоэлектрическую систему, должен будет убедиться, что любые изменения в общей системе не повлияют на какие-либо существующие платежи по льготным тарифам.

    Горячая тема

    Другой вариант использования возобновляемых источников энергии — это хранение энергии в виде тепла, и с учетом того, что основная потребность в энергии в домах приходится на отопление и горячую воду, это разумный вариант. Самый дешевый способ хранить энергию в виде тепла — расширить использование накопителя с горячей водой, подключив к нему возобновляемую систему.

    Если вы ищете что-то более компактное, чем термоаккумулятор, и более высокотехнологичное, чем дивертер, такие инновации, как тепловая батарея от шотландской компании Sunamp, могут оказаться вам именно то, что вам нужно.Его тепловая батарея заряжается от возобновляемых источников энергии, будь то тепло или электричество, а также от сети. Он использует так называемые «материалы с фазовым переходом» (на самом деле, просто специальные соли) для улавливания и высвобождения энергии из различных источников и мгновенно обеспечивает горячую воду под давлением сети.

    Оценка стоимости

    К сожалению, аккумуляторы недешевы, как и более сложные варианты подключения и управления вводами к тепловым накопителям. Ожидается, что в ближайшие несколько лет цены значительно снизятся, поэтому, если вы собираетесь заняться хранением данных сейчас, а не ждать дальнейшего снижения цен, вам понадобятся следующие факторы.

    Суммируются ли суммы — как это часто бывает с проблемами домашнего энергоснабжения — зависит от того, сколько энергии вы потребляете, когда вы ее используете и сколько энергии может генерировать ваша возобновляемая система.

    Если посмотреть на систему, включающую солнечные фотоэлектрические элементы, аккумулятор и инвертор, то вот несколько ориентировочных затрат:

    • Батарея 4 кВтч = 5000 фунтов стерлингов со сроком службы около 9 лет (хотя стоимость и срок службы батареи будут отличаться в зависимости от размера)
    • Инвертор

    • = 800 фунтов стерлингов, срок службы около 12 лет
    • солнечные фотоэлектрические установки мощностью 4 кВтп = 6 200 фунтов стерлингов
    • Полная стоимость первоначальной установки (аккумулятор, инвертор и фотоэлектрическая панель) = 12 000 фунтов стерлингов

    Но все не так просто.Ожидаемый срок службы новой фотоэлектрической системы составляет 25 лет, а это означает, что вам может потребоваться установить более одной батареи и инвертора в течение этого времени. Имея это в виду, безопаснее сказать, что стоимость батарей (мы оцениваем три) и инверторов (два), вероятно, будет примерно в 22 800 фунтов стерлингов.

    Стоит ли хранить солнечную электроэнергию?

    Если у вас есть небольшая солнечная фотоэлектрическая система, с небольшим избытком для батареи или других вариантов хранения, это вряд ли будет иметь финансовый или практический смысл.Новостройки, включающие в себя небольшие фотоэлектрические системы, также вряд ли получат выгоду.

    С другой стороны, если вы устанавливаете на крышу большое количество панелей и в течение дня обычно никого нет, использующего вырабатываемую электроэнергию, возможно, стоит подумать о вариантах хранения.

    Ян Катберт, менеджер программы Energy Saving Trust — Цепочка поставок устойчивой энергии, сказал: «Наличие большой солнечной фотоэлектрической системы, установленной примерно в 2010 году, когда льготный тариф был самым высоким, может означать, что вложение средств в хранилище будет более жизнеспособным с финансовой точки зрения, в то время как для других это может означать сокращение сбережений.Всегда важно взвесить затраты и выгоды с учетом ваших конкретных обстоятельств. Но если вы зарабатываете большие деньги на льготных тарифах, возможно, имеет смысл использовать часть этого дохода для инвестирования в повышение самообеспеченности ».

    Стоит отметить, что для многих решение установить накопитель энергии не является чисто финансовым. Идея стать менее зависимой от поставщиков электроэнергии из сети и в то же время снизить углеродный след очень привлекательна для людей, которые хотят внести свой вклад в обеспечение устойчивости на местном и глобальном уровнях.

    Варианты накопления энергии

    Ниже приведены наиболее распространенные типы накопителей энергии как для тепла, так и для электричества.

    Электричество:

    • свинцово-кислотная — традиционно используется для больших систем хранения, например, для автономных объектов
    • Литий-ионный

    • — дороже, но меньше, легче и с более длительным сроком службы, что делает их идеальными для современных сетевых систем.

    Тепло:

    • тепловые накопители — такие накопители, как водонагреватели, есть в миллионах домов, но стоимость их подключения к возобновляемым источникам может варьироваться от нескольких сотен фунтов до более тысячи в зависимости от того, сколько вводов вы ищете, и как они будут контролироваться.
    • Тепловые батареи

    • — дороже, чем типичные водонагреватели, но более компактны и могут заряжаться от источников тепла, электричества и сети.

    Ключевые моменты для рассмотрения

    Существует заблуждение, что каждая аккумуляторная система обеспечит резервное питание в случае отключения электроэнергии. Некоторые системы могут быть установлены для обеспечения базового питания основных элементов на определенный период времени, но они не все это делают, и маловероятно, что какая-либо из них обеспечит вас полным бытовым питанием на весь период отключения электроэнергии.Поговорите со своим установщиком о том, какое резервное питание предложит их предлагаемая система, если таковая имеется. Если ваша приоритетная задача состоит в том, чтобы просто уменьшить количество электроэнергии, потребляемой домом, вы можете почувствовать, что дополнительные расходы на систему резервного копирования не стоят того.

    Электрические батареи не слишком сложны, но схемы и элементы управления могут быть довольно сложными. Они могут быть чувствительными, поэтому время и степень зарядки необходимо оптимизировать с самого начала, чтобы продлить срок службы батареи.Без этой заботы он может быстро уменьшиться. Иначе обстоит дело с тепловыми батареями и тепловыми накопителями. Одним из следствий этого является то, что вы можете в конечном итоге заряжать аккумулятор от сети в период, когда мало солнца, хотя, если система хорошо спроектирована, это не должно происходить очень часто. Кроме того, для предотвращения этого в некоторых аккумуляторных системах предусмотрен «зимний режим».

    Будущее за конвергентными технологиями

    Мы уже видим, что солнечные фотоэлементы и накопители продаются в комплекте, но, вероятно, в ближайшие годы произойдет еще большая конвергенция и связь технологий производства и потребления энергии с батареями.

    Вероятно, обычное зрелище будущего — это аккумуляторы электромобилей, используемые в качестве хранилищ, благодаря чему домовладелец может сбалансировать свое домашнее потребление электроэнергии и потребности в транспорте. По сути, машина, которую вы используете для передвижения по городу, также является вашей домашней системой накопления энергии в двухстороннем движении энергии. Производители автомобилей, безусловно, отметили возможности в этой области, и некоторые из них перешли на рынок солнечных фотоэлектрических систем.

    Следующие шаги

    Для получения дополнительной информации о хранении энергии мы рекомендуем вам прочитать руководство по потребителям солнечных батарей и технические руководства от Building Research Establishment (BRE).

    После этого, если вас не откладывали и вы думаете, что хранение данных может стать вариантом для вас и вашего дома — что дальше? Пришло время подумать о продукте, который вы хотите, и найти установщика, который бы его вставил.

    Все большее количество установщиков возобновляемых источников энергии теперь предлагают хранилища. Ян говорит: «Вам следует связаться с установщиками для получения дополнительной информации и узнать о продуктах, которые есть на рынке. Как всегда, при объединении с системой возобновляемых источников энергии мы рекомендуем использовать только установщики возобновляемых источников энергии, сертифицированные MCS, и установщики аккумуляторов, одобренные производителем аккумуляторов.Но вы должны знать, что сама система хранения и ее установка не подпадают под сертификацию MCS ».

    Вопросы установщикам

    Важно поговорить со своими потенциальными установщиками, чтобы убедиться, что вы получаете систему хранения энергии, которая подходит именно вам. Ян предлагает вам запрашивать обоснование каждого решения, которое принимает ваш установщик. Несколько вопросов для начала:

    • почему вы рекомендуете мне систему хранения энергии?
    • сколько система сэкономит с точки зрения отказа от электросети?
    • сколько углерода я сэкономлю?
    • как вы учли мои особенности использования энергии в доме?
    • сколько будет стоить установка и замена батарей, когда они в этом нуждаются?
    • на сколько хватит батарей и на что распространяется гарантия?
    • что мне нужно знать об управлении системой и ее обслуживании?
    • какова полезная емкость накопителя в киловатт-часах (кВтч)?
    • какие цепи я смогу запустить в случае отключения электроэнергии?

    Подробнее…

    FAQ

    Во время зарядки аккумулятора важно, чтобы значения абсорбционного и поддерживающего напряжения зарядного устройства соответствовали рекомендациям производителя аккумулятора.Согласование напряжения поглощения важно для быстрой зарядки. Соответствие поддерживающего напряжения и поддерживающего напряжения важно для долгосрочной зарядки аккумулятора.

    Батареи чувствительны к температуре. Вспомните количество телевизионных рекламных роликов, показывающих, насколько крепка батарея, когда она может заводить автомобиль при минусовых температурах. Низкие температуры, как правило, снижают способность батареи передавать ток нагрузке. Высокие температуры не только увеличивают способность батареи передавать ток нагрузке, но также увеличивают внутренние потери батареи.Температурная компенсация — это способ изменить выходное напряжение зарядного устройства для обеспечения оптимальной совместимости с требованиями к зарядке аккумулятора. Принцип его работы заключается в том, что зарядное устройство определяет температуру окружающей среды. Затем он увеличивает напряжение заряда, когда он холодный, и уменьшает напряжение заряда, когда он горячий. Типичные значения температурной компенсации для свинцово-кислотной батареи составляют от минус 0,0025 до минус 0,004 вольт на градус Цельсия на 2-вольтовый элемент. Для 12-вольтовой батареи это будет минус 0.От 015 до минус 0,024 вольт на ° C. Эталонная температура, требующая компенсации нулевого напряжения заряда, составляет 25 ° C или 77 ° F.

    Насколько важна температурная компенсация? Как и во всем остальном, что касается батарей, это зависит от приложения. Для промышленных приложений с критической нагрузкой и резервным питанием, где батареи могут быть подключены к действующему зарядному устройству в течение нескольких лет, температурная компенсация может иметь значительное влияние на срок службы батареи. Во многих потребительских приложениях, таких как SLI, судостроение с глубоким циклом и т. Д., температурная компенсация увеличит долговременную работу батареи, но, вероятно, не во всех случаях она необходима. В чем это наиболее выгодно, так это в том, чтобы помочь свести к минимуму негативное влияние характеристик саморазряда батареи в условиях высоких температур. Зарядные устройства Deltran Battery Tender Plus преодолевают негативное влияние высокой температуры на характеристики батареи.

    Скорость саморазряда аккумулятора напрямую зависит от температуры окружающей среды, в которой находится аккумулятор.При более высоких температурах скорости химических реакций, определяющих саморазряд, также увеличиваются.

    Когда аккумулятор бездействует, его характеристики саморазряда снижают его способность обеспечивать питание при следующем использовании. Если аккумулятор находится достаточно долго, или если окружающая температура поднимается достаточно высоко, аккумулятор может полностью разрядиться. Фактически, батарея может быть чрезмерно разряжена до такой степени, что ее невозможно будет восстановить.

    Зарядные устройства Deltran Battery Tender Plus преодолевают негативное воздействие более высокой температуры окружающей среды и саморазряда аккумулятора двумя способами.Во-первых, зарядное устройство Deltran Battery Tender Plus подает на аккумулятор безопасный поддерживающий уровень напряжения, чтобы преодолеть его внутренние потери и противодействовать явлению саморазряда. Во-вторых, зарядное устройство Battery Tender Plus автоматически компенсирует амплитуду своего зарядного напряжения при изменении температуры окружающей среды. Он уменьшает амплитуду поплавка, поддерживающего напряжения при повышении температуры окружающей среды и увеличивает амплитуду зарядных напряжений при более низких температурах.С математической точки зрения такая схема компенсации называется «отрицательным температурным коэффициентом».

    Коэффициент температурной компенсации, используемый зарядными устройствами Deltran Battery Tender Plus, составляет примерно минус 3,67 милливольт на элемент батареи на градус Цельсия при повышении температуры выше 25 ° C. Другими словами, выходное напряжение зарядного устройства Deltran Battery Tender Plus упадет на 0,022 вольт или 22 милливольта на каждый градус повышения температуры по Цельсию, когда оно подключено к 12-вольтовой батарее.

    В случае, если температура повысится настолько, что выходное напряжение зарядного устройства батареи Deltran Battery Tender Plus упадет ниже значения, которое можно было бы считать нормальным рабочим напряжением для 12-вольтовой батареи, тогда зарядное устройство Deltran Battery Tender Plus автоматически отключается.

    Leave a Comment

    Схема электричества в доме: Схема электропроводки в частном доме своими руками – как сделать схему подключения электрики

    Схема электропроводки в частном доме. Подготовка материалов

    Схема электропроводки в частном доме. Подготовка материалов

    Чтобы закупить необходимые монтажные материалы и определить их количество, возьмите за основу составленную электросхему. Элементы управления, защиты и учета, располагаемые в щитке, на ней уже указаны, остается подобрать кабельную продукцию и подрозетники (выключатели и сами розетки можно приобрести позже). На этот счет рекомендации такие:

    1. Используйте для разводки электрики медный кабель марки ВВГ на 3 цельных жилы и его разновидности. Не берите алюминиевые и многожильные провода (например, ПВС), предназначенные для других целей.
    2. Медная электропроводка в квартире или частном доме, питающая осветительные приборы, должна иметь минимальное сечение 1,5 мм². Розеточную сеть нужно делать кабелем 2,5 мм², а присоединение заземляющего контура выполнять сечением 6 мм².
    3. Если необходимо провести наружную линию от столба к зданию, применяйте самонесущий провод СИП на 16 мм² и специальные подвесные кронштейны.
    4. Для скрытой прокладки кабелей используйте металлорукав либо пластиковую гофрированную трубу соответствующего диаметра (провода должны занимать не более 40% полости защитного рукава), фиксируемую на защелках или хомутиках.
    5. Не предусматривайте много одиночных комнатных розеток в разных местах, лучше поставьте пару блоков на 4—5 вилок. Для кухни вполне достаточно одной группы из 5 розеток.
    6. Расчет числа распаечных коробок ведется по представленной ниже схеме, где показан правильный монтаж проводки. Коробка ставится на каждом ответвлении от основной магистрали.

    Нарисовать схему электропроводки онлайн. Разновидности схем разводки электрики

    Проект разводки электрики в квартире очень важен, поэтому к его созданию необходимо подойти со всей серьезностью. Очень важным этапом является выбор типа разводки. На данный момент существует три вида разводки.

    При помощи распределительных коробок. В данном случае в электрощит устанавливают счетчик и некоторое количество автоматов. Сам электрощит расположен в подъезде, но от него тянется запитанный от сети провод в квартиру. Провод доходит до распределительных коробок, которые находятся в каждой комнате и соединены последовательным методом. И уже от этих коробок расходятся кабели к розеткам, выключателям и т.д. Данный тип разводки является очень распространенным.

    Второй тип называется звезда. В данном случае каждая розетка т подключается к электрощиту напрямую. Каждый клиент имеет свой автомат. Главным преимуществом данного вида разводки является возможность проведения ремонтных работ с одним из элементов цепи, не отключая всю квартиру. Но следует понимать, что для обустройства проводки такого типа придется приобрести большое количество проводов, а также оплатить услуги специалистов, поскольку монтаж крайне труден.

    Третий тип называется шлейф. В этом случае клиенты также напрямую подключаются к электрощиту, но они формируются в группы, от которых и тянется провод.

    Разводка типа звезда

    Для достижения большей эффективности не стоит использовать один тип разводки для всей квартиры, лучше комбинировать их.

    Источник: https://milyj-dom.ru-land.com/stati/razvodka-elektroprovodki-v-kvartire-sostavlenie-shemy-razvodki-elektroprovodki

    Схема электропроводки в 2-х комнатной квартире. Типовая схема электропроводки в 2-х комнатной квартире

    Вы здесь:Если Вы решили заменить старую проводку в брежневке либо хрущевке, рекомендуем просмотреть две типовых схемы электропроводки в двухкомнатной квартире панельного дома. Далее мы не только предоставим современные проекты размещения розеток, выключателей и распределительных коробок, но и рекомендации по составлению электрической схемы своими руками.

    Как самому начертить план

    Если Вы хотите самостоятельно начертить план размещения розеток, выключателей и распределительных коробок в каждой комнате двухкомнатной квартиры, советуем учитывать следующие моменты:

    1. Не нужно под один автоматический выключатель подключать всю группу розеток либо линию освещения. Желательно самому «разбить» силовую и осветительную линию на несколько групп. К примеру, один автомат отвечает за свет в коридоре и ванной, а второй – за освещение в зале, кухне и спальне. В то же время схема розеточной линии в 2-х комнатной хреущевке должна быть аналогично распределена на несколько групп. О том, как разделить проводку на группы, мы рассказали в отдельной статье.
    2. Для того чтобы самостоятельно начертить проектную схему электропроводки в двухкомнатной квартире, используйте ксерокопию плана жилья. В данном документе все размеры комнат выдержаны согласно фактическим значениям, поэтому в дальнейшем, при монтаже, у Вас не возникнет сложностей с разметкой стен.
    3. Высота установки розеток и выключателей не нормируется стандартами ГОСТ и правилами ПУЭ, поэтому можете подобрать наиболее подходящее расстояние от пола для Ваших условий.
    4. В каждой комнате должна быть собственная распределительная коробка, за исключением ванной. Из-за повышенной влажности в ванной комнате, распределительную коробку лучше разместить в коридоре и оттуда выполнить разводку электропроводки для розеток и светильников.
    5. Как правило, застройщики не проводят электричество на балкон. Это уже делает сам хозяин жилья. Если при замене электропроводки в квартире Вы решили сделать свет на балконе своими руками, можно вывести отдельный провод от распределительной коробки соседней комнаты, а не напрямую от квартирного щитка.
    6. В щитке обязательно должна быть установлена защитная автоматика – УЗО и автоматический выключатель, которые защитят проводку в двухкомнатной хрущевке от короткого замыкания, утечки тока и перенапряжения электросети.
    7. Если комната извилистая (как прихожая на второй из схем, которые мы предоставили ниже), лучше установить несколько светильников, управляемых двухклавишным выключателем. В противном случае освещение в квартире будет недостаточно хорошим.

    Составление схемы электропроводки в частном доме. Как действовать

    В частных домах проводить электричество лучше перед отделочными работами. Начать можно сразу после того, как будут доделаны стены и покрыта крыша. Начало электропроводки стоит начать с выбора, двухфазным (то есть на 220 Ватт) или трехфазным (380 Ватт) будет ввод. После чего следует разработать схему разводки электропроводки.

    Также нужно рассчитать, оборудование какой мощности потребуется и приступать к подаче документов и получению проектного плана. При этом вряд ли технические условия позволят выделить мощность от 5 килоВатт. После этого можно выбирать все составляющие и комплектующие, покупать их, а также счетчик, автоматы и кабели.

    Все описанные манипуляции стоит относить к подготовительным. Далее можно переходить к непосредственному подведению электричества к дому.

    Самостоятельно этого сделать нельзя, такие действия может выполнять только специализированная организация, владелец дома может решить только, какого типа будет подводка – она может осуществляться по воздуху или под землей.

    Затем осуществляется установка автомата и счетчика. После установки щитка электроэнергия заводится непосредственно в дом. При этом следует помнить о схеме подключения электропроводки в частном доме.

    После того, как будет закончено подведение электричества к дому, можно приступить к прокладыванию кабеля в самом помещении непосредственно. Также устанавливаются и подключаются розетки и выключатели.

    Следующий этап электропроводки в доме – заземление и подключение электричества. После этого систему следует протестировать, затем можно будет получать акт. Получение последнего означает, что электроэнергию можно подключать и использовать.

    Такая последовательность действий не является обязательной, это скорее общий порядок. Каждый конкретный случай требует учёта всех нюансов, также важны технические условия, а также проект. Также, важно заметить, что документы лучше начать готовить заранее, к тому же, подготавливать технические условия можно в течение двух лет.

    Источник: https://proremont-dom.ru/novosti/razvodka-elektrichestva-posledovatelnost-rabot-pri-razvodke-elektriki-v-dome

    Схема трехфазной электропроводки в частном доме.

    Схема

    Обычно к частному дому электросеть подводится при помощи воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 380 В. Линия с опоры заводится в вводной щиток, который устанавливается на внешней стороне здания. Для этого используется провод или кабель, сечение которых определяется согласно расчету. Прокладка проводки «воздушным» способом является предпочтительной по причине ее простоты и минимальных затрат.

    Ввод электричества до дома с опоры

    Особых ограничений по месту установки вводного устройства нет. Только необходимо учесть, что расстояние до труб должно быть не менее 1 метра.

    Внутрь щитка ставится трехполюсный автоматический выключатель. Установку приборов учета электричества также рекомендуется произвести там же для облегчения снятия показаний службой энергосбыта. Корпус щитка необходимо подключить к контуру заземления. Поскольку он будет находиться на улице, нужно, чтобы класс защиты оболочки был не ниже IP54, с повышенной пыле- и влагозащищенностью.

    Дальше осуществляется разработка схемы разводки трехфазной электропроводки в частном доме. Составляем принципиальную схему электроснабжения частного дома напряжением 380 В. При обозначении элементов системы нужно руководствоваться стандартом ГОСТ 21.210–2014, где приведены условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах.

    При проектировании схемы учитываем следующие факторы:

    • площадь дома, этажность;
    • количество однофазных и трехфазных потребителей электроэнергии, их потребляемая мощность;
    • необходимость резервного питания.

    На схеме обязательно обозначаем номер фазы, к которой подключается потребитель.

    Трехфазная схема электропроводки в частном доме (пример)

    Однолинейная схема включает в себя графическое отображение всех элементов электросети: от точки подключения (опора ЛЭП) до конечного потребителя в доме. Здесь также отображаются расчетные электрические параметры сети и потребителей, марки кабелей.

    На ее основе разрабатывается план прокладки проводки по помещениям. Здесь показываются конечные потребители и линии электросети от щита. Именно по нему определяются длины кабелей.

    План прокладки электропроводки в частном доме (пример)

    Затем составляется кабельный журнал, в котором указываются адреса подключений каждой линии или группы. После определения марок кабелей и электрооборудования уже можно составить спецификацию. На ее основе уже делается сметный расчет.

    Разводка освещения в частном доме. Разводим электропроводку в частном доме своими руками

    Еще совсем недавно, разводка электропроводки в частном доме выполнялась из алюминиевого кабеля сечением 2.5 мм². И этого было более чем достаточно для подключения холодильника, утюга или радиоприемника.

    Однако время не стоит на меньше, и с каждым днем количество бытовых приборов в доме только увеличивается (кондиционеры, электрические печи и духовые шкафы, бойлера, котлы автономного отопления и так далее). В связи с этим значительно возрастает нагрузка на электропроводку, что может привести к ее выходу из строя с последующим коротким замыканием или даже возгоранием.

    По этой причине при новом строительстве или выполнении ремонтных работ, в первую очередь необходимо выполнять новый монтаж электропроводки в частном доме. Для этого можно либо заказать услуги профессионалов, либо же выполнить все работы своими руками.

    Во втором случае будет крайне полезно прочитать данную статью, поскольку в ней будет подробно описан каждый из этапов электромонтажа и представлены все основные требования, рекомендации и ограничения при выполнении данного типа работ.

    Основные этапы монтажа электропроводки в частном или загородном доме

    Согласно многолетнему опыту в выполнении электромонтажных работ, все работы можно подразделить на следующие этапы:

    1. Составление схемы электроснабжения (количество и место расположения розеток, выключателей, светильников и так далее).
    2. Определение места установки распределительного щитка.
    3. Разметка потолков, стен и полов под прокладку кабельно-проводниковой продукции и установку подрозетников и распределительных коробок.
    4. Штробление стен под скрытую электропроводку.
    5. Штробление стен под установку распределительного щитка (при установке внутреннего щитка).
    6. Высверливание отверстий под установку подрозетников и распределительных коробок.
    7. Монтаж трасс для крепления гофры (если прокладка кабельно-проводниковой продукции будет выполнятся в гофре).
    8. Прокладка кабельно-проводниковой продукции.
    9. Установка подрозетников и черновая заделка штроб.
    10. Расключение распределительных коробок.
    11. Монтаж контура заземления.
    12. Проверка сопротивления заземления смонтированного контура.
    13. Сборка и монтаж щитка.
    14. Проверка работоспособности всех розеток и выключателей.
    15. Монтаж и подключение розеток, выключателей и осветительных приборов.

    Рассмотрим более детально основные этапы, для того чтоб монтаж электропроводки в доме был выполнен качественно и прослужит не менее 20–25 лет (именно такой минимальный срок службы медной проводки).

    Составление схемы электроснабжения (проект расстановки розеток и выключателей)

    При строительстве или капительном ремонте первый этап — эта разработка проектно-сметной документации. Этим должны заниматься специализированные организации с лицензией. В данной статье этот вариант не будет рассмотрен, поскольку цель данной статьи — представить подробное описание выполнение электромонтажа своими руками.

    В нашем случае проект (схема электроснабжение) подразумевает определится с местами установки розеток, выключателей, бытовых приборов, осветительных устройств, щитка освещения и способа прокладки проводов (скрытый или открытый). Рассмотрим какие существуют основные рекомендации при разработке плана электроснабжения.

    Основные рекомендации при составлении схемы электроснабжения частного дома

    1. Вся кабельно-проводниковая продукция в независимости от варианта монтажа должна выполнятся строго вертикально или горизонтально.
    2. Повороты кабелей должны выполнятся строго под углом 90°.
    3. Минимально расстояние от кабелей порталам, оконным и дверным проемам не должно быть менее 10–15 см.
    4. Оптимальное расстояние от уровня чистого пола до выключателей должно составлять 90 см (в соответствии с европейскими стандартами).
    5. Оптимальная высота расположения розеточных групп — 30 см от уровня чистого пола (за исключением розеток на рабочей поверхности в кухне, в ванной для подключения фена, бритвы, бойлера и так далее).
    6. Розетки рекомендуется размещать по обеим сторонам кровати или дивана.
    7. В местах установки телевизоров, количество розеток должно быть не менее 4 шт (2 шт для интернета и телевизионного кабеля и 2 для подключения телевизора и тюнера).
    8. Для больших коридоров и комнат рекомендуется применять проходные выключатели.
    9. Все мощные потребители (кондиционеры, электрические печи и духовки, бойлеры, котлы отопления и так далее) должны подключатся исключительно с распределительного щитка с отдельно установленной защитой.
    10. Оптимальная высота установки распределительного щитка — 1.5–1.7 м от уровня чистого пола.
    11. Запрещается прокладывать кабельно-проводниковую продукцию ближе чем 20 см к газовой трубе.
    12. Все металлические элементы и розетки должны быть обязательно заземлены.

    Видео схема электропроводки дома

    проводка в частном доме своими руками

    Каждый хозяин частной недвижимости, будь то дом, квартира или дача обязательно столкнется с необходимостью полной замены, частичного ремонта или монтажа «с нуля под ключ» электрической проводки в своем владении. Естественно, в любой из этих ситуаций человеку со средним достатком хочется максимально сэкономить, для чего он готов выполнить часть или всю работу собственными руками. Но следует знать, что без базовых знаний в области проектирования и монтажа электропроводки браться за такую работу не следует. Электрика требует профессионального подхода, в противном случае об экономии следует забыть, ведь скупой платит дважды!

    Выполнить все работы по составлению схемы проводки и монтажу электрической разводки в квартире, частном доме или на даче собственными руками можно, но только в том случае, если хозяин готов разобраться в этом вопросе, изучить нормативные документы и строго следовать инструкциям по проведению работ. Если вы не готовы к этому, то лучше обратиться к специалистам. Для тех кто готов создать в собственном владении электропроводку своими силами и предназначена эта статья. В ней мы рассмотрим первый этап работ, а именно: проектирование электрической проводки в частном доме, квартире или на даче! Итак, приступаем!

    Зачем нужен план внутренней электропроводки

    Детальный план или схема электропроводки — это полный чертеж, на котором изображены все элементы системы внутреннего электроснабжения жилого или другого объекта: разводка проводов или кабелей, распределительные коробки, защитные устройства, приборы контроля, выключатели, розетки и если необходимо контур заземления. Для каждого объекта, будь то квартира, дача или частный дом, разрабатывается собственный план, если он построен не по типовому проекту. Но в любом случае схема электропроводки необходима. Ее наличие дает следующие преимущества при выполнении монтажных работ.

    1. Имея в своем распоряжении подробный план электрической разводки, можно заблаговременно составить список необходимых для выполнения работ по монтажу электросети комплектующих, оборудования и материалов. Это позволит без спешки подобрать и закупить продукцию по оптимальным  ценам, что в итоге приведет к существенной экономии.
    2. Детальный план позволит реализовать оптимальное распределение мощностей сети. Чертеж наглядно покажет, где находятся узлы с наибольшей мощностью потребления электроэнергии, что позволит спланировать разводку так, чтобы исключить возможность перегрева проводов из-за излишней нагрузки. Такой подход обеспечит высокую пожарную безопасность сети в целом.

    К тому же наличие предварительно разработанной схемы позволит четко спланировать монтажные работы и разбить их на этапы, что не даст забыть смонтировать тот или иной элемент системы.

    План внутренней электрической сети в частном доме

    Прежде чем составлять схему, где будет указано месторасположение кабелей и проводов, необходимо составить детальный план размещения бытовой техники, приборов освещения и другого электрооборудования как в самом доме, так и на территории домовладения. Принципиальная схема электропроводки в частном доме разрабатывается основываясь именно на этих данных. Допустим, если в жилых комнатах достаточно нескольких розеток для подключения маломощной бытовой техники, то в кухню и ванную комнату необходимо заводить несколько отдельных линий для обеспечения электричеством мощных стиральных машин, микроволновых печей и так далее.

    На основании этого плана разрабатывается принципиальная схема разводки электропроводки. Она считается основополагающим документом для проведения монтажных работ и закупки всех необходимых комплектующих и материалов. Схема дает возможность точно рассчитать длину необходимого кабеля и проводов, их сечение, количество разветкоробок, выключателей, розеток и других элементов электропроводки. Она не позволит запутаться при выполнении работ по монтажу и ошибиться в выборе комплектующих изделий по техническим характеристикам. Поэтапный план разработки схемы электропроводки в частном доме приведен ниже.

    1. На первом этапе необходимо определиться с типом электрической проводки. Существует всего два варианта: скрытая или наружная. Первый вид самый распространенный. В этом случае провода и кабели укладывают в специальные штробы, прорезанные в стенах, полах или потолке, после чего они замуровываются цементным раствором или другими строительными материалами. Наружная разводка, весьма популярная в далеком прошлом, сейчас используется в тех случаях, когда не рекомендуется прокладывать каналы в несущих конструкциях дома, а именно в деревянных строениях из бруса, оцилиндрованного бревна и так далее.
    2. Далее следует разделить всю электропроводку по группам потребления. Вся сеть делится на следующие линии: для освещения, питания розеток, силовую, уличную и для хозпостроек. Каждая из линий прорисовывается на отдельном листе с указанием размеров помещений, толщины перегородок и стен и так далее. В заключительной фазе этого этапа, по подготовленным данным, рисуется общий план электропроводки частного дома со всеми элементами сети. Производится расчет необходимого сечения кабелей, количества комплектующих и материалов, необходимых для монтажа электропроводки в целом.

    Разрабатывая принципиальную схему электроразводки в частном доме, следует знать, что современные СНиП обязывают исполнителя планировать проводку раздельно по комнатам, с разделение линий розеток и осветительных приборов. Это связано с требованиями безопасной эксплуатации электрических сетей. К тому же по комнатное разделение внутренней проводки более удобно в эксплуатации. При проведении ремонтных работ нет необходимости обесточивать весь дом, достаточно отключить от сети одну комнату.Разделение внутренней сети электроснабжения на линии по мощности и группам потребления позволяет использовать электрооборудование и кабельную продукцию с соответствующими техническими характеристикам. Например, для линии освещения можно применять провод с сечением 1.5 мм² и автоматический выключатель на 16 А. Этого достаточно для нормального функционирования нескольких светильников. А вот для подключения розеток необходимо использовать кабель с сечением 25 мм², соответственно и автомат большей мощности на 25 А. Все это позволяет оптимизировать технические характеристики всей внутренней сети и сократить затраты на приобретение материалов и оборудования.

    Важно! Сумма мощностей электроприборов, подключенных к одной линии, не должна быть выше 4.5 кВт — это оптимальный показатель. К примеру, если к одной цепи на кухне подключены бытовые приборы общей мощностью 4.2 кВт, а вы решили выполнить монтаж бойлера и электрической духовки общей мощностью 3 кВт, то к этому оборудованию необходимо подвести отдельную линию.

    Все линии проводов и кабелей подходят к электрическому распределительному щиту. Для каждой из них устанавливается автоматический выключатель соответствующей мощности и если необходимо УЗО (устройство защитного отключения). Электрощит является неотъемлемой частью всей системы внутренней проводки и его необходимо включать в принципиальную схему электроразводки в частном доме, квартире или на даче. Для частного дома, возможно, потребуется включить в схему электропроводки стабилизатор напряжения, так как параметры электрического тока, очень часто бывают нестабильными.

    Внимание! Стабилизаторы напряжения защитят вашу бытовую технику от перегорания и нестабильной работы. Они способны оптимизировать параметры электрического тока, главное правильно рассчитать мощность этого устройства, чтобы ее хватало при одновременном включение всех бытовых электроприборов и освещения.

    Правила проектирования электроразводки

    Следует сразу сказать, что свод правил, норм и требований к проектированию электрической проводки в частном доме, квартире или на даче опубликован в специальных документах и ГОCТАХ. Но в большинстве случаев нет необходимости пользоваться такой литературой, особенно при самостоятельном составлении плана разводки проводов. Достаточно выполнять самые необходимые нормы, перечень которых представлен ниже.

    1. Все выключатели на принципиальной схеме должны запитываться от верхней линии проводов, а розетки от нижней. Розетки необходимо располагать не ниже 30 см от уровня пола, при этом к ним должен быть обеспечен свободный доступ. Выключатели должны быть расположены у входа в помещение, желательно в месте, где он не будет перекрыт открытой дверью или другими интерьерными элементами. Согласно нормам розетки запрещено монтировать в ванных комнатах и туалетах, без включения в принципиальную схему электроразводки специальных защитных устройств по току или понижающих трансформаторов. 
    2. Все кабели о провода на принципиальной схеме необходимо разводить в горизонтальных и вертикальных направлениях, при этом угол поворота линий должен быть прямым в 90 градусов. Электропроводка не должна иметь никаких отводов по диагонали хотя такой монтаж позволяет экономить на материалах, но согласно нормам это недопустимо. На монтажной схеме скрытая проводка наносится с привязкой к стенам, полу и потолку, то есть указывается расстояние от нее до этих конструктивных элементов дома. План расположения скрытой проводки необходим при проведении различных ремонтных работ.
    3. Кабель или провода должны быть расположены на определенном расстоянии от конструктивных элементов дома и коммуникации. К примеру, для горизонтальных линий разводки это расстояние до потолка должно составлять более 15 см, от пола более 20 см, а между газовой трубой и кабелем оно должно быть не менее 40 см. Вертикальные линии проводки должны быть расположены не ближе 10 см от углов, дверных и оконных проемов. Между параллельно проложенными кабелями и проводами расстояние должно быть не менее 3 см и их необходимо укладывать в защитные короба или гофру, металлическую или пластиковую.
    4. Не допускается закладывать в план электроразводки использование проводов и кабелей из разных металлов. Если без этого не обойтись, то соединять проводники из разных металлов необходимо через специальную муфту, в противном случае они быстро окисляться и выйдут из строя. Для соединения линий или монтажа отвода от них, на принципиальной схеме электропроводки нужно обозначить места расположения специальных разветвляющих коробок, в которых осуществляется соединение проводников на специальных монтажных планках. Скрутку использовать не рекомендуется, так как это ненадежное соединение.

    Схема электрической разводки в квартире

    Проектирование электропроводки в квартире практически ничем не отличается от тех же работ, выполняемых для частного дома. Схема проводки в квартире разрабатывается с учетом одних и тех же норм и правил. Различие заключается лишь в том, что в большинстве современных квартир уже смонтирован электрощиток на площадке в подъезде. Он оснащен прибором учета электроэнергии и необходимыми модульными устройствами: первичным автоматом и автоматическими выключателями по фазам. Внутренняя электроразводка также присутствует, но в некоторых случая ее необходимо менять или выполнять монтаж с нуля.

    В старых многоэтажных домах такие работы выполняются в случае несоответствия проводки современным требованиям, а в новых застройщики часто продают квартиры без внутренней сети, только с подводкой электроэнергии к электрощиту на площадке этажа. Вот во всех этих случаях и необходимо составлять принципиальную схему электрической разводки в квартире, для выполнения последующего монтажа. В верхней части стать даны рекомендации по разработке плана проводки в частном доме. Они полностью корректны и при проведении таких работ в квартире.

    Схема электропроводки в дачном домике

    Проектирование электропроводки в дачных домиках также подчинено общим правилам. Но так как эти объекты недвижимости не предназначены для постоянного проживания, разработка принципиальной схемы внутренней электроразводки имеет свои нюансы и заключены они в следующем.

    1. Дачные домики находятся, как правило, за городской чертой. Линии электропередач в такой местности имеют свои особенности. В основном они введены в эксплуатацию несколько десятилетий тому назад и не рассчитаны на современный уровень нагрузки. В результате этого случаются перебои в подачи электроэнергии, резкое повышение или понижение напряжения сети. Исключить негативные последствия от возникновения таких факторов можно включением в схему проводки стабилизаторов напряжения и надежных быстродействующих автоматических выключателей.
    2. Другая особенность дачных домов, которую нужно учитывать при разработке плана электропроводки, это временное проживание владельцев. В большинстве случаев дачи используются в летний период, а на зиму закрываются. В это время происходит сильное окисление проводов и контактов, что приводит к выходу из строя электропроводки. Поэтому в дачных домах рекомендуется проектировать открытую электропроводку, так как ее проще отремонтировать при появлении неисправностей.

    Во всем остальном проект электрической разводки для дачи, ничем не отличается от такой же схемы для квартиры или частного дома, только он намного проще, за счет небольшого размера строения и малого количества бытовой техники.

    Заключение

    Разработка проекта электропроводки в квартире, доме или на даче задача довольно трудная, но вполне решаемая. Необходимо просто досконально изучить нормативные документы, иметь элементарные знания электротехники и опыт монтажных работ. Но если вы неуверенны в своих силах, лучше пригласить опытного электрика!

    Видео по теме

    Электропроект частного двухэтажного дома, #1(36 листов). PDF,DWG,Jpeg

     

    Вступление

    Предлагаю посмотреть электропроект частного двух этажного дома, с встроенным гаражом. Проект включает 36 листов: 9 электросхем электропроводки и 18 листов электротехнической части с описанием и расчетами. 

    Схемы электропроводки частного двухэтажного дома

    В предлагаемый электропроект вошли 9 схем электропроводки:

    • Щит электрический для освещения;
    • Щит силовой для всего электрооборудования дома;
    • Электрическая схема расстановки розеток для 1-го этажа;
    • Электрическая схема расстановки розеток для 2-го этажа;
    • Электрическая схема вентиляции и кондиционирования 1-го этажа;
    • Электрическая схема вентиляции и кондиционирования 2-го этажа;
    • Три схемы и расчет системы уравнивания потенциалов.

    Электротехническая часть электропроекта частного дома состоит из 18 листов:

    • Четыре(4) листа расчета системы уравнивания потенциалов;
    • Четыре листа спецификаций к электросхемам проекта.

    Формат электропроета частного двухэтажного дома

    • Посмотреть проект двухэтажного дома можно так:
    • Предлагаю для скачивания несколько форматов электропроекта двухэтажного дома:

    Электросхемы проекта в формате jpeg ,размер картинок 1127×671 .

    Полный проект в формате PDF(36 листов). Можно бесплатно скачать ТУТ.

    Основные электросхемы проекта электропроводки частного дома выполнены в формате DWG.

    Немного о формате DWG

    Это формат документов в системе AutoCAD.В данном случае AutoCAD использовалась как система для черчения. Чтобы посмотреть документ в формате DWG, нужен инструмент просмотра документов в этом формате. Можно воспользоваться Brava Viewer. Программа абсолютно бесплатная. Скачать Brava Viewer можно с сайта автора, тут: http://infograph.com/products/viewers.asp

    Скачать электропроект в формате DWG можно тут.

    Другие Электропроекты и Электросхемы

    • мая 2012

    • июня 2012

    • октября 2012

    • ноября 2012

     

     

    Схема проводки в частном доме

    Схема проводки электричества в доме – это первое, на что стоит обратить внимание перед началом электромонтажных работ. Монтаж проводки станет намного легче, если под рукой будет схема подключения электропроводки в доме.

    Назначение электропроводки в двухэтажном доме

    Схема проводки в частном доме в первую очередь необходима для того, чтобы составить список расходных материалов. С ее помощью можно подсчитать длину провода, количество розеток и выключателей, распределительных коробок, обозначить места разметки.

    Также схема проводки электричества в доме нужна для того, чтобы определить место установки счетчиков и распределительного щита.

    Подключение и монтаж электропроводки

    Подключить электроэнергию к участку, где будет строиться двухэтажный дом, это один из начальных этапов покупки участка. Типовая схема электропроводки частного дома предусматривает обязательное подписание договора с электроснабжающей организацией. Этот пункт является необходимым, так как в договоре указывается способ электроснабжения, схема ввода электричества в дом и выделенная мощность.

    После того как этап подписания такого договора пройден, приступаем к следующему этапу – монтаж. Схема проводки в частном доме делит монтаж проводки на следующие этапы:

    1. Черновой монтаж электропроводки. На этом этапе обычно проводится демонтаж перекрытия, размывка поверхностей, уборка пыли, вывоз мусора. На этапе чернового монтажа составляется схема проводки электричества в доме, расчет необходимого количества материалов, составление сметы, монтаж и установка.
    2. После окончания черновых работ приступают к отделке помещений и проведению чистового монтажа. Этот этап является завершающим и включает в себя: установку фурнитуры, светильников, датчиков движения и др.

    Типовая схема электропроводки частного дома предусматривает и стоимость выполнения монтажа проводки.

    Очень хорошим вариантом оснащения двухэтажного дома электросетью считается монтаж проводки при помощи изоляторов. Этот метод характеризуется высокой прочностью. При усадке дома, проводам ничего не навредит.

    По завершении строительства этот метод позволяет быстро определить расположение всех электрических точек. А главное, легкий доступ к замене всех выключателей и розеток в доме.

    Схема электропроводки в частном доме

    Схема проводки в частном доме состоит из следующих частей:

    • электрический щиток. Выполняет распределительную и защитную функцию и является главным элементом электропроводки. Расположение щитка должно соответствовать нормативным документам и должен быть обеспечен легкий и беспрепятственный способ доступа к нему. Электрощиток нельзя устанавливать в тех помещениях, где возможна утечка воды, потому что электрическая схема проводки в доме должна быть защищена.
    • Электрические сети, которые отходят от щитка. Схема электропроводки двухэтажного дома предусматривает такие виды сетей, как кабель и провод. Провода в двухэтажном доме можно провести как скрытым, так и открытым способом.
    • Электроустановочные изделия. К ним схема проводки в частном доме относит розетки, выключатели и крепежные элементы. Схема проводки в частном доме – это способ управления нагрузкой. Ее конфигурация зависит от количества потребителей и их расположения, от способов управления ими и защиты каждого из них.
    • Расчет нагрузок. Нужно корректно подходить к выбору типа и сечения кабеля и лучше воспользоваться услугами специалиста, который проведет профессиональный расчет.

    Схема проводки в частном доме бывает таких видов: открытая проводка, скрытая проводка, ретро и электропроводка в деревянном доме.

    Обязательно нужно соблюдать меры безопасности при проведении электропроводки в двухэтажном доме. Типовая схема электропроводки частного дома предусматривает, что при монтаже проводки нельзя оставлять участки со старой проводкой, так как в дальнейшем она может повлиять на нормальное функционирование новой. Все соединения проводки устанавливаются в специальных коробках, что облегчит доступ к ним в случае необходимости замены.

    Все открытые части проводки, которые могут оказаться под напряжением необходимо заземлить. Если проводка устанавливается в помещении с повышенной влажностью, нужно использовать развязывающий трансформатор, благодаря нему риск поражения электротоком сводится к минимуму.

    Безопасность в данном случае — самое главное, потому нужно внимательно подходить к выбору проводов, розеток и других приборов.

    От качества приборов и от внимательного отношения к процессу проведения проводки зависит безопасность.

    Определяем расположение проводки в панельном доме

    Зачем делать проект электропроводки в квартире

    Чтобы обеспечить безопасность, провода дополнительно укладываются в гофрированный шланг ПВХ, который занимает намного больше пространства. Уложить правильно в ряд 10-15 кабелей и раскинуть их по квартире – это искусство. И справиться с задачей может только профессиональный электрик, действующий по схеме.

    Второй момент — это необходимость отделки и маскировки коммуникаций. После этого разобраться с расположением большого количества проводников будет невозможно, без частичной порчи ремонта.

    Когда у застройщика хранится план, проблем подобного рода не возникает. Электрик учитывает пожелания клиента по расположению бытовых и нагревательных приборов в помещениях, после чего начинает составление схемы. Его задача – разбить кабеля на группы так, чтобы они не пересекались, не мешали друг другу, а также была возможность распределить нагрузку в сети равномерно. Он продумывает систему защиты (некоторые устройства требуют заземления и наличия отдельно вынесенных УЗО), чтобы проводка соответствовала требованиям безопасности.
    План электропроводки квартиры – пример.

    Схема электрической проводки включает в себя следующие элементы:

    1. Распределительный щиток, который может быть внутриквартирным или общим.
    2. Электрический счетчик для контроля над расходом электроэнергии.
    3. Автоматические устройства защиты, отвечающие за прекращение подачи питания при возникновении утечек, ударов током человека, коротких замыканиях.
    4. Кабели и провода, с помощью которых осуществляется разводка до электроточек.
    5. Выключатели и розетки для управления освещением и подключения бытовой техники.

    Отличительные черты современной электропроводки

    Современные бытовые технологии в конце 20 века сделали ощутимый рывок. В домах кроме телевизоров появились компьютеры, системы охраны и видеонаблюдения, мощная бытовая техника, беспроводная связь. В связи с этим разводка электрических кабелей стала намного сложнее, хотя принципы устройства не изменились.

    Сложности начинаются с самого первого этапа – проектирования. Чтобы грамотно составить схему проводки в квартире, необходимо заранее знать приблизительную мощность бытовых электроприборов, места их расположения. Одновременно с этим нужно продумать систему освещения во всех помещениях.

    Если вы не учтете прокладку компьютерного кабеля и установку роутера для домашней сети, в дальнейшем получите висящие по стене или протянутые по полу провода. В лучшем случае их удастся спрятать в плинтус или зашить в короба.

    Кроме большого количества новых приборов появилось еще одно отличие: наряду с силовой сетью обязательно присутствует слаботочная система, традиционно включающая в себя телефонные и телевизионные провода, а также компьютерное, охранное, акустическое оборудование и домофон. Эти две системы (силовую и слаботочную) разделять нельзя, так как все приборы питаются от источников электросети 220 В.

    Схема разводки слаботочной системы в квартире. Включает в себя три сети: компьютерную, телефонную и телевизионную. Для каждой сети предусмотрены свои виды кабеля и оборудование.

    Изменилось количество эксплуатируемых одновременно приборов и кабелей. Если раньше хватало установки в зале одной люстры, то сейчас многие используют осветительную систему, включающую, кроме люстры, точечные светильники и подсветку. К увеличению количества техники нужно прибавить увеличение мощности – по этой причине старые кабеля уже не подходят, а размеры электрораспределительного щита заметно выросли.

    Что собою представляет панельный дом?

    Панельные дома возводили ещё в советские времена. Они были своего рода эконом-вариантом, потому что сочетали в себе быстроту постройки и невысокую стоимость строительных материалов. Панельное строение возводилось из железобетонных плит, которые изготавливали на специальных заводах путём заливки бетоном металлической арматуры. Эти плиты (или панели) были двух видов – для полов или потолочных перекрытий и стеновые.

    Панельное строение сродни карточному домику, каждая стена в нём является несущей. Ни о какой перепланировке здесь не может быть и речи, только затронь одну стену, сложится весь дом. Сейчас такие строения редко возводят, да и люди не особенно хотят приобретать жильё в панельных домах. Всё-таки для проживания кирпичные постройки считаются более комфортными. Они лучше сохраняют тепло, обладают повышенной шумоизоляцией, и, конечно же, в них гораздо легче проводить ремонтные работы и перепланировку. Особенно если речь заходит о таком вопросе, как заменить проводку.

    Как устроена электропроводка в панельном доме

    Стены и перекрытия в таких домах сделаны из железобетонных панелей. В основном все стены являются несущими. Зачастую проводка в таких домах прокладывается в ЖБИ каналах, специально подготовленных еще на этапе строительства. Эти каналы расположены в строго отведенных местах, поэтому передвинуть розетки и выключатели в панельном доме – большая проблема.

    Схема электропроводки в панельных домах предусматривает, что проводка в каждой квартире должна быть проведена одинаково. Но часто проводка в разных домах и даже в разных квартирах одного дома проведена по-разному.

    Проводка в доме, схема которой предполагает укладку ее на конечном этапе строительства, часто находится между панелями потолков и стен. Счетчик расположен на лестничной площадке, но, конечно, есть умельцы, которые переносят его в квартиры. В квартирах утопить его в стене не получится, из-за толщины стен. Поэтому счетчик располагается в коридорах или кладовках.

    Проводка в панельном доме, схема которой предполагает ее обязательное наличие, находится обычно в стяжке, потолке или на стенах, под штукатуркой.

    Лучший вариант, если проводка находится в стене и хуже, если она располагается в полу или потолке. Схема электропроводки в панельных домах сама по себе очень устаревшая.

    Для чего нужна схема разводки?

    Получается, что устройство современной разводки электрики в квартире – это настоящее искусство, справиться с которым под силу только профессиональному электрику.

    Если вы не хотите постоянно менять отделку стен, чтобы маскировать то тут, то там появляющиеся кабеля, рекомендуем перед ремонтом квартиры или строительством дома составить чертеж с обозначением всех значимых объектов, связанных с электричеством: розеток, выключателей, электрощита с УЗО, осветительных приборов.

    Ориентируясь на требования или пожелания владельца жилья, электрик составляет принципиальную схему электропроводки в квартире. Его задача – разделить кабеля на группы, чтобы правильно распределить нагрузку, продумать систему управления и защиты и в конечном итоге сделать все, чтобы гарантировать безопасность и комфорт.

    Образец схемы, которую может набросать собственник жилья. Внимание уделено обозначению мест расположения всех электроточек, начиная от электрощита и заканчивая розетками. Что обязательно нужно учесть при составлении схемы, чертежа, плана работ, необходимого для грамотной прокладки электропроводки?

    Рассмотрим электросеть с точки зрения составляющих частей:

    • Автоматические аппараты защиты, установленные в электрическом щите. От их качества и грамотной установки зависит функционирование всего домашнего оборудования и безопасность пользователей.
    • Кабеля, провода с правильно подобранным сечением и хорошей изоляцией.
    • Розетки и выключатели с качественными контактами, безопасными корпусами.

    В частных домах обязательный элемент – вводный автомат и силовой кабель от него к щиту. С помощью автоматического выключателя регулируют потребляемую мощность и при необходимости отключают всю электроэнергию дома.

    Примерная схема электропроводки в частном доме. Главное внимание следует уделить распределению мощностей по автоматическим выключателям и защите каждой выделенной линии. Электросчетчик обычно устанавливается на входе, срезу после вводного автомата.

    Необходимость замены проводки

    Иногда проводка требует полной замены во всей квартире. Это обусловлено такими причинами:

    • Истечение срока эксплуатации проводов.
    • Повышение нагрузки на сеть. В таком случае старая проводка должна быть заменена новой.
    • Угроза безопасности жильцов квартиры – подключение потребителей без заземления.

    Чтобы выполнить разводку сети в панельном доме, лучше обратиться к профессиональным электрикам. Такой вариант гораздо безопаснее самостоятельной укладки проводки. Стоимость подобных услуг не слишком высокая. Кроме того, при этом будет обеспечена максимальная безопасность жильцов.

    При полной замене проводки цена монтажных работ будет зависеть от количества точек. Если укладка кабелей проводится опытным электриком, следует учитывать, что стоимость монтажа розеток и выключателей выносится дополнительные услуги.

    Виды электропроводки

    Рассмотрим общую классификацию электропроводок в квартире. В зависимости от видов монтажа она бывает:

    • Открытая электропроводка – прокладывают на поверхности стен, потолка снаружи. Крепление проводов многообразно: кабель-канал, гофра, плинтусы и т.д. Кабели в этой электропроводке, по сравнению со скрытой, могут иметь меньшее сечение. Может быть стационарной, переносной или передвижной
    • Скрытая электропроводка – прокладывают внутри конструкций: в трубах, коробах, углублениях и т.д. Один из самых распространенных методов прокладки кабелей. Из основных недостатков – отсутствие доступа к проводке. И в случае возникновения неисправностей потребуется приложить немало усилий, чтобы до нее добраться. Кабели в такой сети имеют большее сечение. Электросеть нужно проектировать заранее
    • Наружная электропроводка – прокладка сети снаружи здания. Также может быть открытой и скрытой

    На этапе проектирования схемы электропроводки нужно учесть:

    • Места установки электрощитков и розеток
    • Количество электроточек в квартире
    • Мощность электрических бытовых приборов, которые будут использоваться постоянно и периодически
    • Разметку проводов, а для открытой проводки – места их крепления
    • Основные требования к электропроводке –медные кабели для прокладки сети, питание от сети 380/220 В, система заземления TN-C-S или TN-S

    Способы соединения

    Способы соединения электроцепи:

    • Последовательно – складывается напряжение всех элементов сети, в каждом из них сила тока одинаковая. В цепи нет узлов, и поэтому, если выходит из строя один элемент, перестают работать все остальные
    • Параллельно – ко всем параллельно соединенным ветвям цепи приложено одно напряжение.  Сила тока в узлах равна сумме токов в соединенных параллельных проводниках. Элементы не соединяются между собой, но объедены узлами. Если один из них выходит из строя, данный факт не отражается на работе остальных
    • Смешанно – применяются оба способа соединения на одном участке цепи

    Типы разводки

    Существует три типа разводки электросети:

    • С помощью распределительных коробок: электрический щиток располагают за пределами квартиры – на площадке в подъезде. На щиток ставится счетчик с несколькими автоматами. От щитка кабель идет в квартиру. В каждой комнате стоит своя распределительная коробка. Они подключены к сети последовательно. Общая схема выглядит так:
    • «Звезда»- электроточка располагается на отдельной кабельной линии и подсоединена к отдельному автомату в щитке напрямую.  Нерентабельна с точки зрения трудозатрат и денежных расходов на прокладку кабелей и проводов к каждому элементу, покупке более мощного считка и большого количества автоматов
    • «Шлейф» – такой способ проводки схож со «звездой». Отличием является то, что на отдельном кабеле, который идет от щитка, находится не один элемент, а группа. На схеме выглядит так:

    Обычно используют несколько типов проводки сразу.

    Разделение электропроводки на группы (линии)

    Управлять и контролировать электросетью гораздо легче, если она разделена на несколько линий. В случае возникновения неисправности или аварийной ситуации можно выключить одну группу, тогда как остальные будут функционировать в обычном режиме.

    Вариант разделения на 4 группы: Предположим, в городской квартире осуществляется прокладка отдельного силового кабеля для стиральной машины. Особенно это актуально для домов старой застройки со слабой электропроводкой, не выдерживающей сильных мощностей. На кухне обычно находится множество приборов, одновременное включение которых также требует монтажа силового кабеля подходящего сечения: варочная плита, духовой шкаф, тостер, мультиварка, микроволновая печь, посудомоечная машина.

    Санузел – одно или два помещения с повышенным уровнем влажности. Это необходимо учитывать как при монтаже системы освещения, так и при установке розеток, которые должны иметь полагающуюся степень защиты. Так как в каждой комнате обычно более, чем один осветительный прибор, рекомендуют устанавливать несколько отдельных групп.

    Например, разделить освещение зала (люстра, подсветка, 2 настольные лампы), спальни (2 бра, верхний свет) и детской комнаты (точечное освещение, ночник, настольная лампа)

    • 1 группа – мощная бытовая техника
    • 2 группа – кухонная линия
    • 3 группа – ванная и туалет
    • 4 группа – осветительная система

    Далее о каждой электрогруппе более подробно.

    Стационарная бытовая техника

    Крупная бытовая техника обычно располагается в зоне кухни или санузла. Схема расположения розеток на кухне. Правила: непосредственно за посудомоечной и стиральной машинами размещать розетки запрещено; лучше использовать влагозащищенные модели (+)

    Отдельное подключение кухонной зоны необходимо для проведения ремонта. Если произойдет поломка одного из устройств, потребуется замена. Чтобы не отключать электричество во всей квартире, достаточно выключить один аппарат защиты, отвечающий за стационарное оборудование.

    К сожалению, даже дорогая бытовая техника время от времени выходит из строя. Ремонт порой затягивается на несколько часов. Отдельная электрогруппа позволит сохранить комфортное пребывание на кухне и в других помещениях. Что мешает просто отключить сломанный прибор от сети, вытащив вилку из розетки? Дело в том, что у встроенной техники точки подключения к электросети находятся в труднодоступных местах.

    К тому же неисправность может произойти не в самом приборе, а в проводке, замаскированной в стене. В этом случае передвинуть рычажок автоматического выключателя гораздо легче.

    Выделенная линия для кухни

    Кухонная линия традиционно является самой загруженной. Примерно 5-6 агрегатов постоянно включены в сеть, даже если не задействованы. Это относится к холодильнику, духовому шкафу, варочной плите, посудомоечной машине, вытяжке, микроволновке, тостеру. Многие пользуются кухонным электрогрилем, мясорубкой, хлебопечкой, мультиваркой и пр.

    В данном случае отдельный мощный электрический кабель просто-напросто сделает возможным одновременное применение сразу нескольких устройств. Если на общей проводке «повиснут» еще и осветительные приборы или водонагреватель, то при включении очередного устройства сеть просто не выдержит и сработает автоматическое отключение.

    Схема электрической разводки для кухни, разделенная на 4 группы. Для мощного бытового оборудования в распределительном щите установлены отдельные автоматы. Подробный разбор схем и вариантов расположения розеток на кухне приведен в статье, с которой мы рекомендуем ознакомиться.

    Одна или несколько осветительных групп?

    Учитывая количество осветительных приборов в каждом помещении, можно сделать одну или несколько линий. Если в зале одна шестирожковая люстра, а в спальне маломощное верхнее освещение и два бра-ночника, то все приборы можно объединить в одну линию.

    Однако если гостиная напоминает зал для дискотеки – с люстрами, точечными светильниками, потолочной и настенной подсветкой – то только для нее следует организовать отдельную группу.

    Схема разводки точечных или галогенных светильников 220 В для одного помещения, например, для кухни, детской комнаты или прихожей. Если кроме светильников в сеть одной комнаты включены трансформаторы или блоки питания, то ее также рекомендуется подключить к отдельному аппарату защиты.

    Помещения с повышенной влажностью

    Раньше в ванных и туалетах розеток не ставили, но сегодня и для этого помещения придумано множество приборов. Пользование ими во влажной среде опасно. По этой причине помещение нуждается в других устройствах защиты. К схеме электропроводки в ванной есть свои требования:

    • Комнатная распределительная коробка не должна выходить внутрь помещения. Устанавливается она в любой удобной соседней комнате или коридоре.

    Распределительная коробка на стене в прихожей

    • Каждое устройство, которое будет использоваться в ванной комнате, должно подключаться только к отдельной розетке. Применение удлинителей и тройников не допускается.

    Отдельная розетка под стиральную машинку

    • Выключатель для управления освещением комнаты устанавливается, как и коробка, за пределами помещения. Самое удобное место — рядом с дверью.
    • Электрический кабель прокладывается максимально близко к потолку. Обязательно используется изолирующая гофра.

    Монтаж электрической проводки в ванной комнате.

    Важно! Повышенные требования безопасности предъявляются и к фурнитуре. Степень из защиты должна быть не ниже IP 44. При этом рекомендуется брать розетки с крышкой, выполняющую роль защиты от брызг.

    Лампы рекомендуется использовать те, что работают от напряжения 12В. Все приборы, имеющие металлический корпус должны быть заземлены. Эта проблема остается нерешаемой для домов старой постройки, в которых заземление не предусмотрено в принципе.

    Многие люди заземляют технику на водопроводные трубы, но делать так нельзя, из-за риска поражения электрическим током, причем не только вас, но и соседей. В старых домах иногда проводят полную реконструкцию электрических сетей, что позволяет смонтировать внешний контур заземления. Если так, то жильцам повезло – осталось заменить внутренние провода.

    Замена электрической проводки требует проведения капитального ремонта.

    Варианты схем электрической проводки для квартир

    Рассмотрим конкретные проекты электросетей для квартир. Это поможет работу выполнить самостоятельно, но консультация с профессиональным электриком обязательная.

    Однокомнатная квартира

    К таковым можно отнести и квартиры студии (о планировке квартиры-студии читайте в статье). Помещений в таких квартирах немного, поэтому большого расхода провода не будет. Линий меньше, но обеспечить оптимально расположение каждой нужно. Общие принципы сохраняются.

    Лучше жилую комнату, кухню и санузел сделать отдельными группами – такая схема будет оптимальной. На показанной схеме видно, что линии делятся не по помещениям. В одну группу определено освещение, а во вторую розетки.

    Пример схемы электропроводки в однокомнатной квартире — нарисован от руки.

    Не самое лучшее решение и вот почему. Распределительные коробки нужны на каждую линию, заходящую в комнаты. Многие розетки подключены последовательно, что приведет к отключению целой ветки при перегорании одного единственного провода. Здесь по-другому. Видно, что отдельную группу составляет освещение в ванной, установленные в ней розетки. По отдельности подключены оставшиеся комнаты – освещение и розетки в них совмещены.

    Разделение электрической сети по комнатам. На схема видно что отдельные линии отмечаются разными цветами. Используйте этот прием при самостоятельном проектировании. Обозначение точек также можно легко понять и запомнить. Составить проект проводки можно посредством использования специальных программ (программы для черчения электрических схем смотрите по ссылке).

    Многокомнатные квартиры квартира

    Принцип ничем отличаться не будет. Определяем оптимальную схему. Схема электропроводки в 2-комнатной квартире — образец.

    Однако для подключения нескольких комнат стоит учитывать некоторые особенности:

    1. Сеть розеток рекомендуется делить на группы по комнатам.
    2. Также поступают и с системой освещения.
    3. Для кухонь предусматривается три отдельных линии: под освещение, малые бытовые приборы и технику высокой мощности.
    4. Отдельно подключается санузел.

    Схема электропроводки в 3x комнатной квартире. Для квартир с большой площадью, которые относятся к категории элитных, предусматривается отдельная ветка на охранные системы. Сложные схемы нужно поручить составлять специалистам. По окончании их работы на руках должен остаться план, который необходимо хранить на случай возможных поломок и реконструкций.

    Расчет электропроводки в панельном доме

    Расчет в панельном доме электропроводки производится проектно. Такой проект можно заказать у организаций, которые специализируются на этих работах.

    Если проект будет делаться самостоятельно, то нужно учесть некоторые моменты: правильно подобрать материал и учесть условия нагревания током.

    Кроме того, проводка должна быть прочной, надежной, долго служить и не превратиться в угрозу или причину пожара. Создание схемы электропроводки в доме – это обязательное условие безопасности. Такая схема в случае образования неполадок, поможет найти их и устранить.

    Штробление панельных плит

    Мы уже упоминали о том, что трогать несущие панельные стены запрещается, это касается и штробления. Но запрет в большей степени относится к монтажу горизонтальных штроб. Делать бороздки для проводов вертикально вполне допустимо. При этом всё равно есть некие ограничения, штробы нельзя делать слишком глубокими, что может привести к ослаблению конструкции (допускается глубина не более 10 мм). Самое главное при монтаже штроб не нарушить металлическую арматуру.

    Не допускается никаких зигзагов и линий под наклоном, штробление борозд к розеткам и выключателям выполняется строго ровными вертикалями. Минимальное расстояние между трубами газоснабжения и штробами должно быть 40 см. От оконных и дверных проёмов борозды для электрической проводки должны быть удалены минимум на 15 см.

    Для нарезки штроб понадобится специальный инструмент, который стоит приличных денег. Хорошо, если у вас будет возможность взять его напрокат у профессионального электрика.

    Нужна болгарка и для неё обязательно алмазный диск, только он сможет справиться с таким прочным материалом, как бетон. На стене предварительно необходимо наметить трассу прокладки провода, а потом вдоль этих линий проделать две параллельных прорези на расстоянии 2 см друг от друга. Теперь понадобится перфоратор, с его помощью удаляются остатки бетона между надрезами.

    Конечно, идеальным вариантом будет штроборез. Этот инструмент по своей сути напоминает болгарку, только у него внутри уже встроены алмазные диски.

    Расстояние между дисками можно заранее регулировать, так же как и глубину нарезаемой борозды.

    Ещё одно главное преимущество штробореза в том, что он оборудован пылесосом, монтажная пыль не выходит за пределы кожуха. Единственный недостаток – это цена, в этом случае дорого обойдётся даже прокат.

    Монтаж отверстий

    Если замена проводки в панельном доме предполагает новые места для розеток и выключателей, то потребуется ещё один сложный этап работы – просверлить для них отверстия в бетонной стене.

    Что вам для этого понадобится?

    • Карандаш с линейкой (либо рулеткой).
    • Перфоратор и бур для него диаметром 8 мм.
    • Специальная насадка – коронка для монтажа подрозетников в бетоне (диаметром около 70 мм).
    • Лопатка – специальная перфораторная насадка для выемки оставшегося бетона из отверстия.

    В месте, где в будущем должен стоять коммутационный аппарат, нарисуйте круг по диаметру подрозетника. Определите его центр и проделайте в нём отверстие глубиною 50-60 см при помощи перфоратора с буром. Теперь наденьте на инструмент коронку по бетону и наметьте контур будущего отверстия.

    Снова установите бур и по намеченной окружности просверлите 12-14 дырочек (это гораздо облегчает и ускоряет процесс монтажа отверстия). Опять наденьте коронку и пробурите теперь на всю глубину (50-60 мм). Осталось только надеть насадку-лопатку и выбить оставшийся бетон. Точно также сделайте отверстия и для распределительных коробок, если вы не будете использовать прежние.

    Распределительный щиток

    Как правило, раньше в панельных домах счётчик электрической энергии и вводной автомат на квартиру устанавливались на лестничных клетках. Сейчас уже одного автомата недостаточно, щиток собирается из устройств защитного отключения (УЗО) и индивидуальных автоматических выключателей на каждую группу потребителей.

    В принципе счётчик и вводной автомат у вас так и могут оставаться на площадке. Тем более что этого требует энергоснабжающая организация для беспрепятственного снятия показаний с прибора учёта.

    Всю остальную компоновку распределительного щитка вы можете собрать сами и установить его на входе в квартиру. В данном случае лучше всего использовать металлический или пластиковый специальный короб, то есть распредщиток у вас будет навесного исполнения. В панельном доме сделать его скрытым весьма проблематично, только представьте, каких размеров нишу нужно будет продолбить в железобетонной плите. Среди материала выбирайте на своё усмотрение.

    Пластиковый короб будет практичнее, он меньше весит и имеет более привлекательный внешний вид в плане эстетики. Металлический короб характеризуется долговечностью и надёжностью. Схему разветвления кабелей от вводного щитка продумайте заранее.

    Рекомендуется отдельными автоматами запитывать освещение и розеточные группы. Для каждой ветви, а также для мощных потребителей, устанавливается индивидуальный автомат.

    Такая схема удобна ещё и тем, что если появится необходимость ремонтных работ на какой-то из ветвей электросети, достаточно будет отключить нужный автомат, и не оставлять при этом без напряжения всю квартиру.

    Поэтапная замена проводки

    Перед тем как поменять проводку вам необходимо демонтировать старые провода. Началом всех работ должно быть прекращение подачи электричества на рабочее место, то есть вам нужно отключить вводной автомат на квартиру и проверить, что напряжение действительно отсутствует.

    Снимите старые выключатели и розетки, вскройте распределительные коробки и рассоедините места коммутирования проводов. Иногда в панельных домах можно через распределительную коробку вытянуть весь провод из старой борозды. Но чаще всего просто начинают от коробки аккуратно выдёргивать проводник, если в каком-то месте он прочно прихвачен в штробе алебастровым раствором, то с помощью зубила и молотка освобождают его. В принципе, если некоторые старые штробы вы не будете использовать, то не морочьте голову, оставьте бывший провод там, только тщательно заизолируйте его с двух сторон.

    В штробы для новой проводки уложите проводники и закрепите с помощью гипсового или алебастрового раствора. Установите в заранее проделанных отверстиях распределительные коробки и подрозетники, заведите в них провода. Выполните необходимые соединения в коробках, подключите розетки и выключатели.

    3 ошибки при замене проводки в панельной квартире

    Как найти электропроводку в панельном доме или хрущевке (в балках)

    Как проходит проводка в панельном доме

    Источники

    • https://Proekt-sam.ru/plans/skhema-elektroprovodki-v-kvartire.html
    • https://sovet-ingenera.com/elektrika/provodka/sxema-elektroprovodki.html
    • https://YaElectrik.ru/elektroprovodka/zamena-provodki-v-panelnom-dome
    • https://dom-data.ru/skhema-provodki-v-panelnom-dome/
    • https://2proraba.com/elektrika/elektroprovodka-v-panelnom-dome.html
    • https://remont.youdo.com/articles/electric/tipovaya-shema-elektroprovodki-v-kvartire/

    Схема электропроводки в двухкомнатной квартире + фото

    Главная »
    Схемы »
    Схема электропроводки в двухкомнатной квартире

    Если вы решили заменить проводку в хрущевке, тогда перед выполнением работ вам необходимо изучить схемы электропроводки в двухкомнатной квартире панельного дома. Схема электропроводки в двухкомнатной квартире поможет вам выполнить качественную проводку.

    Теперь мы представим вашему вниманию современные проекты размещения розеток, выключателей и распределительных коробок. Также мы расскажем основные рекомендации по составлению электрической схемы своими руками.

    Как самостоятельно начертит план?

    Если вы желаете самостоятельно начертить план размещения розеток, выключателей и распределительных коробок. В двухкомнатной квартире вам необходимо учесть следующие моменты:

    • Не следует устанавливать один автоматический выключатель. Вам нужно два выключателя. К одному будут подключаться розетки, а ко второму выключателю будет подключена линия освещения. Схема розеточной линии в 2-х комнатной хрущевке также должна быть разделена на несколько групп.
    • Чтобы самостоятельно начертить проектную схему электропроводки в двухкомнатной квартире вам следует использовать ксерокопию схемы жилья. В этом документе вы сможете найти чертеж всех комнат. Именно поэтому у вас больше не возникнет проблем с монтажом.
    • Высота установки розеток должна нормироваться по ГОСТу. Также вы можете руководствоваться правилами ПУЭ. Благодаря этим документам вы сможете найти оптимальный вариант размещения.
    • Каждая комната обязательно должна иметь собственные розетки. Только ванная комната не должна иметь распределительную коробку. В ванной комнате повышенная влажность и поэтому вам лучше поместить распределительную коробку в коридоре. Оттуда вы сможете выполнить разводку освещения и розеток.
    • Обычно застройщики не проводят электричество на балкон. Если вы приобрели себе новую квартиру, тогда разводку электропроводки вам необходимо сделать самостоятельно. Если вы делаете замену электропроводки и вам необходимо вывести свет на балкон, тогда лучше установить дополнительную распределительную коробку.
    • Щиток обязательно должен иметь защитную автоматику. Они способны защитить электропроводку в двухкомнатной квартире от перенапряжения или замыкания.
    • Если ваша комната извилистая, тогда вам лучше будет установить несколько светильников. Они будут управляться с помощью двухклавишного выключателя. В другом случае освещение в квартире будет недостаточным.

    Это основные рекомендации по составлению схемы электропроводки в двухкомнатной квартире панельного дома. Теперь мы хотим представить вашему вниманию два типовых проекта электропроводки в двухкомнатной квартире. Если вам будет интересно, тогда можете прочесть про схему электропроводки в трехкомнатной квартире.

    Схема электропроводки в двухкомнатной квартире

    Теперь мы предоставим вашему вниманию схемы разводки проводки по 2-х комнатной квартире панельного и кирпичного дома:

    Как видите, на схеме, если в вашей квартире присутствует извилистый коридор, тогда необходимо установить несколько люстр. Они способны сделать ваше освещение качественным. Больше всего розеток должно располагаться на кухне. В этой комнате присутствует огромное количество бытовых приборов и поэтому лучше всего установить 6 розеток. Этого количества будет достаточно для подключения бытовой техники.

    Мы надеемся, что эти чертежи станут для вас полезными. Если вы столкнулись со сложностями при составлении схемы электропроводки в двухкомнатной квартире панельного дома, тогда можете задать нам вопросы.

    Читайте также: схема подключения двухклавишного выключателя.

    Схема разводки электричества в доме • Energy-Systems

     

    Современная схема разводки электричества в помещении

    Схема разводки электричества в доме – важнейший проект, который может понадобиться не только в процессе строительства, но также при проведении ремонта помещения. Любые работы, связанные с проводкой могут сопровождаться различными сложностями. В первую очередь, собственнику жилья необходимо будет подыскать высококвалифицированного специалиста, хорошо знакомого с вопросами снабжения электроэнергией многоквартирных домов.

    Поиск мастера является важнейшей задачей, так как работа с проводкой отличается высокой сложностью, требует хороших знаний и опыта.

    Если планируемый ремонт будет каким-то образом связан с электричеством в помещении, первым этапом работы обязательно должно стать проектирование будущей проводки, а после и ее монтаж. Даже во время строительства новых сооружений, проектирование электроснабжения является одной из первостепенных задач, обычно прокладка кабелей осуществляется после возведения стен и элементов сантехники.

    Пример схемы разводки электричества в доме

    Назад

    1из20

    Вперед

    В процессе проектировки будущей электрической системы необходимо грамотно рассчитать количество необходимых для каждого отдельного помещения розеток, а также их расположение, кроме того, на плечи мастера также ложатся вопросы выбора всех необходимых материалов и приборов для обеспечения работоспособной сети электроснабжения.

    Какой может быть разводка электричества в доме

    Мы живем во времена молниеносного развития и распространения технологий, которые касаются всех сфер жизни человечества. Строительство развивается столь же стремительно, как и другие области, постоянно появляются новые, более качественные материалы, устройства, все меняется и все улучшается. Совсем недавно стандартом было соединение проводов в пространстве стен, что можно назвать безопасным весьма условно, сегодня стандарты кардинально изменились.

    В настоящее время существует несколько основных способов организации проводки в жилых помещениях:

    1. Традиционная методика разводки, предполагающая протяжение кабелей по стенам, соединение которых осуществляется в специальных распределительных коробках. Все розетки и другие точки электричества размещаются в спроектированных и подготовленных отверстиях. Метод допускает установку нескольких розеток одним блоком или группой. Такая группа может включать в себя до 5-ти отдельных электрических точек, причем, она может быть размещена как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.
    2. Вторая методика более современна. Она предполагает монтаж всех проводов по площади пола. До момента заливки пола, в нем размещается электроканализация, содержащая в себе все провода. От электроканализации провода распространяются по комнатам и стенам.

    Насколько важна схема разводки электричества

    Квалифицированный человек может без труда провести монтаж электрических проводов в любом доме, но для этого ему понадобится грамотно составленная схема разводки электропроводки в доме, без нее ни один мастер не сможет произвести прокладку всех необходимых проводов и установку электрических точек. Именно поэтому такие проекты должны составляться работающим в данной сфере профессионалам.

    От качества составленной схемы будет зависеть весь ход последующих работ, а также безопасность и надежность системы электроснабжения здания. Любые ошибки в расчете не просто вредны, они чрезвычайно опасны и могут стать причиной гибели людей.

    Важно помнить, что в настоящее время уровень пожаров из-за перегрузок сети, возникших в результате некорректно составленной схемы, крайне высок. Обезопасить себя, своих близких и свой дом можно только доверив вопрос создания схемы и дело ее реализации квалифицированным специалистам.

    Качественный схема временного электроснабжения должен содержать только точные параметры, которые необходимы для того, чтобы в процессе монтажа не возникало никаких ошибок. В проекте следует отмечать все места размещения розеток и распределительных коробов. Дополнительно указываются по высоте расположения электрических приборов.

    Варианты разводки электричества

    Самостоятельно сделать план-схему будущей разводки электричества в доме может только человек, который хорошо знаком с данным вопросом и имеет большой опыт не только прокладки проводов, но и составления предварительных проектов. Прокладка проводов в жилом доме может быть осуществлена следующими методами:

    • последовательное соединение, при котором элементы цепи располагаются друг за другом;
    • параллельное соединение, когда узлы не соединены между собой;
    • смешанное соединение – объединяющее в себе преимущества двух предыдущих типов организации цепи.

    Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта стоимости проектирования сетей электроснабжения:

    Онлайн расчет стоимости проектирования

    Описание вашей домашней электросистемы

    Предпосылки: понимание вашей электрической системы

    При поиске и устранении неисправностей в электросети в доме вы можете избежать серьезных разочарований, изучив или проанализировав информацию о своей электрической системе. Когда вы узнаете достаточно, вы будете готовы перейти на страницу для
    Устранение этих проблем в вашем собственном доме.
    Заявление об ограничении ответственности.

    Меню страницы

    См. Также: Как дела идут не так

    Ваша домашняя электрическая система: Электроэнергия течет к вашим осветительным приборам и приборам от энергокомпании через вашу панель, ее выключатели, через ваши цепи и обратно.Вот схематическое изображение всех основных частей вашей домашней электрической системы.

    На этих путях есть много соединений, которые могут быть нарушены или выходить из строя, и есть много способов, по которым электричество может уйти туда, куда вы этого не хотите. Смотри мой
    Электричество загадочно? статья и мой
    Электрика как статья на втором языке.

    Энергетическая компания: Электроэнергетическая компания и ее распределительная система обеспечивают электропитание по проводам, переключателям и трансформаторам от электростанции до точки подключения в вашем доме.

    Сама система коммунального обслуживания может иметь проблемы, которые могут повлиять на вещи в вашем доме. Его встроенные функции безопасности могут вовремя останавливать подачу электроэнергии, но другие соединения, разорванные линии, штормы, недостатки или ошибки могут иногда приводить к возникновению необычных напряжений в вашей системе, что может привести к повреждению ее частей. Чувствительность домашнего электронного оборудования к этому заставила нас больше осознавать эту возможность, так что наши устройства защиты от перенапряжения стали обычным явлением. Но от некоторых скачков напряжения сложно защититься, и они могут быть похожи по своим эффектам на удары молнии.

    На этой диаграмме более подробно рассматривается источник 120 и 240 вольт в трансформаторе компании.

    Ваша главная панель: Ваша центральная панель выключателя (или блок плавких предохранителей) направляет электричество через ваш дом в виде нескольких отдельных цепей, каждая из которых выходит из своего автоматического выключателя (или предохранителя) по одному проводу и возвращается от того, что использует электричество к другому соединению в панели с помощью другого провода. Автоматический выключатель или предохранитель прервет ток (поток), если он когда-либо начнет приближаться к опасному уровню.На этой диаграмме сравнивается основная панель в том виде, в каком я ее до сих пор изображал, с тем, как устроена типичная панель:

    В панели может быть отдельный «главный» выключатель, который может отключать питание большинства или всех цепей. Если нет, то он мог быть возле счетчика энергокомпании. Эти устройства автоматически отключают питание, но соединения в любой из этих точек — на счетчике, в главном выключателе, внутри главного выключателя — могут выйти из строя или стать ненадежными, нарушив некоторые или все источники питания в вашем доме.

    Цепи: Цепь — это путь, по которому электрический ток может течь от и к источнику электроэнергии. Эта концепция нуждается в некотором пояснении. Если бы это всегда было так просто, как ток от источника, идущий только по одному возможному пути к одному свету и обратно по одному обратному пути, то работу или неисправность цепи было бы легко понять. Но не все так просто. Эта диаграмма позволяет проследить путь одной цепи по мере ее прохождения через вашу систему:

    Код и соглашение определяют домашнюю цепь как имеющую источник на одном из домашних автоматических выключателей или предохранителей.Тогда, взяв это за исходное место источника электричества, мы обнаружим, что большинство цепей в доме сложны и включают в себя ответвления, подобные ветвям дерева.

    По коду, выделенная цепь используется для каждого из наиболее крупных приборов, таких как электрическая плита, электрический водонагреватель, кондиционер или электрическая сушилка; эти, а также электрические нагреватели будут иметь два (соединенных) выключателя, чтобы использовать 240 вольт вместо 120 вольт, используемых в большинстве других устройств. Для каждой посудомоечной машины, печи для утилизации отходов, газовой или масляной печи и стиральной машины обычно предусматривается выделенная цепь на 120 вольт.Большинство других 120-вольтовых цепей имеют тенденцию обслуживать несколько (от 2 до 20) лампочек и розеток. Обычно есть две цепи для розеток в кухне / столовой, и в них используется более тяжелый провод, способный пропускать ток 20 ампер.

    Цепи, обслуживающие более одной розетки или света, передают питание в последовательные места посредством соединений в самом устройстве или в коробке, в которой оно установлено. Таким образом, в любой одной цепи есть много мест, куда может не пройти электричество — — от автоматического выключателя и его соединений, через ряд соединений в устройствах и коробках, через переключатели и контакты розетки, в которую вы что-то вставляете.Устранение проблем с электричеством в вашем доме будет зависеть от базового понимания этих вопросов. (Нужна помощь по
    Как маркировать схемы вашей панели?)

    Иногда поведение электричества в доме объясняется сравнением с водопроводом. Вода и то, что она делает, менее абстрактны. Но аналогия очень ограничена. Это правда, что давление воды (напряжение) через трубу определенного размера или душевую насадку (сопротивление) может привести к определенной скорости потока (тока), и, таким образом, будет доставлено определенное количество галлонов (киловатт-часов).Но что будет означать схема — с точки зрения сантехники? Напор воды заканчивается у раковины или на лужайке за спринклерной системой. Возврат воды обратно в резервуар очень круговой. Электропроводка — это более плотная система, более закрытая система.

    Провода: горячий, нейтральный, заземляющий: Чтобы понять, как работают разные провода в цепи, сначала рассмотрим использование терминов. Поскольку в доме подается переменный ток, термины «положительный» и «отрицательный» не применяются, как к постоянному току в аккумуляторах и автомобилях.Вместо этого энергокомпания предоставляет электроэнергию, которая будет течь туда и обратно 60 раз в секунду. Электроэнергия проходит через трансформатор, с одной стороны, и работающие предметы домашнего обихода, с другой стороны, по непрерывным проводным путям между ними.

    Два вывода трансформатора изолированы от земли, а третий заземлен. Мы называем эти изолированные провода «горячими» или «находящимися под напряжением», потому что все, что хоть немного связано с землей (например, мы!), При прикосновении к горячему проводу, вместе с землей создает случайный путь для прохождения электричества между этим проводом и «заземленный» вывод трансформатора.(Смотрите это очень хорошо
    Изображение потрясений
    по типу инженера).

    Горячий провод цепи — это, можно сказать, половина пути, который проходит цепь между источником электричества и рабочими элементами («нагрузками»). Другая половина, в случае цепи на 120 В, — это «нейтральный» провод. Для 240-вольтовой цепи другая половина — это горячий провод от другой фазы, а другой горячий провод идет от трансформатора. Когда они включены (работают, работают), нагрузки являются частью пути тока и там, где электричество выполняет свою работу.

    Горячие провода разводятся в вашем доме от нескольких автоматических выключателей или предохранителей в вашей панели. Горячие провода обычно черные, иногда красные или даже белые, и никогда не зеленые или оголенные. Заземленные нейтральные провода в вашем доме также разводятся от вашей панели, но от одной или двух «нейтральных шин». Нейтральные провода всегда должны быть белыми. Контакт с ними обычно не должен шокировать вас, потому что они связаны с землей гораздо лучше (мы предполагаем), чем вы. Но контакт с горячим, даже белым, может шокировать вас.Даже когда они выключены, мы называем эти провода горячими, чтобы напомнить себе, что они будут, и отличить их от нейтрали и заземления.

    Помимо черного, красного и белого проводов, кабели в домах, проложенных с 1960-х годов, также содержат оголенный или зеленый провод «заземления». Как и нейтраль, он в конечном итоге подключен к заземленной клемме трансформатора, но этот провод не подключен, чтобы быть частью нормального пути обтекания цепи. Вместо этого он предназначен для соединения с металлическими частями осветительных приборов и приборов, чтобы обеспечить путь «к заземлению», если горячий провод должен контактировать с такими частями; в противном случае мы с вами могли бы быть лучшим из возможных путей.(На этой диаграмме посмотрите, можете ли вы изобразить различные пути, по которым проходит нормальный ток и короткое замыкание на землю 🙂

    Другими словами, когда заземляющий провод действительно проводит ток, он заботится о другой опасной ситуации; Фактически, он обычно внезапно несет такой большой поток, что вызывает срабатывание выключателя цепи, тем самым также предупреждая нас о том, что проблема требует внимания.

    Коммутация: По правилам, соглашению и уважительным причинам, предполагается, что коммутировать только горячие провода, а не нейтраль или землю.На этой схеме показано, как работает бытовой выключатель:

    Выключатель — это устройство, которое продолжает нагревание горячего провода до, скажем, света или же прекращает это нагревание. Таким образом, черный или красный провод между переключателем и его индикатором не всегда на самом деле горячий; когда он не горячий, его цвет остается в силе, чтобы напоминать нам, что иногда он будет горячим. Существует форма переключения, при которой два или более переключателя могут управлять светом. Их обычно называют трехпозиционными переключателями. Обычно они работают, когда один выключатель продолжает нагревать другой по одному или другому из двух «путевых» проводов, которые проходят между переключателями; последний выключатель подключает горячего или незнакомого путешественника к свету, тем самым активируя свет или нет.Я даю больше
    Обсуждение и схемы 3-х позиционных переключателей.

    Другие специализированные переключатели включают диммеры, датчики движения, фотоэлементы, таймерные переключатели, термостаты и переключатели «умного дома» (X-10). Вы можете получить мои советы по этому поводу на
    Автоматика управления.

    Экскурсия по цепи: Здесь вы увидите электрическую схему дома, но не всего дома. Есть схемы (вот
    Предварительный просмотр) переключаемой розетки, трехпозиционных переключателей, серии розеток и всех связанных с ними выключателей и лампочек.Чтобы вы могли испытать все тонкости схемы на практике, возьмите
    Тур. (Те, кто любит головоломки, найдут даже три задачи по устранению неполадок в конце тура). Затем, чтобы сравнить эту же схему, которая подключается в электрических коробках, с тем, как ее кабели будут проложены в определенном наборе комнат в доме, перейдите к
    Схема разводки. Я рекомендую вам просмотреть эти файлы; вы можете узнать в них то, что вы найдете в своем собственном доме.

    Для продвинутых. Работая с более сложной проблемой, вы можете улучшить свое образование с помощью этого
    Учебное пособие по подключению в электрических коробках. И у меня есть эта страница, полная
    Диаграммы соединений, которые показывают большинство возможных способов подключения проводов к розеткам, осветительным приборам и распределительным коробкам.

    «Лучше всего [черт возьми] позвонить или зайти к электрику, чтобы попросить БЕСПЛАТНУЮ помощь и совет — что мне неудобно! Это мало чем отличается от прогулки в ресторан с собственной ветчиной. и яйца !! (смеется). Точно так же, я не чувствую желания платить «полный фрахт» за звонок в службу поддержки — не потому, что я скряга, а потому, что я всегда ненавижу, когда меня «ущемляют» за то, что Я, наверное, смог бы справиться с этим, используя лишь немного посторонних знаний и помощи! » -Rich

    «Я подумал, что наверняка в Интернете будет куча информации о базовой домашней электропроводке? Проблема в том, что ЕСТЬ куча информации, но она не находится в одном месте и не легко доступна для непрофессионала.По крайней мере, так было до тех пор, пока я не нашел ваш сайт. Наконец-то здесь было место, где была вся необходимая информация, которую я искал, и она была представлена ​​в красивой логической и простой для понимания форме »-Tom

    « Абсолютно лучший сайт по домашней электротехнике, который я мог найти в сети. Схема с пошаговым чтением помогла мне наконец понять основы домашней электропроводки », — Тодд, WI

    © 2005-2020 Лоуренс Димок

    Бытовые электрические цепи

    Бытовые электросети используют энергию, но не расходуют электрический заряд.

    Электрический заряд, который течет в ваш дом через электрические цепи, несет с собой полезную энергию, которую вы можете использовать для множества задач. Стандартная бытовая схема США имеет эффективное напряжение около 120 вольт, а напряжение представляет собой энергию на единицу заряда. 120 вольт означает 120 джоулей энергии, переносимой каждым кулоном заряда. Кулон заряда — это количество заряда, переносимого по проводу за секунду, если протекает электрический ток в один ампер.Таким образом, если вы работаете с электроприбором с током в один ампер, подаваемым при напряжении 120 вольт, вы потребляете электрическую энергию со скоростью 120 джоулей в секунду или 120 ватт электроэнергии.

    Когда вы включаете электроприбор, вы позволяете напряжению 120 вольт пропускать электрический ток через прибор, аналогично использованию давления насоса для проталкивания воды по трубе. Энергия, переносимая зарядом, используется для преобразования ее в нагрев, освещение, механическую работу (двигатели) и т. Д.В процессе, когда заряд проходит через прибор, его напряжение падает со 120 вольт до практически нуля вольт по отношению к земле. Затем этот израсходованный заряд сбрасывается на землю через заземляющий провод. В стандартной розетке США заряд около нуля вольт переносится обратно на электрическую панель через нейтральный провод, а затем переносится на землю через заземляющий провод, прикрепленный к электрической панели.

    Использование электроэнергии в доме является частью цикла, который позволяет нам использовать энергию, вырабатываемую удаленным электрическим генератором.Таким образом, мы пользуемся преимуществами сжигания угля, нефти, природного газа или использования ядерной энергии для производства энергии, в которой мы нуждаемся дома. В генераторе заряд снимается с земли при нулевом напряжении, и над этим зарядом выполняется работа по повышению его напряжения, обеспечивая выход переменного напряжения высокой энергии из генератора. Это напряжение еще больше повышается трансформаторами для эффективной транспортировки электроэнергии по пересеченной местности к вашему дому. Другие трансформаторы понижают напряжение до стандартного для вашего дома напряжения питания.Затем, после использования энергии заряда, вы возвращаете израсходованный заряд обратно земле, которая действует как большой резервуар для электрического заряда.

    Высокое напряжение (около 120 вольт, эффективное, 60 Гц переменного тока) подается на меньший контакт стандартной поляризованной розетки США. Его обычно называют «горячей проволокой». Если устройство подключено к розетке, электрический ток будет проходить через устройство, а затем обратно к более широкому контакту, нейтрали.Нейтральный провод переносит ток обратно на электрическую панель, а оттуда на землю (землю). Заземляющий провод не является частью электрической цепи, но желателен для предотвращения поражения электрическим током.

    Две розетки в общей «дуплексной» розетке получают питание от одной и той же цепи, идущей от главной панели электропитания. Они подключены параллельно, так что два прибора, подключенные к розетке, получают одинаковое напряжение, но могут потреблять разное количество электрического тока.Параллельная проводка является стандартом для цепей на 120 вольт во всем доме, что делает возможным независимое использование всех приборов, питаемых одинаковым напряжением.

    Индекс

    Практические концепции схем

    Бытовые схемы — Ausgrid

    Все мы живем и работаем в среде, где электричество играет роль в повседневной жизни как гибкий источник энергии, легко трансформируемый в другие формы. Все цепи, которые подключаются к дому электриком, начинаются с проводов, идущих от внешних линий электропередач, которые подключены к предохранителю и счетчику.Счетчики регистрируют, сколько электроэнергии вы используете, и поэтому с вас будет взиматься плата за это использование энергии. Электроэнергия продается в единицах, называемых киловатт-часами.

    Коробки предохранителей
    Коробки предохранителей содержат предохранительные устройства, называемые плавкими предохранителями или автоматическими выключателями, которые предназначены для предотвращения проникновения избыточного электрического тока в ваш дом, позволяя протекать только определенному максимальному току. Когда электрический ток слишком велик, Электромагнит притягивает подпружиненный переключатель, который размыкает цепь и отключает подачу питания.Переключатель должен быть сброшен, прежде чем ток снова сможет течь.

    Совет по безопасности: Автоматические выключатели и предохранители предотвращают возгорание и перегрев, которые могут быть вызваны перегрузкой электрическим током.

    Бытовые цепи
    Цепи в домах обычно подключаются параллельно, что позволяет управлять каждым источником света или источником питания независимо от других. Это также означает, что ток, проходящий через любую часть параллельной цепи, остается достаточно малым, чтобы предотвратить проблемы, потому что в параллельных цепях ток разделяется и проходит по каждому отдельному пути.

    Совет по безопасности: При использовании платы питания или двойного адаптера каждое подключенное устройство создает новую параллельную цепь, но общий ток для всех устройств должен течь в одной цепи дома. Ток, потребляемый несколькими устройствами в цепи, означает, что можно превысить максимальный ток, допустимый предохранителем цепи или автоматическим выключателем. Если предохранитель или автоматический выключатель не срабатывает, это может привести к перегреву проводов, потому что даже хорошие проводники обеспечивают некоторое сопротивление электрическим токам.Вот почему может быть очень опасно подключать двойные адаптеры или подключать слишком много устройств к одной розетке. Обычно, но не всегда, силовые платы имеют собственный встроенный автоматический выключатель.

    На схеме ниже показано, как работает большинство автоматических выключателей.

    Вы видите:

    • Что ток от блока питания идет справа?
    • Что ток течет в катушке с проволокой, внутри которой находится сердечник из мягкого железа?
    • Что, когда через катушку протекает ток, образуется электромагнит? Сила электромагнита напрямую зависит от величины тока, протекающего в катушке.
    • Если ток станет слишком большим, провода цепи могут перегреться. Электромагнит становится достаточно сильным, чтобы притягивать ближайшие к нему стороны контактов. Как это происходит, размыкаются контакты, замыкающие цепь, и ток перестает течь?

    Затем человек должен снизить потребление тока до безопасного уровня, а затем сбросить автоматический выключатель, прежде чем ток снова сможет течь.


    Другие устройства безопасности, используемые в бытовых электрических цепях

    Защитные выключатели или устройство остаточного тока (УЗО) — Это ваш спасательный круг от поражения электрическим током, который обычно хранится в блоке предохранителей рядом с автоматическим выключателем или предохранителем.Эти предохранительные устройства, в основном известные в Австралии как предохранительные выключатели, но иногда называемые УЗО, обнаруживают утечку тока от неисправных выключателей, проводки или электрических приборов. Если он обнаружит проблему, которая может поставить вас под угрозу, он отключит питание в течение 0,03 секунды. На каждом предохранительном выключателе есть кнопка «Проверка», поэтому важно проверять их каждые пару месяцев.

    Заземляющие провода — Заземляющие провода предназначены для защиты от поражения электрическим током. Они прикрепляются к точкам питания, которые присоединяются к основному заземляющему проводу, который прикрепляется к металлической трубе и / или специальному металлическому электроду (металлическому стержню), вбитому в землю.Идея состоит в том, что электричеству дается более проводящий путь к Земле, а не через человека.

    Устройство защиты от перенапряжения — Защищает ваши личные приборы от скачков напряжения, например, в результате удара молнии. Они не защищают людей от поражения электрическим током. Устройство для защиты от перенапряжения улавливает скачки напряжения в проводке внутри самого устройства. Это предотвращает передачу скачка напряжения на ваш прибор и его повреждение.

    Дополнительное содержание
    Энергия, выделяемая в виде тепла в проводе, зависит от размера:

    • сопротивление проводов R течению заряда, измеренное в Ом.
    • величина электрического тока I, протекающего по проводу, измеряется в амперах.
    • время протекания тока t, измеряемое в секундах.


    Это может быть выражено математическим уравнением, например, потеря энергии в виде тепла = Сопротивление x Квадрат тока x время протекания тока, то есть
    E H = R I 2 t

    Примечание: , поскольку низкий ток означает, что потери энергии сведены к минимуму, обычно используют трансформатор для повышения электрического напряжения до очень высоких напряжений, вплоть до 500 000 В, для передачи на большие расстояния.Когда происходит процесс повышения напряжения, происходит соответствующее уменьшение электрического тока, поскольку энергия сохраняется, как указано в Законе сохранения энергии.

    В этом уравнении ток возведен в квадрат, это означает, что если вы удвоите ток в цепи, выделяемая энергия возрастет на 2 2 , то есть в ЧЕТЫРЕ раза больше выделяемой энергии.

    Бытовых цепей — SimplifyDIY — Решения для дома и дома

    Введение

    Существует трех типов бытовых цепей:

    • Кольцевая сеть и радиальные цепи , которые обеспечивают розетки и блоки подключения с предохранителями для вилок и приборов.

    • Цепи освещения позволяют использовать верхнее освещение.

    Кольцевая сеть

    Кольцевые цепи или кольцевые сети являются наиболее часто используемым методом установки розеток в доме , обычно с одной цепью на каждый этаж собственности.

    Они скомпонованы в виде непрерывной петли из двухжильного кабеля с заземлением, которая проходит через стены от потребительского блока , по всей площади основания дома и возвращается к тому же выводу в потребительском блоке. .

    Гнезда расположены вдоль трассы кабеля, и питание может передаваться к ним в любом направлении вокруг петли, тем самым снижая нагрузку на кабель.

    Правила проводки IEE гласят, что одна кольцевая магистраль не может обслуживать площадь более 100 м (1076 квадратных футов) и что максимальная длина кабеля должна соблюдаться. При использовании патронного предохранителя на 30 ампер можно использовать не более 60 м кабеля, при использовании MCB на 32 ампера можно использовать не более 50 м кабеля.

    Радиальные схемы

    Они более старомодны, чем кольцевые схемы, и отличаются от них тем, что кабель , проходящий через каждую розетку, не возвращается в потребительский блок ; он просто замыкается на последней розетке. Поскольку мощность должна проходить через эти цепи только в одном направлении, они могут обслуживать только меньшие площади.

    Радиальные цепи могут быть установлены двумя способами :

    Цепь с использованием двухжильного кабеля с заземлением 2,5 мм должна быть защищена 20-амперным предохранителем или автоматическим выключателем и обслуживать зону не более 50 м (538 квадратных футов).

    Цепь, в которой используется двухжильный кабель с заземлением на 4,0 мм , должна быть защищена патронным предохранителем на 30 ампер или 32-амперным автоматическим выключателем и обслуживать площадь не более 75 м (807 кв. Футов).

    Отводы

    Это дополнительные короткие ответвления для кольцевой магистрали или радиального контура.

    Двухжильный кабель с заземлением длиной 2,5 мм, одинарный длиной 2,5 мм, обслуживает одну дополнительную розетку (одинарную или двойную), подключая ее к цепи либо через существующую розетку, либо с помощью распределительной коробки, вставленной в существующий кабель. бег.

    • При добавлении ответвлений к кольцевой магистрали общее количество дополнительных розеток не должно превышать первоначальное количество розеток в цепи (т. Е. Если схема имела 4 розетки, не более 4 дополнительных может быть установлен), а вся цепь должна соответствовать ограничениям по площади и длине кабеля.

    • Нет ограничений на количество ответвлений, которые могут быть добавлены к радиальной цепи , при условии, что соблюдаются ограничения на обслуживаемую площадь и общую длину кабеля.

    При добавлении ответвлений в цепи помните, что отрезков кабеля должны быть проложены в стенах по горизонтальным и вертикальным линиям только т.е. нельзя использовать диагональные пути.

    NHBC (Национальный совет по жилищному строительству) рекомендует следующее количество розеток, хотя Строительные нормы и правила предусматривают меньшее количество розеток:

    • 6 на кухне или в подсобном помещении
    • 4 + коаксиальная розетка для ТВ в гостиной
    • 2 в столовой
    • 3 в главной спальне
    • 2 в других спальнях
    • 1 в каждом холле и на лестничной площадке

    Цепи освещения

    Это в основном многоточечные радиальные цепи , которые могут принимать две формы и часто комбинация обоих из них:

    Петельные цепи освещения имеют кабель, который идет от блока потребителя к нескольким потолочным розеткам, которые напрямую подключаются к каждой подвеске освещения и ее выключателю.

    Более старомодные схемы распределительной коробки используют распределительные коробки, расположенные на главном кабеле, для распределения энергии на подвесной светильник и имеют отдельное соединение с каждым переключателем света. Последний часто используется при добавлении точек освещения в существующую схему.

    Такие схемы предназначены для поддержки не более одиннадцати 100 Вт ламп , или максимум 1100 Вт.

    Дополнительная информация и полезные ссылки

    Что такое электричество в доме

    Электроэнергия подается в дом по служебному кабелю от национальной сети через местную подстанцию.Ответственность домовладельца за электроэнергию начинается с кабелей, ведущих от счетчика к потребителю. Вот как это работает.

    Как работает электричество?

    Электричество — это поток отрицательно заряженных частиц, называемых электронами, который течет от отрицательного к положительному через проводник. Поток электричества называется током и измеряется в амперах (А). Движущая сила или давление тока измеряется в вольтах (В).

    Для того, чтобы какое-либо устройство работало или какая-либо лампочка загорелась, через устройство должен протекать электрический ток. Цепи соединяют все устройства в доме с потребительским блоком с помощью кабеля, состоящего из медных проводов под напряжением (красный) и нейтрали (черный), покрытых пластиковой изоляцией.

    Потребительский блок подключается к электростанции через подстанции цепью, которая передает гораздо более высокие напряжения, чем 230 В, используемые в доме. Все электрические цепи в доме включают третий провод, известный как земля, чтобы обеспечить безопасный путь выхода электрического тока в случае неисправности.Земля также соединяется с открытыми металлическими конструкциями, такими как раковины и краны.

    Откуда берется электричество?

    Электроэнергия подается от электростанции через национальную сеть при очень высоком напряжении, но очень низком токе. Это связано с тем, что потери энергии из-за тепла ниже при низких токах и высоких напряжениях. Электроэнергия подается как переменный ток (AC), а не как постоянный ток (DC).

    Это означает, что поток электронов движется вперед и назад с меньшими потерями энергии, чем при постоянном токе.Это также безопаснее. Скорость, с которой изменяется ток, измеряется в герцах (Гц). Бытовые источники питания меняются с частотой 50 раз в секунду или 50 Гц.

    Безопасность прежде всего!

    Бытовая электропроводка должна соответствовать требованиям IEE (Институт инженеров-электриков) Правил электропроводки, которые опубликованы как британский стандарт BS 7671.

    Если вы планируете проводить какие-либо работы с электропроводкой, купите руководство к Правилам, чтобы быть уверенным, что ваша работа соответствует этим требованиям.Всегда доверяйте электромонтажные работы квалифицированному электрику, если вы не уверены, что сможете выполнить их безопасно и правильно.

    Всегда доверяйте электромонтажные работы квалифицированному электрику, если вы не уверены, что сможете выполнить их безопасно и правильно.

    Если вы ищете электрика в Хоуве, попробуйте https://kingfisherelectrics.co.uk/, чтобы получить полезный совет по поводу ваших проблем с электричеством.

    Потребительская единица

    Во всех новых домах вместо старых блоков предохранителей установлены блоки потребителей.Однако, несмотря на различия, основные характеристики остаются прежними: есть сетевой выключатель и автоматические выключатели / выключатели или предохранители для защиты электрических цепей в доме от перегрузки.

    Предохранители

    Самые старые коробки предохранителей имеют вставные сменные держатели предохранителей или патроны. Внутри каждого из них находится небольшой отрезок плавкого провода, который плавится и ломается при перегрузке. Всегда имейте запас запасных проводов или картриджей в диапазоне номинальных ампер: 5 А для освещения, 15 А для цепи погружного нагревателя и 30 А для цепей розетки и плиты.Предохранители для кухонных плит номиналом 45 А доступны только в виде патронных предохранителей.

    Перед выполнением любых электромонтажных работ

    Выключите питание Удалите предохранитель из цепи, с которой вы работаете, или выключите MCB. Убедитесь, что все в вашем доме знают, что вы работаете с электрической цепью.
    Раз в три месяца

    Проверьте УЗО в потребительском блоке (и / или в любых отдельных версиях, которые могут быть у вас). Убедитесь, что все основные приборы выключены и все остальные в доме знают, что электричество должно быть временно отключено.Нажмите кнопку проверки УЗО (см. Слева). Переключатель должен переместиться в выключенное положение. Если ничего не происходит, немедленно обратитесь к электрику. Если переключатель срабатывает правильно, переведите переключатель в положение «включено», чтобы снова подключить питание.

    Диагностика неисправностей

    Легкий шок от устройства в металлическом корпусе

    Замыкание на землю в элементе Обратитесь к квалифицированному специалисту по ремонту. Эта неисправность должна была привести к срабатыванию УЗО, поэтому проверьте свое или установите одно, если его нет.

    Сработал MCB

    Выключите приборы, сбросьте переключатель и определите неисправное устройство путем устранения.Отключите все устройства, затем снова подключите их по очереди, чтобы определить причину проблемы.

    Сработало УЗО всего дома

    Сброс УЗО. Если неисправность повторится, вызовите квалифицированного электрика.

    Нет питания

    Сбой местного электроснабжения. Проверьте соседние здания и сообщите об отключении электроэнергии в свою электрическую компанию.

    Перегорел служебный предохранитель

    Немедленно обратитесь в электроэнергетическую компанию для замены.

    Перегрузка цепи

    Вызвано одновременным подключением слишком большого количества мощных электроприборов.Убедитесь, что вы не перегружаете цепь — максимальная мощность составляет 7 кВт.

    Автоматический выключатель в потребительском блоке регулярно отключается

    Неисправное устройство в цепи. Если автоматический выключатель срабатывает при использовании определенного устройства, немедленно прекратите его использование, отключите его от сети и проверьте. Если MCB периодически срабатывает, подключайте по одному устройству, чтобы узнать, какое из них вызывает проблему. После того, как вы определили неисправный прибор, отправьте его в ремонт.

    Почему ваш выключатель продолжает отключаться? | Home Matters

    Общие причины срабатывания автоматического выключателя связаны либо с перегрузкой цепи, либо с коротким замыканием, либо с замыканием на землю.Вот некоторая информация о различиях между перегрузкой цепи, коротким замыканием и замыканием на землю, которая поможет вам решить проблемы с автоматическим выключателем и электрическими системами.

    Вы идете, чтобы что-то подключить, или тянетесь, чтобы щелкнуть выключатель и. . .ничего такого. Ваш автоматический выключатель снова сработал. Конечно, вы можете просто сбрасывать автоматический выключатель каждый раз, когда он срабатывает. Или вы можете выяснить, что вызывает проблему, чтобы исправить ее раз и навсегда. Вот некоторая информация о различиях между перегрузкой цепи, коротким замыканием и замыканием на землю, которая поможет вам решить проблемы с автоматическим выключателем и электрическими системами.

    Как работает автоматический выключатель?

    Автоматический выключатель — важное защитное устройство, которое срабатывает, перекрывая поток электричества в цепи всякий раз, когда он становится слишком сильным. Пожары, удары и другие несчастные случаи были бы гораздо более частым явлением, если бы современные дома не были оснащены автоматическими выключателями и их альтернативой — предохранителями.

    Чтобы понять, как работает автоматический выключатель, вы должны разбираться в электричестве. Электричество имеет три основных качества: сопротивление, напряжение и ток.

    Напряжение действует как давление, заставляя электрический заряд двигаться по проводнику. Ток — это скорость, с которой он течет. И сопротивление возникает, когда электрический ток взаимодействует с проводником — разные типы проводников имеют разные уровни сопротивления, поэтому одни материалы проводят электричество лучше, чем другие.

    Электропроводка в вашем доме должна состоять из трех разных типов проводов: горячего провода, проводящего электрический ток, нейтрального провода и заземляющего провода.Обычно горячий и нейтральный провода никогда не соприкасаются друг с другом, и ток проходит через прибор, который обеспечивает высокий уровень сопротивления току, чтобы поддерживать напряжение на безопасном уровне.

    Если что-то вызывает соприкосновение горячего и нейтрального проводов, ток внезапно столкнется с резко пониженным сопротивлением, и это может привести к тому, что уровни напряжения и тока станут достаточно высокими, чтобы вызвать пожар. Когда уровни тока и напряжения в цепи слишком высоки, срабатывает автоматический выключатель, отключая электричество в цепи до тех пор, пока проблема не будет решена.

    Как узнать, сработал ли автоматический выключатель?

    Если электричество отключилось в определенной части вашего дома, а не во всем доме, или у вас не работает несколько розеток в комнате, проблема может заключаться в сработавшем автоматическом выключателе.

    Электрические цепи вашего дома защищены автоматическими выключателями или предохранителями. Все домовладельцы должны знать расположение своей электрической панели или блока предохранителей, а отверстие должно быть легко доступно и не заблокировано стеллажами, ящиками или мебелью.Если каждый автоматический выключатель или предохранитель еще не промаркирован, найдите время, чтобы определить каждый переключатель или предохранитель и определенную область, которую они контролируют. Это сэкономит ваше время и усилия в случае срабатывания / срабатывания цепи или предохранителя. Если есть два выключателя или предохранителя для одной зоны, например кухни, постарайтесь детально определить, какой частью кухни управляет каждый из двух переключателей. Например, вы можете обозначить один переключатель «кухонными приборами», а другой — «выходами кухонной стойки» или другими соответствующими обозначениями.

    Если автоматический выключатель срабатывает из-за превышения максимальной силы тока (так измеряется ток в амперах), ручка переключателя перемещается между положениями включения и выключения и может отображать красную область, предупреждающую вас о срабатывании. В зависимости от вашей электрической панели, иногда «срабатывание» вызывает лишь небольшое движение ручки, и вам придется внимательно присмотреться к переключателям, чтобы определить, какой из них сработал.

    Как сбросить сработавший автоматический выключатель?

    Чтобы сбросить сработавший автоматический выключатель, выключите прерыватель, переместив переключатель или ручку в положение выключения, а затем снова включите его.В целях безопасности рекомендуется отойти назад или сбоку от панели, на случай, если при перемещении выключателя возникнут искры, или надеть защитные очки.

    Также разумно держать фонарик и батарейки рядом с электрической панелью, чтобы освещать территорию, если питание отключено. Перезагрузите автоматический выключатель на несколько минут перед отключением и включением элементов, чтобы определить, что могло вызвать перегрузку цепи или вызвать отключение.

    Что такое перегрузка цепи?

    Цепь может быть перегружена, когда электрический провод / цепь получает больше силы тока, чем она предназначена для работы, или это может быть вызвано ослабленными или корродированными проводами или соединениями.

    Однако часто перегруженная цепь возникает просто из-за того, что к ней подключено слишком много вещей. Например, если ваша микроволновая печь продолжает отключать автоматический выключатель каждый раз, когда вы ее включаете, это может быть связано с тем, что она подключена к той же цепи, что и одна или несколько крупных бытовых приборов, и в этой цепи просто нет дополнительной силы тока, необходимой для микроволновой печи. Если цепь отключается из-за перегрузки, вы можете попробовать отключить что-нибудь от цепи и вместо этого использовать другую цепь для подачи электроэнергии.

    Чтобы определить причину проблемы, отключите все элементы цепи перед сбросом автоматического выключателя. После перезагрузки и отдыха в течение нескольких минут включите или подключите элементы по одному, чтобы определить, что могло вызвать перегрузку. Если перегрузки цепи продолжают происходить в вашем доме на регулярной основе, вам может потребоваться установить новую выделенную цепь и розетку для области, чтобы выдержать нагрузку по току.

    Чтобы предотвратить перегрузку цепей, поместите большие приборы и домашние системы, такие как HVAC, в отдельные выделенные цепи.

    Что такое короткое замыкание?

    Короткое замыкание происходит, когда горячий или активный электрический провод соприкасается с нейтральным проводом, вызывая протекание большого количества тока и перегрузку цепи. Короткое замыкание всегда должно вызывать срабатывание прерывателя или перегорание предохранителя, а также может вызывать искры, хлопки и, возможно, дым. Это также может быть вызвано такими проблемами, как неплотное соединение, проскальзывание провода или даже повреждение, вызванное животными, пережевывающими провода. Короткое замыкание может быть вызвано неисправным электрическим выключателем, розеткой, приспособлением, прибором, вилкой или шнуром.Вы можете попробовать отследить короткое замыкание самостоятельно или вызвать на помощь квалифицированного электрика.

    Короткое замыкание

    может быть опасным из-за высоких температур протекающего тока, что может привести к возгоранию, поэтому будьте осторожны, если считаете, что в вашем доме возникла проблема, и обратитесь за профессиональной помощью, особенно если вы не можете найти источник.

    Что такое замыкание на землю?

    Короткое замыкание на землю может произойти, когда горячий или активный провод контактирует с заземляющим проводом, заземленной частью распределительной коробки или заземленной областью прибора (горячие провода обычно черные, нейтральные провода обычно белые, а заземляющие провода обычно зеленый).Когда происходит контакт между горячим и заземляющим проводом, через автоматический выключатель проходит большой ток, что может вызвать его срабатывание. Национальный электротехнический кодекс (NEC) требует, чтобы многие зоны в доме были защищены прерывателями замыкания на землю (GFCI) для предотвращения поражения электрическим током и пожаров, в том числе на кухнях, в ванных комнатах, на открытых площадках и в других жилых помещениях. Замыкания на землю обычно возникают, когда оборудование повреждено или неисправно, и могут представлять опасность, поскольку токоведущие электрические части больше не могут быть должным образом защищены от непреднамеренного контакта.

    Имейте в виду, что автоматические выключатели и предохранители на самом деле являются защитными устройствами для нашей защиты при возникновении электрических неисправностей. Хотя может быть неприятно, когда срабатывает автоматический выключатель или перегорает предохранитель, на самом деле это действие помогло защитить нас и нашу собственность. При поиске и устранении неисправностей или при ремонте домашней электросети всегда очень серьезно относитесь к безопасности и никогда не пытайтесь проверить или отремонтировать то, что вы не уверены в безопасности. Всегда следуйте этим советам по электробезопасности от Управления по охране труда (OSHA), в том числе:

    • Запрещается ремонтировать электрические шнуры или оборудование без квалификации и разрешения.

    • Поручите квалифицированному электрику осмотреть намокшее электрооборудование перед подачей напряжения.

    • При работе во влажных помещениях проверьте электрические шнуры и оборудование, чтобы убедиться, что они находятся в хорошем состоянии и не имеют дефектов, и используйте прерыватель цепи замыкания на землю (GFCI).

    • Всегда соблюдайте осторожность при работе рядом с электричеством.

    Опасность короткого замыкания заключается в том, что высокий уровень электричества может нагреть проводку или компоненты приспособления или прибора и вызвать пожар.Но опасность замыкания на землю может вызвать у кого-то неприятный шок, особенно если тело человека предлагает путь наименьшего сопротивления к земле.

    В таких местах, как кухни и ванные комнаты, или на открытом воздухе, где пол может быть влажным, опасность гораздо более очевидна. Итак, если вы думаете, что у вас может быть замыкание на землю, вам следует немедленно отремонтировать его, чтобы предотвратить травмы вам или вашей семье.

    Это тоже не работа для обычного домашнего разнорабочего.Ремонт электрооборудования может быть опасным, если вы не знаете, что делаете. Более крупные работы, такие как обновление старой проводки, установка электроприборов или замена автоматического выключателя, который продолжает срабатывать или не сбрасывается, обычно слишком опасны для среднего домашнего мастера.

    Если у вас есть домашняя гарантия с покрытием системы, вы можете отправить запрос на обслуживание.

    Почему мой автоматический выключатель продолжает отключаться?

    Что вызывает частое срабатывание автоматического выключателя? Если ваш автоматический выключатель продолжает срабатывать, это обычно является признаком неисправности в цепи.Возможно короткое замыкание в одном из приборов или где-то в проводке. Возможно замыкание на землю, из-за которого выключатель продолжает отключаться. Возможна перегрузка цепи. Или это может быть признаком того, что ваша коробка автоматического выключателя выходит из строя или что автоматический выключатель не подходит по размеру для силы тока, которая на самом деле проходит через него.

    Как узнать, вышел ли из строя автоматический выключатель?

    Как и все остальное в вашем доме, автоматические выключатели могут выйти из строя. К предупреждающим знакам неисправного автоматического выключателя относятся:

    • Выключатель, который не сбрасывается

    • Запах гари в распределительной коробке

    • Автоматический выключатель, который постоянно срабатывает

    • Признаки повреждения выключателя, например ожоги

    Если ваши автоматические выключатели стареют или ваша электрическая панель не обслуживалась, по крайней мере, последние десять лет, есть большая вероятность, что по крайней мере некоторые из ваших выключателей достигли конца своего срока службы и их необходимо заменить на новые.

    Если у вас постоянно срабатывает автоматический выключатель, рекомендуется обратиться к профессиональному электрику. Электрик может проверить наличие короткого замыкания и замыкания на землю и безопасно устранить их. Он или она также будет лучше всего подготовлен для обслуживания вашей электрической панели и замены любых выключателей, которые малоразмерны, повреждены, стареют или иным образом готовы выйти из строя.

    Хотя иногда вы можете сузить причину короткого замыкания или перегрузки цепи до конкретного прибора или приспособления — особенно если из него выходит дым — вам понадобится опыт профессионала, чтобы устранить причину неисправности автоматического выключателя, будь то замыкание на землю в вашей проводке, недостаточный выключатель или перегрузка цепи где-то в доме.

    Если вы когда-нибудь окажетесь в ситуации, когда у вас возникнут проблемы с вашими электрическими системами, найдите время, чтобы просмотреть свои варианты. Это может быть хорошей возможностью пересмотреть условия гарантии на электрооборудование. Когда электрическая система вашего дома выходит из строя, вам нужна помощь специалиста.

    Наслаждайтесь надежностью и безопасностью гарантии American Home Shield Home Warranty, которая может включать покрытие основных компонентов электрической системы вашего дома. Подпишитесь на гарантийное покрытие для дома онлайн или изучите варианты плана.

    Если вы уже являетесь участником American Home Shield, мы всегда готовы помочь вам. Вы можете запросить услугу в MyAccount 24/7.

    Как установить автоматические выключатели в свой дом | Home Guides

    В наши дни у людей больше электроники, чем когда-либо, поскольку они оказываются подключенными к домашним развлекательным системам, компьютерам, игровым консолям, мобильным устройствам и зарядным устройствам, в дополнение ко всей электронике прошлых лет. Если вы обнаружите, что в ваших электрических цепях заканчивается мощность, вы можете добавить больше цепей для обслуживания вашего дома.В дополнение к планированию и электромонтажу самих цепей вам необходимо будет подключить эти цепи к автоматическим выключателям на главной электрической панели обслуживания.

    1. Проверьте существующую мощность на главной электрической панели обслуживания. Вы должны увидеть несколько уже установленных автоматов на 15 и 20 ампер. Они защищают ваши существующие схемы. Во многих случаях будут дополнительные слоты, в которых не установлены выключатели. Здесь будут размещены любые дополнительные автоматические выключатели.

    2. Проверьте доступный источник питания на главной сервисной панели. Это число указано в амперах. Многие сервисные панели настроены на прием тока от 150 до 400 ампер.

    3. Сложите номинальные токи на каждом из существующих автоматических выключателей. Сравните это число с общим доступным источником питания. Если доступная мощность превышает максимальную мощность всех используемых в настоящее время цепей, вы можете без лишних слов установить один или несколько дополнительных автоматических выключателей.

    4. Обратитесь в свою электроэнергетическую компанию, если в ней не осталось лишнего электричества, и попросите предоставить вам более мощный источник питания. Получите разрешение от арендодателя, если вы арендуете. Даже с разрешения домовладельца увеличение мощности и расширение главной панели значительно увеличивает время и затраты на проект.

    5. Купите столько выключателей, сколько вы планируете установить. Используйте автоматические выключатели на 20 ампер, поскольку они позволяют увеличить нагрузку на данную цепь.Покупайте автоматические выключатели на 15 А только в том случае, если вы знаете, что ваша новая схема будет иметь только легкую общую нагрузку.

    6. Подключите новую цепь, включая розетки, распределительные коробки и распределительные коробки, перед подключением ее к автоматическому выключателю. Используйте кабелепровод 12 калибра с черным изолированным проводом под напряжением, нейтральным проводом с белой изоляцией и неизолированным или зеленым проводом заземления. В зависимости от вашего местоположения вам может потребоваться проверка и одобрение электромонтажных работ у электрика. В любом случае это хорошая идея, чтобы быть уверенным в целостности своей работы.

    Leave a Comment

    Схема выгребная яма с переливом: принцип работы и схемы сооружения

    принцип работы и схемы сооружения

    Независимое очистное сооружение на загородном участке позволит корректным способом решить проблему утилизации стоков. Оно актуально для населенных пунктов, не подключенных к центральным сетям. Если подключение и не планируется в ближайшие годы, то выгребная яма с переливом станет наилучшим решением. Полезное благо цивилизации станет служить как городской вариант. Это комфортно, согласны?

    Как сделать очистную конструкцию с переливом, вы узнаете, прочитав предложенную нами статью. В ней досконально разобраны варианты устройства систем, описана технология сооружения. Перечислены преимущества, которыми обеспечит автономная канализационная система.

    Представленная информация о специфике строительства переливных выгребных ям и особенностях их эксплуатации опирается на нормативные документы и опыт самостоятельных строителей. Веским и ценным дополнением к тексту являются полезные фото-подборки, схемы и видео-руководства.

    Содержание статьи:

    Принцип действия и устройство

    Конструкция простейшей выгребной ямы с переливным колодцем включает два объекта, соединенных между собой отрезком трубы.

    Первый представляет собой крупногабаритную герметичную емкость, сооружаемую по принципу накопительного резервуара с непроницаемыми стенками и дном.

    Вторую часть конструкции устраивают точно так же, как и фильтрующий вариант канализационного колодца. Это значит, что у него нет непроницаемого монолитного дна.  Вместо сплошной бетонной плиты в зоне устройства условного дна сооружается своеобразный фильтр мощностью от 1 м и более.

    Фильтр выполняют в виде засыпки из материалов с высокими фильтрационными свойствами: щебня, шлака, гравия и/или песка.

    Выгребную яму с переливом устраивают для повышения степени очистки стоков, что дает возможность частично сбрасывать их в грунт, поля фильтрации, в канализационные канавы или сточные водоемы

    Стены можно сделать и сплошными, и с отверстиями, чтобы повысить скорость удаления переработанных стоков из фильтрующего колодца, иначе называемого поглотительным.

    Простейшая конструкция выгребной ямы с переливным отсеком включает две части, первая из которых служит накопительным резервуаром, вторая – поглотительным колодцем

    Соединяют выгребной накопитель и переливом – трубкой, расположенной под наклоном в сторону поглотителя. Глубина ее заложения зависит от климатических данных региона, т.е. как и любой проложенный в земле трубопровод перелив должен находиться ниже уровня сезонного промерзания грунта.

    К накопителю подводят канализационную трубу, по которой сточные воды будут поступать из внутренней канализации в накопительный резервуар.

    На схеме подробно представлен принцип устройства выгребной ямы с переливным отделом. Труба, соединяющая секции сооружения, должна располагаться на правильной высоте и с небольшим уклоном

    Над выгребной ямой устраивают перекрытие с люком, предназначенным для откачки содержимого. Вентиляционную трубу монтируют таким образом, чтобы нижний край был выше горизонта стоков при любой степени наполнения. Второй конец трубы выводится на поверхность.

    Для выгреба с одним фильтрующим колодцем можно соорудить только один вентиляционный канал, но лучше оснастить собственной вентиляцией каждый отсек простейшего очистного сооружения.

    Такая конструкция позволяет сделать процесс переработки стоков более эффективным и быстрым. Сначала все отходы поступают в первую герметичную камеру. Здесь они накапливаются и разлагаются под влиянием бактерий. Постепенно отходов становится больше, уровень жидкости в камере повышается и достигает перелива.

    По мере заполнения накопительного резервуара отстоявшийся и частично очищенный бактериями излишек по вмонтированному в ее стенку патрубку переливается в следующий колодец

    Нерастворимая часть стоков оседает на дне, а частично осветленная с участием бактерий и отстоявшаяся жидкая составляющая по мере наполнения достигает уровня установки перелива и самотеком перемещается в поглотительный колодец, в котором происходит доочистка канализационной массы.

    В фильтрующем колодце стоки проходят через дренажный слой и поступают в грунт, еще раз дополнительно очищаясь через естественный земляной фильтр. А твердые отходы в виде илистых отложений скапливаются в герметичном отсеке выгребной ямы, из которой в последствии извлекаются и при желании хозяев используются в качестве исходного материала для приготовления компоста.

    Зачем нужны такие сложности, ведь проще откачать канализационную массу из выгребной ямы и таким образом избавиться от нее? Наличие двух контейнеров существенно увеличивает размеры канализации, часть стоков после прохождения естественной очистки переводится в грунт, благодаря чему число вызовов ассенизаторов ощутимо сокращается.

    Увеличение числа канализационных колодцев позволяет принимать и перерабатывать больше стоков и повышает качество очистки

    При увеличении количества переливных колодцев схема несколько усложняется. Однако так увеличивается срок от поступления отходов в емкость до перемещения жидкого компонента в грунт. Это позволяет улучшить качество переработки стоков и сделать их более безопасными для окружающей среды.

    Практика показывает, что очистное сооружение из двух и более колодцев издает значительно меньше неприятных запахов, чем обычный вариант такого рода конструкции. Обычно запахов либо нет, либо они незначительны. Улучшить ситуацию с переработкой канализационной массы и устранением запахов поможет .

    Неприятные хлюпающие звуки, которые издает переполненная выгребная яма, в конструкции с переливом отсутствуют. Владельцам такого сооружения обычно не приходится экономить канализационный ресурс. Они могут спокойно пользоваться водой, не беспокоясь о переполнении своей канализации.

    Локальную канализацию желательно расположить так, чтобы она не мешала передвижению по участку и был обеспечен доступ для опорожнения и обслуживания при необходимости

    Цифры и основные нормативы

    Перед началом строительных работ следует выбрать подходящее место для ямы с переливом. Нормативы удаленности сооружения от других объектов на участке примерно такие же, как и для , поскольку проблема загрязнения грунтовых вод все еще остается актуальной.

    Следует также учесть характеристики грунта на участке. Чем выше проницаемость грунта, тем большим должно быть расстояние, отделяющее д от прочих строений.

    В зависимости от типа почвы рекомендуется расположить канализационное сооружение на расстоянии от жилого дома:

    • не менее 15 м – для песчаных, щебенистых, галечниковых и гравийных грунтов;
    • не менее 10 метров – для супесей.

    Выгребные ямы с переливным эффектом устраивают только на грунтах с высокими фильтрационными качествами. Если в основании поглотительного сооружения предположительно будет глинистая, скальная или полускальная порода, от устройства очистного сооружения подобной конструкции придется отказаться.

    Сооружение выгреба с переливным колодцем допускается на грунтах с хорошей фильтрационной способностью. Сброс очищенных стоков в скальные и глинистые породы невозможен

    Солидным должно быть пространство, разделяющее источник питьевой воды и канализацию:

    • не менее 50 м – для песков;
    • не менее 30 метров – для супесей.

    Поскольку создание конструкции, состоящей из двух камер, отнимает больше времени и сил, чем при возведении обычной выгребной ямы, не имеет смысла делать сооружение малого объема. Минимальная рекомендованная вместительность конструкции – 2 куб. метра. Такие параметры обеспечивают пропускную способность канализации в пределах 0,2-0,5 куб. м/ч.

    При проектировании конструкции также рекомендуется учитывать некоторые параметры. Например, оптимальным расстоянием между камерами выгребной ямы считается один метр. Хотя существуют и сооружения, в которых камеры разделены просто толстой стеной. В этой смежной стене и устроено отверстие для перелива. Но такой вариант считается менее эффективным.

    Переливу рекомендуется придать стандартный для канализационных трубопроводов уклон, чтобы облегчить перемещение жидких стоков в фильтрующий колодец. Канализационную трубу, ведущую из дома, располагают под аналогичным наклоном – достаточно 1,5 см высоты на каждый метр трубы.

    Если канализация устроена правильно, с ней не возникнет никаких проблем. Все же рекомендуется регулярно проверять уровень наполнения сооружения. Если внутри сооружения установлены фильтры, их состояние следует контролировать не реже одного раза в месяц.

    Варианты строительства очистных сооружений

    Выбирая место для выгребной ямы, необходимо обеспечить подъездные пути для специальной техники. Если такая возможность отсутствует, при монтаже канализации придется вручную выполнять объемные земляные работы по рытью котлована. Еще более сложной и совсем неприятной может оказаться накопителя от отходов человеческой жизнедеятельности.

    Для изготовления двухкамерной выгребной ямы можно использовать самые разные инструменты. Разумеется, важно, чтобы они обеспечивали герметичность первому отсеку сооружения и проницаемость – второму. Самый распространенный вариант таких сооружений – .

    Готовые бетонные кольца со специальными отверстиями можно использовать для того, чтобы сделать фильтрующий отсек самодельного очистного сооружения

    В первой камере дно бетонируют, или кладут вниз бетонную плиту, во второй камере дно закрывают метровым слоем фильтрующего материала: щебня, гравия и/или песка. Подходит для сооружения выгребной ямы и кирпич. Дно герметичного отсека из кирпича также следует забетонировать. На этом основании выполняется кирпичная кладка.

    Дно второго отдела выгребной ямы оставляют свободным и так же, как и при использовании бетонных колец, укрывают щебнем или гравием. Собственно, такой фильтрационный слой используют в любом варианте проницаемого отдела выгребной ямы. Кирпичную кладку здесь можно выполнить с просветами, чтобы сделать стены проницаемыми. Это снизит расход кирпича и время работ.

    Кирпич – вполне подходящий материал для создания выгребной ямы с переливом. Из него можно сделать и герметичный, и проницаемый отсек сооружения

    Еще один способ обустроить герметичную выгребную яму – заливка бетонным раствором. Для этого необходимо сделать обрешетку и укрепить стены сооружения с помощью арматуры. Это довольно трудоемкий и затратный способ, он используется нечасто.

    Возможности создания фильтрующей части выгребной ямы более разнообразны. Сюда можно установить перфорированную или даже сделать . Некоторые использовали для сооружения обоих отсеков установленные в котловане на расстоянии друг от друга большие оцинкованные емкости.

    Используя для создания канализации подручные материалы, следует помнить, что они должны длительное время находится в контакте с влажной и агрессивной средой. Приемлемыми можно считать только те материалы, которые устойчивыми к таким условиям.

    Конструкция из трех камер

    Если габариты загородных владений позволяют, лучше сделать не две, а три переливных колодца для очистки стоков из одной выгребной ямы. Все эти отделы, конечно, соединяют переливом. При этом расстояние между камерами можно сделать меньше – всего 70 см. Рекомендуется, чтобы размер каждой камеры, например, диаметр бетонных колец, был не менее одного метра.

    При желании можно устроить выгребную яму из трех и более частей. Фильтрующее дно должно быть только у последней секция сооружения, а две первые следует сделать герметичными

    Первые два колодца предназначены для переработки стоков, а последний – для фильтрации прошедшей две степени очистки жидкой составляющей канализационной массы. Его дно и/или стены делают проницаемыми, как и при сооружении двухкамерной канализации.

    Прошедшие очистку стоки могут перераспределяться не только в нижележащие слои, но и сбрасываться в канализационные канавы или неэксплуатируемые водоемы. Стоки из очистного сооружения могут транспортироваться в поля фильтрации по дренам – трубам с отверстиями для выпуска доочищенной жидкой составляющей.

    Дрены закладывают в осадочных несвязных грунтах разной плотности, желательно без прослоек суглинка. Система дрен сооружается на глубине, отметка которой ниже уровня промерзания грунта на реальную толщину трубы. Дрены укутывают слоем геотекстиля, а затем засыпают щебнем или гравием с песчаным заполнителем.

    Наличие трех камер увеличивает объем канализации и заметно улучшает переработку стоков. Полученную на выходе жидкость можно использовать для различных технических нужд, обычно, для полива.

    Этапы строительства монолитной системы

    Желающие залить ощутимо сэкономят на затратах, но сооружать будут значительно дольше тех, кто решится на покупку готовых бетонных колец. Кратко о процессе устройства в фото-подборке:

    Галерея изображений

    Фото из

    Для сооружения выгребной ямы с переливом разрабатываем котлован. Размер котлована должен учитывать габариты канализационного объекта и удобство работы

    Дно котлована заполняется слоем песка мощностью 15 — 20 см. Песчаную подушку тщательно трамбуем, предварительно увлажнив водой

    Согласно заранее сделанному проекту сооружаем опалубку. Внутри ограждений, обозначающих контуры будущих стен, ставим арматуру в виде сетки из горизонтальных и вертикальных прутков

    Перед заливкой бетона в яму вводим канализационные трубы, в перегородки между отсеками устанавливаем гильзы на запроектированной высоте и заливаем бетон

    Через 28 суток залитый в опалубку бетон приобретет прочность, необходимую для проведения дальнейших работ. Спустя этот период снимаем опалубку

    Строим опалубку для заливки перекрытия поверх выгребной ямы с переливом. Над каждым отсеком устанавливаем люк

    Настилаем на дощатое дно опалубки, сооруженной для перекрытия, полиэтилен. Заливаем поверх него бетон слоем примерно 5-7 см, укладываем арматурную сетку и снова заливаем 5 см бетона

    Минимум через 14 дней, лучше через 28, засыпаем бетонное перекрытие почвенно-растительным слоем и вводим объект в эксплуатацию. Желательно вокруг ямы построить ограждение

    Шаг 1: Рытье котлована для ямы с переливом

    Шаг 2: Устройство песчаной подушки

    Шаг 3: Сооружение опалубки для заливки стенок ямы

    Шаг 4: Заливка бетона в построенную опалубку

    Шаг 5: Демонтаж опалубки после набора прочности стенами

    Шаг 6: Устройство опалубки для заливки перекрытия

    Шаг 7: Заливка железобетонной плиты перекрытия

    Шаг 8: Обустройство площадки вокруг выгребной ямы

    Порядок монтажа двухкамерной ямы

    Работы по сооружению двухкамерной канализации начинают с разметки. Нужно определить место и конфигурацию обоих котлованов. Можно вырыть и один большой котлован, установить в нем емкости, а потом засыпать грунтом пространство между ними, но обычно это только увеличивает расходы и время строительных работ.

    Обычно котлован роют с помощью экскаватора. Если принято решение копать вручную, используют лопату и ведро на веревке, с помощью которого вынимают землю. При использовании бетонных колец рытье котлована можно производить следующим образом: сначала в нужном месте устанавливают кольцо, затем начинают копать внутри, постепенно подрывая грунт под стенками кольца.

    Галерея изображений

    Фото из

    Этап 1: Установка кольца в подготовленный котлован

    Этап 2: Сборка шахты канализационного объекта

    Этап 3: Вторая камера выгребной ямы с переливом

    Этап 4: Обеспечение герметичности объектов

    Этап 5: Гидроизоляция канализационного объекта

    Этап 6: Заполнение котлована грунтом с фильтрующей способностью

    Этап 7: Устройство горловины канализационных камер

    Этап 8: Канализационные люки на территории загородного участка

    Постепенно кольцо опустится вниз по цилиндрической шахте. Этот метод особенно уместен на легких почвах, поскольку предотвращает осыпание стенок котлована. Во всех остальных случаях рекомендуется стенкам котлована придать небольшой уклон, чтобы они не осыпались и не обрушились.

    После того, как котлованы будут вырыты, нужно обустроить дно, т.е. залить его бетонной стяжкой. В раствор добавляют щебень, чтобы сделать дно более прочным. Если бетонные кольца уже уложены, то бетонирование выполняют внутри круга.

    Герметичную бетонную конструкцию для выгребной ямы с переливом снаружи следует обработать слоем какого-нибудь гидроизоляционного материала, например, обмазать смолой

    Если в качестве герметичной камеры решено использовать пластиковую емкость, производится бетонирование основания для ее установки. Емкость опускают в котлован на застывшую бетонную плиту и аккуратно засыпают землей.

    По мере засыпки внутрь емкости рекомендуется постепенно наливать воду, чтобы большое количество грунта не раздавило конструкцию. Вода уравновесит внутреннее и наружное давление.

    Во вторую камеру, как уже упоминалось, вместо бетонного раствора засыпают слой фильтрующего материала. Технология возведения этой части сооружения практически ничем не отличается от строительства обычного поглотительного канализационного колодца и зависит от типа материала: кирпич, покрышки, дерево и т.п.

    Поглотительный колодец самодельного септика с переливом можно выполнить из старых покрышек. Это недорогой, но не слишком долговечный способ устройства автономной канализации

    Теперь необходимо подвести к первой камере ямы канализационную трубу, а также установить перелив. Трубу кладут в траншею таким образом, чтобы она находилась ниже уровня промерзания грунта.

    В качестве дополнительной защиты от промерзания рекомендуется использовать теплоизоляционные материалы.

    Канализационную трубу, ведущую к выгребной яме с переливом, укладывают в траншею ниже уровня промерзания грунта, придавая ей небольшой уклон

    Перелив также устанавливают с уклоном. Его делают из отрезка пластиковой трубы диаметром 100 мм. Перелив ставят так, чтобы части трубы выступали внутрь емкостей.

    На них можно установить перпендикулярные вертикальные отрезки все той же трубы, чтобы улучшить работу канализации.

    На концах труб, выполняющих роль перелива, следует установить небольшие вертикальные отрезки труб, это позволит предотвратить обратное поступление стоков в случае переполнения емкостей

    На этом же этапе устанавливают сетчатые фильтры, которые, как упоминалось выше, необходимо регулярно осматривать и при необходимости прочищать. Впрочем, ямы с переливом в виде простого отрезка трубы также вполне успешно функционируют.

    Если из фильтрующего колодца предусмотрен отвод воды через дополнительный дренаж, эту трубу также следует уложить в грунт на слой щебня. Обе камеры выгребной ямы нужно плотно закрыть. Часто для этого используют бетонные плиты с круглыми или квадратными отверстиями для обслуживания.

    Отверстия закрывают специальными крышками, выпускаемыми для обустройства канализации. Теперь нужно решить вопрос с вентиляцией. Для традиционной выгребной ямы накопительного типа она обязательна, чтобы отводить из емкости значительную часть зловонных газов.

    На каждой емкости, из которых состоит выгребная яма с переливом, следует сделать удобные крышки для проведения технического обслуживания и ремонта

    Метод удаления метановых газов, образующихся в процессе переработки стоков, зависит от типа задействованный в работе сооружения бактерий. Часть из них уже присутствует в стоках в силу естественных причин, но процесс переработки происходит гораздо эффективнее, если в накопительный отдел канализационного сооружения добавить специальные бактериальные препараты.

    Различают аэробные и анаэробные микроорганизмы. Первые нуждаются в постоянном притоке свежего воздуха, т.е. они функционируют только при наличии кислорода. Анаэробные бактерии в доступе к воздуху не нуждаются. Именно такие микроорганизмы могут осуществлять процесс переработки стоков в герметичной емкости.

    Если все же необходимо снабдить канализационное сооружение вентиляцией, для ее обустройства в крышке отсека делают специальное отверстие. В него следует установить трубу диаметром около 100 мм. Сверху трубу закрывают специальным коническим колпачком, чтобы предотвратить попадание осадков в выгребную яму.

    Процесс создания выгребной конструкции, состоящей из трех отсеков, мало чем отличается от технологии, описанной выше. Просто вместо двух колодцев делают три. Соответственно, понадобится три котлована, а не два. Оба первых отсека герметизируют, а последний отдел оставляют проницаемым.

    Если нет возможности сброса очищенных стоков в нижележащий грунт (например, между дном поглотительной емкости и грунтовой водой меньше метра), их по дренам перенаправляют в сточные канавы или поля фильтрации

    Выпускаемые также работают по принципу многоступенчатой переработки стоков с помощью микроорганизмов. Но они считаются более эффективными, производительными, а на выходе позволяют получать значительное количество очищенной жидкости, пригодной для технического использования.

    Монтаж септика выполняется специалистами и занимает сравнительно немного времени. Но учитывая стоимость сооружения, следует дополнить ее оплатой услуг по установке сооружения, чтобы иметь полную картину.

    Выводы и полезное видео по теме

    Схема быстрого монтажа выгребной ямы наглядно представлена в следующем видео:

    Выгребная яма с переливом – это, безусловно, более современный и удобный вариант обычной выгребной ямы. Конечно, создание двухкамерной или даже трехкамерной конструкции требует больше материальных затрат, времени и сил. Но все это с лихвой окупится в дальнейшем, когда жильцы дома ощутят эффект от использования надежной канализации, требующей минимального обслуживания.

    Если у вас есть опыт по сооружению выгребных ям с переливом или уже доводилось сталкиваться с этим вопросом и есть чем поделиться с нашими читателями, пожалуйста, оставляйте свои вопросы или ценные советы ниже в комментариях.

    Как сделать выгребную яму своими руками – варианты конструкций и этапы монтажа

    За горожан проблемы отвода и утилизации бытовых стоков решают коммунальные хозяйства, а вот приверженцам раздольной загородной жизни приходится самостоятельно продумывать столь насущные вопросы. Если владельцу имения, предназначенного для проживания многочисленного семейства, приходится чаще всего заказывать установку на участке объемного септика или локальной станции очистки, то дачник своими руками вполне может соорудить выгребную яму из недорогих или бросовых материалов. Она и с важной санитарной функцией превосходно справится, и не потребует выделения слишком больших средств на обустройство.

    Самые простые и бюджетные варианты

    Историческим предшественником данного канализационного объекта была выкопанная в земле простейшая яма, стенки которой обмазывали глиной, укрепляли досками. Затем в землю стали зарывать старые бочки, баки, иные отслужившие емкости. Сейчас подобные «резервуары» для сбора и частичной фильтрации стоков устраивают только в случае, если суточное количество не превышает значения в 1 куб. м.

    Элементарная выгребная яма для туалета может удовлетворить нужды дачников, пребывающих на участке по пару дней в неделю в летний сезон. Однако ее устройство не одобряют, а иногда вовсе запрещают санитарно-эпидемиологические службы, нередко сопровождая запреты наложением административных наказаний.

    Элементарная выгребная яма: от простейшей обшитой досками емкости для клозета до резервуара из бетонных колец

    Внимание. Глубинная отметка дна должна быть выше максимального (весенне-осеннего) уровня грунтовой воды минимум на 1 метр.

    Если владельцу загородного участка очень не хочется тратиться на устройство конструкции, и он располагает некоторым количеством изношенных покрышек, данный материал можно с пользой применить. Нужно будет просто укладывать в выкопанный котлован шины, скрепляя их между собой болтами. Если яма устраивается за пределами дома или туалета, в боку укладываемой сверху покрышки надо вырезать отверстие для присоединения канализационного трубопровода. После котлован вокруг самодельного очистного сооружения засыпается грунтом, сверху укладывается бетонная плита с отверстием для вентиляционной трубы и люком для откачки.

    Обладатель N-нного количества изношенных покрышек может из них соорудить превосходный резервуар для сбора стоков

    Распространенные виды конструкций

    По характерным конструктивным различиям выгребные ямы делятся на поглощающие сооружения и герметичные емкости. Функции сбора, накопления и очистки стоков выполняют также септики. Представляют они собой более сложные по техническим аспектам установки с принудительной стимуляцией движения стоков внутри и с биолого-химическими способами очистки.

    Недопустимо нарушение санитарно-эпидемиологических нормативов расположения выгребной ямы

    Емкости без дна – поглощающие

    Прямые потомки «народного» выгреба. Их характерная черта – отсутствие дна, благодаря чему жидкая составляющая стоков, пройдя очистку грубой фильтрацией сквозь слой смеси песка, гравия, битого кирпича и иных «ингредиентов», переходит в грунт. Поглощающий вариант считается наиболее экономным, к тому же устройство ямы данного типа вполне может осуществить абсолютно не имеющий опыта в сфере строительства исполнитель. Еще экономия: из-за частичной инфильтрации очищенной воды в грунт значительно реже возникает необходимость в вызове ассенизаторов.

    Конструктивная схема выгребной ямы без дна — стоки проходят фильтрацию через щебень

    Поглощающую разновидность ям выбирают, если нет необходимости в отводе большого количества стоков, если в загородном доме нет джакузи, посудомоечных и стиральных машин. Большой объем земля не сможет обрабатывать и принимать. К тому же производящуюся очистку нельзя отнести к разряду стопроцентно эффективных процедур, значит, загрязнять среду стоки из ямы поглощающего типа все же будут.

    Герметичные резервуары для стоков

    В их названии есть прямая подсказка, говорящая об основной конструктивной особенности. По сути, это замкнутые емкости из не пропускающего воду бетона, кирпичной кладки, пластика, газосиликатных блоков, нуждающиеся в постоянном опорожнении после заполнения. Герметичные конструкции обеспечат полное отсутствие свойственных стокам запахов, но заставит собственников регулярно вызывать ассенизаторскую машину для удаления накоплений.

    Важно. Для строительства выгреба неприменим шлакоблок, он слишком быстро разрушится от контакта с водой.

    Проще всего купить и зарыть в землю фабричную пластиковую емкость для сбора стоков, подвести к ней канализационный трубопровод и периодически вызывать ассенизаторов для опорожнения

    Самой простой схемой устройства резервуара для стоков будет установка приобретенной в магазине емкости из пластика. Ее не нужно герметизировать, правда, желательно залить дно котлована своеобразной цементной стяжкой и укрепить стенки арматурой. В принципе, если хозяев не будет смущать непрезентабельный вид, то и зарывать ее в землю нет необходимости. Еще один веский весьма аргумент в пользу: конструкция из пластика может быть установлена независимо от близкого уровня залегания грунтовой воды. Никакого вреда среде нанесено все равно не будет.

    Заполняться сточными массами резервуар полностью не должен, между крышкой люка и уровнем жидкости должно быть не менее одного метра, если уровень превысил предел, емкость следует опорожнить

    Простейшие самодельные септики

    Это уже более сложные сооружения, совершающие не только глубокую очистку, но и перерабатывающие сточную массу в ценное для садоводов и огородников удобрение. Чаще всего они представляют собой систему из двух или трех камер, в первой из которых происходит лишь сбор и грубое механическое очищение, а в последующих камерах в бой вступают специфические бактерии, окончательно перерабатывающие загрязняющие включения стоков.

    Выгребная яма с переливом настолько качественно очищает воду, что ее можно с успехом использовать в хозяйственно-технических целях, например, для поливки или для уборки участка. Но для того чтобы сделать септик с переливом, потребуются немалые усилия.

    Принцип работы трехкамерного септика заключается в многоступенчатой очистке сточных масс: в первом резервуаре собранный сток подвергается грубой фильтрации, в следующих камерах производится более тонкая очистка

    Если усилий не жалко, но излишка финансовых средств не наблюдается, можно прибегнуть опять же к изношенной автомобильной резине. В смысле к «лысым», но не протертым до дыр покрышкам. Причем, сэкономит владелец не только за счет бросового строительного материала. Для монтажа септика из покрышек не нужен мощный бетонный фундамент, достаточно уплотненной подушки из щебня с песком мощностью 30-40 см и десяти-сантиметровой стяжки.

    • Для увеличения объема создаваемого резервуара боковины шин нужно срезать.
    • В составленный из шин колодец устанавливается вертикально труба из бетона, ее диаметр примерно в два раза должен быть меньше, чем тот же размер шин. Верхний срез бетонной трубы располагается на 10 см ниже сделанного из авторезины колодца.
    • Дно трубы заливается бетоном так, чтобы получился монолитный бетонный цилиндр.

    Вверху нужно будет сделать отверстия для инфильтрации и для установки труб, обеспечивающих перелив.

    Конструкция выгребной ямы с переливом: входящая в камеру труба должна быть расположена выше, чем труба перелива

    • Канализационную трубу нужно ввести в расположенную внутри шин бетонную емкость.

    Места ввода канализационных труб в вертикально установленные бетонные трубы необходимо герметизировать.

    Как сделать выгребную яму своими руками

    Рассмотрим этапы монтажа нескольких вариантов конструкций.

    Поглощающая

    Собственники небольших загородных владений, решившие собственноручно сделать элементарную канализацию, чаще всего выбирают этот вариант. Привлекает простейшая конструкция и возможность не слишком часто прибегать к услугам ассенизаторов. Стенки можно выложить из кирпичей или газосиликатных блоков, но проще и быстрей их возвести, установив друг на друга бетонные кольца.

    Построить стенки из газосиликатных блоков гораздо быстрее, чем выложить их из кирпича, еще быстрее сделать яму из бетонных колец, но для их установки потребуется кран-манипулятор

    1. Нужно выкопать котлован шахтного типа, диаметр которого примерно на 80 см будет больше диаметра ж/б кольца. Колец потребуется 3 штуки.
    2. По периметру, оставляя центральную часть свободной, надо сделать бетонную стяжку, она будет служить опорным основанием для колец.
    3. В нижнем кольце необходимо просверлить отверстия через 10 см для того, чтобы очищенная вода могла проникать за пределы выгребной ямы. Диаметр фильтрационных отверстий 5 см.

      Важно. Глубина подземного сооружения не должна превышать предела в 3м, иначе сложно будет извлечь осевший на дне ямы плотный илистый осадок.

        Примерно на метр сооруженный «колодец» должен быть заполнен перемешанным с грунтом песком, гравием, битым кирпичом, щебнем.

      Примерно метр нижней части поглощающего канализационного сооружения нужно засыпать «народным» фильтрующим составом: песком, щебнем, гравием, битым кирпичом, как на рисунке

    4. Подобным материалом заполняется котлован снаружи. Перед засыпкой выполняется гидроизоляция, защищающая сооружение от агрессии грунтовой воды и препятствующая выходу неочищенных стоков.
    5. В завершении устанавливается плита с двумя отверстиями. Одно из них для люка, через который можно будет совершить очистку, второе – для вентиляционной трубы.

      Совет. С целью повышения качества очистки фильтрующий колодец рекомендуют дополнить расположенным чуть выше очистным герметичным резервуаром-накопителем с переливом.

      Схематичная конструкция самодельного септика: из герметичной очищающей емкости стоки переливаются в поглощающую выгребную яму, оттуда очищенная вода проникает в поле фильтрации

    Герметичная

    Принцип сооружения аналогичен, только не нужно формировать отверстия для инфильтрации очищенных стоков и дно необходимо полностью забетонировать. Желательно армировать нижнюю бетонную платформу, перед заливкой уложив на дно бетонную сетку. Чтобы арматура не «утонула» в бетоне, ее нужно слегка приподнять над поверхностью и укрепить на колышках.

    Важный аспект: стенки рекомендуется герметизировать. Дешевый вариант для внутренней изоляции – битум, снаружи самодельный канализационный объект можно просто обмазать глиной. Если стены ямы возводились из кирпича, их можно оштукатурить.

    Стандартная конструкция герметичной выгребной ямы с бетонированным дном, стены можно соорудить из бетонных колец, выложить кирпичом или газосиликатными блоками, сделать монолитную емкость, залив бетон в опалубку

    Кирпичная кладка отнимет значительно больше времени, чем установка бетонных колец. На дне по аналогии устраивают бетонную стяжку, а класть кирпичи можно, как по кругу, так и, «вырисовывая» в периметре квадрат или прямоугольник. Залитая бетонная платформа должна «созреть» перед началом кладки, простояв 7-8 дней.

    Важно. В период выполнения кладки нужно сформировать отверстия для подвода канализационной трубы. Точка подключения располагается ниже зафиксированного местными метеослужбами уровня промерзания.

    Канализационный трубопровод к месту сбора стоков должен быть слегка наклонен, для обеспечения самопроизвольного движения загрязненной массы.

    Труба, вводящая стоки в яму, должна располагаться ниже уровня промерзания, трубопровод должен быть проложен под наклоном для обеспечения самопроизвольного движения сточных масс

    Установка готовых комплексов

    Проще и удобней их применения ничего нельзя придумать, обустройство выгребной ямы из точно выверенных по размерам составляющих производится предельно оперативно. Единственный недостаток: заданные изготовителем параметры объема. Но выпускают фабричный продукт в основном с расчетом на среднестатистического потребителя. То есть, найти необходимый комплект совсем несложно.

    1. Первое дело – рытье котлована по стандартной для всех ям схеме.
    2. Своими руками владельцу нужно будет предварительно сделать подушку на дне шахты из смеси бетона и гравия. Крепнуть она должна неделю, в течение которой своеобразный фундамент нужно слегка «орошать» водой.
    3. Затем заказывают доставку комплекта на автомобиле с манипулятором для производства последовательной установки дна, колец, крышки.

      Готовый комплект колец и перекрытий из бетона для оперативного строительства выгребной ямы

    4. Внутри советуют сделать дополнительную перемычку для разделения загрязненного стока от очищенной воды.

    Способов и методов, как сделать выгребную яму, немало. Из разнообразия вариантов остается выбрать оптимальный, отвечающий потребностям тип конструкции. Какие затраты важнее, на чем лучше сэкономить, выбирать самому владельцу и исполнителю, а знание конструктивных различий поможет принять верное решение.

    Оцените статью:

    Поделитесь с друзьями!

    как правильно сделать сливную яму в частном доме с постоянным проживанием, схема, обустройство, как построить канализационную яму, устройство


    Содержание:


    Одной из главных преград на пути достижения комфортного проживания в загородном доме является отсутствие центральной канализации. Чтобы организовать отвод стоков и отходов, там приходится сооружать выгребную яму своими руками.


    Простейшие недорогие способы


    В былые времена в качестве типичной сельской канализации сооружалась сливная яма в частном доме своими руками. Для повышения прочности ее стенки обмазывали глиной или усиливали досками. Чуть позже стали практиковать закапывание в землю старых бочек, баков и цистерн. Как показала практика, система из серии емкостей, в которых собираются и частично фильтруются стоки, в состоянии справиться с объемами отходов порядка 1 м3 в сутки.


    Используя простую выгребную яму своими руками без откачки, можно восполнить нужды в отводе стоков загородных домов с непостоянным проживанием. Однако с точки зрения действующих санитарных норм подобные сооружения находятся в списке нежелательных и даже запрещаемых вариантов. Для нарушителей предусмотрены штрафы и другие виды административных наказаний.



    Существует несколько рекомендаций, как правильно сделать выгребную яму:

    • Копать необходимо на 1 м выше, чем подымается уровень весной и осенью. В это время этот показатель имеет максимальные значения.
    • Хороший бюджетный вариант прочной шахты под стоки предусматривает использование для этого старых автомобильных покрышек. Они попросту укладываются внутрь готового ствола и скрепляются между собой при помощи винтовых перемычек.
    • В тех случаях, когда выгребную яму для дома с постоянным проживанием располагают в некотором отдалении от жилища или туалетной кабинки, верхнюю покрышку оснащают боковым вырезом для коммутации канализационного трубопровода.
    • В просветы между покрышками и шахтой засыпают необходимое количество земли (ее желательно уплотнить). Для безопасности над ямой обычно укладывают бетонную плиту. В ней проделывается отверстие под вентиляционную трубу и люк для откачивания стоков.

    Популярные конструкции


    Перед тем, как сделать выгребную яму в частном доме, необходимо составить проект сооружения. По виду конструкции сооружения данного типа бывают поглощающими и герметичными. Кроме того, в качестве загородной канализации широко используются готовые септики, представляющие собой достаточно сложные модули. Они оснащены принудительной системой движения отходов и биолого-химическими очистителями.

    Поглощающие


    Конструкции данного типа являются более современными вариантами простейшей выгребной ямы на даче своими руками. У них нет дна, что позволяет жидким стокам впитываться в грунт. По пути туда они проходят грубую фильтрацию, для чего на дно засыпают послойно песок, гравий, битый кирпич и т.п. Поглощающие сооружения относятся к наиболее бюджетным и простым вариантам обустройства выгребной ямы. В этом случае не понадобятся особые строительные или инженерные навыки. Из-за того, что большая часть стоков уходит в землю, экономятся средства на услуги ассенизаторов.



    Поглощающая конструкция является отличным способом, как сделать выгребную яму на даче без джакузи, посудомоечных и стиральных машин. При этом важно учитывать, что почва не в состоянии впитывать большие объемы стоков. Кроме того, всегда есть потенциальный риск загрязнения окружающей среды и водоносного слоя. Объекты данного типа должны быть максимально удалены от колодцев и водных скважин.

    Герметичные


    Построить выгребную яму, как того требуют санитарные нормы, получается далеко не на каждом участке. Хорошим вариантом выступают т.н. «герметичные» конструкции, которые необходимо периодически опорожнять после заполнения.



    Речь идет о замкнутых емкостях, герметичность которых обеспечивается следующими материалами:

    • Влагонепроницаемые бетонные смеси.
    • Кирпичная кладка.
    • Пластик.
    • Газосиликатные блоки.


    За счет герметичности конструкций обеспечивается полное отсутствие зловоний, которые сопровождают работу обычных выгребных ям. При этом периодически придется вызывать ассенизирующую машину для откачки отходов. Запрещается использовать для обустройства сливной ямы шлакоблоки, т.к. постоянный контакт с влагой способствует их быстрому разрушению.



    Простейший способ, как правильно сделать канализационную яму – применить для этого готовую пластиковую емкость. Она не нуждается в дополнительной герметизации: главное – обустроить на дне котлована цементную стяжку и усилить стены арматурой. В тех случаях, когда эстетическая составляющая вопроса не важна, емкость можно не закапывать. Одним из самых серьезных достоинств такой схемы выгребной ямы является полная независимость от глубины залегания грунтовой воды. Даже если их уровень очень высокий, опасность утечки вредных веществ полностью отсутствует.

    Септики собственного производства


    Достаточно часто строится выгребная яма своими руками для дачи, а также для частного дома. Сильной стороной этой достаточно сложно системы является способность осуществлять глубокую очистку отходов. При этом они перерабатываются в удобрение, которое потом используется для обогащения почвы. Состоит комплекс чаще всего из двух или трех камерах. Первая из них предназначена для накопления жидкости и первичной механической очистки. После этого в работу включаются специальные бактерии, что приводит к полной переработки вредных отходов.


    Использование принципа перелива в устройстве сливной ямы в частном доме позволяет достигать выдающихся результатов. Вода внутри системы настолько качественно очищается, что в дальнейшем ее разрешается использовать в хозяйственно-технических целях – поливать огород, мыть поверхности и убирать территории. Обустройство сливной ямы с переливом потребует немалых финансовых и физических затрат. Для этого часто применяют старые автомобильные покрышки (главное, чтобы в них не было дырок). Учитывая небольшой вес резины, сооружение основательного фундамента в этом случае не потребуется. Обычно обустраивают уплотненную подушку из щебня и песка толщиной 30-40 см и цементную стяжку высотой 10 см.



    Рекомендации, как обустроить выгребную яму из самодельных септиков:

    • Хороший способ увеличить объем сооружаемого из покрышек резервуара – срезать их боковины.
    • Внутрь готового ствола из шин устанавливают бетонную трубу в строго вертикальном положении. Для этого используется строительный уровень. Желательно, чтобы она в 2 раза уступала по диаметру размеру покрышек.
    • Трубу монтируют таким образом, чтобы ее верхний срез оказался на 10 см ниже устья резинового колодца.
    • Для заливки дна трубы используют бетон. В результате нужно получить монолитный бетонный цилиндр. Его оснащают по верху отверстием для инфильтрации и для трубы перелива.
    • Канализационная труба вводится внутрь емкости. Участки, где вертикальная и канализационная труба коммутируются между собой, обязательно герметизируют.

    Технология сооружения поглощающей выгребной ямы


    Для обустройства выгребной ямы своими руками для дачи небольших размеров обычно выбирается поглощающая конструкция. Ее достоинствами является простота сооружения и возможность сэкономить на услугах ассенизаторов. Для укрепления стен котлована разрешается применять кирпичи или газосиликатные блоки. Однако самый быстрый в реализации способ – выложить шахту из бетонных колец.



    Порядок строительства бетонной выгребной ямы своими руками:

    1. Копка ствола котлована. Необходимо, чтобы его диаметр на 80 см превышал аналогичный показатель железобетонного кольца. Общая глубина сооружения не должна превышать 3 м, иначе возникнут трудности с чисткой ямы от плотных придонных осадков. Это как раз соответствует высоте трех колец.
    2. Периметр котлована заливают бетонной стяжкой, что обеспечивает необходимую основу для колец. Центральная часть ствола при этом должна оставаться свободной.
    3. Нижнее кольцо оснащается серией отверстий с шагом 10 см. Это даст возможность очищенной вытекать за ствол шахты. Для этого используют коронку по бетону диаметром 50 мм.
    4. После монтажа колец внутрь колодца засыпают песок, гравий, битые кирпичи, щебенку. Это даст возможность получить фильтр грубой очистки. Его высота – 100 см.
    5. Эту же смесь используют для обсыпки котлована снаружи. Перед этим периметр ямы покрывают гидроизоляцией, чтобы уберечь сооружения от попадания внутрь него грунтовых вод весной и осенью.
    6. Завершающей процедурой является монтаж бетонной плиты с двумя отверстиями. Они необходимо для установки люка для чистки и вентиляционной трубы. Плиту можно залить из приготовленного на участке раствора, или приобрести на заводе ЖБИ.


    Чтобы выгребная яма под домом очищала стоки максимально качественно, в блок с фильтрующим колодцем рекомендуется ввести накопитель с переливом. Этот резервуар устанавливается немного выше основного комплекса.

    Строительство герметичной выгребной ямы


    Для сооружения здесь применяется практически идентичная технология, что и в предыдущем случае. Однако герметичная конструкция нуждается в бетонировании дна, без нужды в боковых отверстиях в кольцах. Для улучшения прочности нижнюю бетонную платформу армируют, уложив на дно металлическую сетку. Желательно, чтобы армирующая сетка оказалась внутри стяжки: для этого ее немного поднимаю с помощью колышков.



    Устройство выгребной ямы на даче предусматривает полную герметизацию ее стенок. Выполняя устройство выгребной ямы в частном доме, применяется недорогой битум (им обрабатываются внутренние стенки). Для наружной отделки обычно применяется простая глина. Если колодец выложен из кирпича, его можно оштукатурить. На укладку кирпича уходит больше времени, чем на монтаж бетонных колец. Дно котлована в таком случае также нуждается в заливке бетонной стяжки.



    Прежде, чем продолжать дальнейшие работы, залитое основание оставляют на неделю. Очень важно, чтобы бетон набрал необходимую прочность. Укладывая кирпич, в стене формируют отверстия для канализационной трубы. Ее подводят к колодцу ниже уровня промерзания почвы в данной местности, что позволит поддерживать эффективность выгребной ямы в любое время года. При укладке канализационного отвода нужно организовать его уклон в сторону шахты, чтобы отходы смоги двигаться самотеком.

    Монтаж готовых блоков


    Самой простой в установке системой накопления и переработки стоков считается готовый комплекс, представленный в продаже в разборном виде. Отдельные элементы заводских септиков для сливной ямы в частном доме изготовляются точно по размеру, что позволяет осуществлять их сборку максимально оперативно. Единственным слабым местом данных систем является тот факт, что они обладают фиксированным объемом, заданным изготовителем. Как правило, параметры емкостей рассчитаны на среднестатистическое потребление. Для выбора оптимального варианта системы рекомендуется заранее произвести приблизительные расчеты нагрузки на септик.



    Оборудование выгребных ям данного типа обычно не вызывает никаких затруднений:

    1. Выкопать котлован. Работа реализуется по стандартной для всех ям схеме. Дно оснащается подушкой из смеси бетона и щебенки.
    2. После заливки раствора делают паузу в работе, пока бетон полностью не застынет. Время от времени его обрызгивают водой.
    3. Тем временем в специализированном магазине можно выбрать подходящий по объему блок накопления и очистки стоков. Как правило, в его комплект входят септики, крышки и кольца.
    4. Сборку отдельных элементов необходимо проводить в строгом соответствии с инструкцией. В ней содержится схема монтажа и рекомендации по обустройству отдельных узлов. Так, для повышения герметичности стыковых участков подводной трубы и основной емкости рекомендуется использовать кислотостойкий герметик.
    5. Прежде, чем засыпать готовую конструкцию землей, ее рекомендуется протестировать. Для этого внутрь системы пускают техническую воду. По ходу процедуры необходимо проверить правильность угла укладки канализационной трубы и герметичность соединений. Если протечки не обнаружены, комплекс можно засыпать.

    Итоги

    Наличие самодельной канализации на загородном участке на порядок увеличивает комфорт пребывания на даче. Простейшим ее вариантом являются выгребные ямы: сделать самому такое сооружение вполне под силу любому новичку. Простейший вариант – поглощающая конструкция, которая в состоянии обеспечить нужды небольшого коттеджа. Крупные дома желательно оснащать сборными комплексами с переливом. Они не только обеспечивают отличную чистку сточных вод, но и вырабатывают полезные удобрения.


    Выгребная яма своими руками без откачки: требования, строительство, видео

    Выгребная яма своими руками без откачки может быть построена по различным технологиям однако, формулировка «без откачки» не подразумевает полное отсутствие какого-либо обслуживания. Периодическая чистка такому сооружению все равно понадобится, однако, чем более эффективным будет процесс переработки стоков, тем реже хозяевам дома или дачи придется вспоминать о необходимости утилизации отходов.

    Виды выгребных ям

    В зависимости от того, проживают в доме постоянно или используют как дачу, количества его обитателей и других факторов можно выбрать различные типы выгребных ям. Более того, часто несколько разнотипных конструкций удачно дополняют друг друга и обеспечивают комфорт проживания.

    Выбор места для выгребной ямы

    Любая, даже полностью герметичная выгребная яма, согласно нормативным требованиям должна быть расположена на удалении от источника питьевой воды (25-50 метров), а также от огородных растений и плодовых деревьев (не менее 3 метров). Расстояние лучше увеличить, если выбрана выгребная яма без откачки с дренирующим слоем вместо дна, а для интенсификации процесса разложения включений используются не биосоставы, а химические препараты. Удаление от дома (не менее 5 метров) требуется не только из санитарно-гигиенических соображений, но и для предотвращения осыпания грунта.

    Месторасположение канализации на участке

    Не стоит забывать и о том, что хотя бы раз в несколько лет очистка сооружению все-таки понадобится, поэтому следует разместить его так, чтобы ассенизаторская машина смогла к нему подъехать. При этом, согласно установленным нормам, расстояние от основной дороги должно быть не менее 2 метров.

    Еще один немаловажный нюанс: Если рельеф участка не ровный, выгребную яму следует устанавливать в самом низком месте.

    Расчет объема и выбор материалов

    Санитарные нормы требуют, чтобы выгребная яма без откачки имела объем не менее, чем трехдневная норма потребления воды всеми обитателями дома. Принято считать, что в сутки человеку необходимо 200 литров воды, включая расход на питье и приготовление пищи, мытье рук, душ и пр. Таким образом, трехдневная норма составит 600 литров. Для расчета минимальной допустимой вместительности очистного резервуара остается умножить это число на количество человек, проживающих в доме.

    Остается уточнить, что при этом имеется в виду суммарный объем всех камер при многоступенчатой очистке, хотя первый резервуар в данном случае должен быть больше остальных – примерно 2/3 общей вместительности.

    При монтаже системы очистки на даче, где не живут постоянно, объем ямы может быть меньше норматива, поскольку отсутствует постоянное поступление стоков.

    Выгребная яма своими руками без откачки для дачи может быть выполнена из различных материалов:

    • кирпича,
    • монолитного бетона (раствор заливается в опалубку),
    • бетонных колец,
    • пластиковых еврокубов и др.

    Монтаж выгребной ямы из монолитного бетона

    Для примера можно рассмотреть, как строится сливная яма без откачки из монолитного бетона. Такие конструкции прочны и долговечны, а при обработке стен специальными составами, они становятся водонепроницаемыми. Монтаж подобного сооружения несколько дольше, чем при использовании бетонных колец, поскольку требуется время на поэтапное застывание, однако он имеет определенные преимущества:

    • более легкая транспортировка материалов,
    • отсутствие необходимости использования подъемной техники (опустить тяжелые кольца в котлован вручную невозможно).

    Схема двухкамерной выгребной ямы с переливом, которая, по сути, уже является септиком

    Совет: Подобные сооружения лучше строить на легких грунтах для возможности дренирования очищенной воды через дно второй камеры.

    После того, как определен оптимальный объем конструкции, следует решить вопрос о ее глубине, которая определяет вместимость наряду с площадью поверхности. В этом отношении существуют некоторые ограничения. Канализационная труба располагается на глубине не менее 1 метра под землей для того, чтобы избежать промерзания в холодное время года. С учетом диаметра самой трубы, необходимости отступа от верхнего края емкости до места ее входа и запаса для установки крышки и засыпки сооружения грунтом, глубина котлована может составлять до 3 метров, но не более.

    Двухкамерный септик намного эффективнее, чем однокамерный. При монтаже выгребной ямы камеры делают смежными, то есть котлован разделяется на две части, а перегородка выполняется также из монолитного бетона.

    Последовательность строительных работ
      1. В вырытом котловане выравнивается и утрамбовывается дно, после чего на месте установки первой камеры заливается в опалубку раствор для фундамента.
      2. После застывания раствора строится опалубка для боковых стен и перегородки на высоту 50 см. Устраивать ее выше не имеет смысла, поскольку заливка раствора производится поэтапно, по мере застывания раствора. В качестве материала для опалубки могут быть использованы старые доски, фанера и пр. Перегородка может выполняться как одновременно со стенами, так и после завершения их монтажа. Время застывания каждой «ступени» в 50 см – не менее суток.

        Бетонная выгребная яма без откачки — схема устройства предполагает наличие опалубки для заливки цемента

    1. На уровне установки входящей трубы и места перетекания стоков из камеры в камеру устанавливаются тройники. Для перетока может быть использован и отрезок трубы, однако тройник обеспечит движение частично очищенной воды снизу, благодаря чему снижается вероятность попадания во вторую камеру твердых частиц, задерживающихся у тройника в силу своей инерционности. Переливная труба из первой камеры во вторую должна быть расположена ниже, чем входная труба в первой камере.Тройники для канализационных труб септика
    2. «Пол» второй (меньшей по объему) камеры септика засыпается щебнем. Высота слоя 30-50 см.
    3. Для верхней части резервуаров можно залить плиты перекрытия или использоваться готовые изделия, однако в любом случае «крышки» резервуаров должны иметь отверстия для ревизионных люков (по одному для каждой камеры) и для установки вентиляционной трубы.
    4. Сооружение оставляют для набора прочности раствором и полного высыхания.
    5. Отверстия люков в верхней части оснащаются открывающимися крышками, устанавливается вентиляционная труба.Монтаж люков и вентиляции
    6. Конструкция засыпается землей.

    По сути, выгребная яма без откачки в большей степени является септиком, чем простой выгребной ямой. Принцип работы септика подробно описан в отдельной статье.

    Про строительство септика их железобетонных колец читайте на этой странице сайта.

    О том, где и как используется вакуумный канализационный насос, можно узнать, пройдя по ссылке http://okanalizacii.ru/sistemy/elem-i-oborud/vakuumnyj-nasos-dlya-otkachki-kanalizacii.html

    Существуют различные способы улучшения эксплуатационных характеристик конструкции при строительстве.

    Выгребная яма без откачки своими руками видео

    В этом разделе в видео показано как можно сделать выгребную яму своими руками без откачки на своем участке.

    Выгребная яма из бетонных колец

    Централизованная канализация есть далеко не в каждом российском частном доме. Поэтому владельцам таких коттеджей приходится обустраивать на своем участке хотя бы элементарный выгреб. Проще всего сделать подобную выгребную яму из бетонных колец заводского исполнения. Монтаж их в единую конструкцию предельно прост и занимает буквально пару дней.

    Содержание

    1. Что это такое?
    2. Виды
    3. Плюсы и минусы
    4. Инструкция монтажа
    5. Применение для частных домов

    Что такое выгребная яма?

    Общее устройство и принципы работы выгребной ямы банальны. В земле выкапывается котлован, внутри которого создается колодец-накопитель из бетонных колец, кирпича или иных стройматериалов. После ввода в эксплуатацию в него по канализационной трубе из дома стекаются фекальные массы из туалета и сточные воды из раковин и ванн.

    Схема устройства

    Если такая накопительная система сделана герметичной (без песчано-гравийного фильтра на дне), то она постепенно заполняется. И в какой-то момент приходится вызывать ассенизаторов для откачки собранных стоков.

    Но из бетонных колец также можно собрать вариант с фильтрующим дном. В этом случае часть вод, проходя через донный фильтр, уходит в грунт. В колодце остаются только твердые отходы вперемешку с гниющей органикой. Для откачки этой жижи хоть и приходится заказывать ассенизаторскую машину, но гораздо реже.

    Виды выгребных ям

    Для строительства можно использовать:

    1. Кирпич или камень.

      Кирпичный вариант

    2. Железобетон.

      Из колец бетона

    3. Металл (листы либо бочку).

      Самодельная металлическая

    4. Автомобильные покрышки.

      Из автомобильных покрышек

    5. Пластиковые емкости.

      Пластиковый септик

    6. Заводские кольца.

    Последний вариант является самым распространенным из-за дешевизны материала и сравнительной простоты монтажа. Дешевле будет лишь воспользоваться старыми покрышками, вообще ничего не стоящими. Брать иные стройматериалы не рекомендуется. Здесь крайне важна влагостойкость стенок. А если посмотреть на характеристики, а также плюсы и минусы газосиликатных блоков или древесины, то четко видно, что они для данных работ точно не подойдут.

    Из деревянной опалубки на основе досок

    Из бетонных колец монтируют выгребы двух типов:

    • В форме колодцев с фильтром из камня и песка на дне;

    • В виде герметичных накопителей (установка колец производится на ж/б днище).

    Первую разновидность рекомендовано выбирать, только если грунтовые воды расположены не высоко, а сами грунты не глинистые. При высоком УГВ стоки будут слишком медленно уходить в почву. Плюс при этом резко возрастет риск загрязнения водоносных слоев. А в случае устройства на глинах сточные воды попросту не смогут вовсе куда-либо просочиться.

    Обычно подобный канализационный колодец на приусадебном участке делается один. Однако возможен и вариант со строительством переливной выгребной ямы. Эта конструкция предусматривает установку двух резервуаров, которые соединены меж собой трубой-переливом.

    Преимущества и недостатки из монолитных колец

    Плюсы выгребные ямы из бетонных колец имеют следующие:

    • Простота и высокая скорость выполнения монтажных работ;

    • Дешевизна железобетонной конструкции;

    • Минимум проблем при эксплуатации и обслуживании;

    • Срок службы в 50–100 лет.

    Если она делается герметичной, то к этому списку можно добавить экологичность, а также отсутствие проблем с повышенным УГВ и ограничений по типу почв. В целом подобный вариант очистки канализационных стоков прост и дешев в установке на участке и последующей эксплуатации.

    Нужно лишь правильно все смонтировать, чтобы кольца в местах стыков не имели щелей. Иначе яма просто начнет заиливаться. Плюс нечистоты станут без всякой очистки просачиваться в землю, что неизбежно приведет к проблемам.

    Среди минусов сточных ям числятся:

    • Ограничения по объему стоков;

    • Канализационные амбре из-за отсутствия воздухонепроницаемой крышки сверху;

    • Необходимость в привлечении для установки изделий из железобетона грузоподъемной техники;

    • Низкая степень очистки и необходимость в частом вызове ассенизаторов (для герметичных вариантов).

    Любое очистное сооружение имеет ограниченный объем. Перед началом работ его необходимо правильно рассчитать, чтобы по кубатуре соответствовала образующимся в доме стокам. В противном случае она моментально окажется переполнена, что вызовет выход нечистот на почву.

    Главный недостаток всех выгребных ям – низкая либо вовсе нулевая степень очистки сточных вод. Если семья большая и стоков образуется в течение дня много, то стоит присмотреться к более продвинутым способам автономной утилизации канализационных нечистот. Здесь лучше подумать, как выбрать септик для частного дома с анаэробной либо аэробной очисткой при помощи специальных бактерий.

    Монтаж выгребной ямы своими руками

    Самостоятельно она делается в три шага:

    1. Выбор места под септик в соответствии с нормами санитарии и удобством обслуживания.

    2. Расчет необходимого объема накопителя и выкопка для него котлована.

    3. Укладка колец, утепление и оборудование вентиляции.

    Устройство выгребной ямы предельно просто – это несколько поставленных друг на друга ж/б колец. Единственная проблема с их монтажом заключается в необходимости заказывать кран. Вручную передвинуть и установить тяжелые ЖБИ не реально.

    Для земляных работ привлекаем технику

    В зависимости от залегания грунтовых вод копаем до необходимой глубины

    Подбирая место, необходимо удалить ее от плодовых деревьев, коттеджа и грядок минимум на 5 метров. При этом от источников питьевой воды она должна отстоять на 30–50 метров. Производить установку канализационной емкости к этим объектам ближе запрещено санитарными нормативами.

    При расчете внутреннего объема сточной ямы из бетонных колец следует исходить из того, что каждый человек при постоянном проживании в доме стоков “создает” 150–200 литров/сутки. При трех проживающих в коттедже по минимуму емкость должна быть 2 куба. А лучше ее объем довести до 6–8 кубометров. Если она выполняется герметичной, этого будет хватать приблизительно на две недели заполнения.

    Опускаем первое кольцо

    Если установка проходит слажено, то можно успевать промазывать раствором кольцо до его опускания

    Каждое армированное железобетонное кольцо имеет четкие размеры, которые указаны в заводском ценнике. Обычно это ширина в 1 или 1.5 метра и высота в 0.5, 0.89 либо 1 метр. При знании требуемой кубатуры емкости рассчитать необходимое количество бетонных изделий несложно.

    Если выгребная яма из готовых ЖБИ строится по схеме с герметичным дном, то под кольца требуется положить днище соответствующего размера. Оно может быть заводским либо залитым на месте из бетона. При первом варианте весь септик собирается, как фундамент из ФБС путем сборки отдельных элементов заводской готовности в общее сооружение. Все выполняется быстро и просто.

    Если выгреб делается с грунтовым фильтром, то вместо бетонного днища в нем придется насыпать тремя слоями песок, щебень мелкой фракции и крупнофракционную щебенку. Общая высота этой “подушки” должна быть в пределах 0,5–1 м.

    Щели между ЖБИ герметизируются обычным раствором из цемента и песка в отношении 1:4. Внутри она битумом или чем-то подобным не обмазывается. Содержащиеся в них вещества губительны для микроорганизмов, живущих в выгребе и перерабатывающих органику. А вот снаружи бетон лучше полностью покрыть битумной мастикой.

    Промазываем раствор между кольцами

    Корректируем руками установку колец друг на друга

    Верх ямы закрывается железобетонной плитой с отверстием под смотровую крышку с горловиной. Если дом стоит в регионе с сильными морозами, то ее дополнительно придется утеплить пенопластом. Но обычно хватает полуметрового слоя земли в качестве теплоизолятора.

    На последнее кольцо устанавливаем люк

    Закапываем

    Использовать здесь что-либо более сложное, например, дорогостоящие термопанели с клинкерной плиткой или иные аналоги не стоит. Вообще при декорировании септика сверху надо помнить, что к нему еще постоянно будет подъезжать ассенизаторская машина. А приехавшие рабочие особо церемониться с этим декором точно не станут.

    Использование выгребной ямы как канализации

    Если автономная канализация делается на даче или для небольшого дома, то выгребные ямы здесь просто идеальный вариант. А вот для большого коттеджа и семьи в 5–6 человек лучше выбрать полноценный септик с высокой производительностью переработки стоков. Он обойдется дороже, но зато ассенизаторов не придется вызывать так часто.

    Кстати, рекомендуем ознакомится с другими аспектами строительства, например видами кровельных материалов. Крыша из металлочерепицы – отличный универсальный вариант для любого дома.

    Читайте также другие материалы по разделу «Канализация»:

    Смотрите также видео устройства выгребной ямы:

    Читайте про другие наши материалы:

    виды и нюансы канализационного сооружения

    Сегодня загородные застройщики используют для сбора канализационных стоков разные сооружения и конструкции. И самый простой из них вариант – выгребная яма. По сути, это колодец, который соединен трубопроводом с домом и другими постройками (баня, гараж и так далее), где собирается отработанная вода и нечистоты. Схема выгребной ямы в частном доме достаточно проста, потому что в ней нет сложных строительных элементов. Но если ее построить грамотно, то прослужит выгребная яма канализационной системы очень долго.

    Где ее выкопать

    Месторасположение ямы – очень важный критерий правильного подхода к сооружению канализации в частном доме. Здесь необходимо учитывать два основных показателя:

    • расстояние от дома и других построек на загородном участке;
    • свободный подъезд ассенизационной машины, если откачка нечистот будет проводиться именно с ее помощью.

    Что касается первого показателя, то в этом случае выгребная яма определяется СНиПом, в котором четко указано, как и где она должна располагаться.

    • От фундамента частного дома (и от соседних также) расстояние не должно быть меньше 5 м.
    • От забора не меньше 1 м.
    • От колодцев и скважин для воды в пределах 20-50 м. Разброс расстояние достаточно большой, потому что СНиП оговаривает разные типы почвы, которые могут оказаться на загородном участке. К примеру, для глинистой почвы это 20 м, для супесей 50 м.

    Внимание! Глубина колодца также оговорена нормами. Данный размерный показатель может быть любым, главное – чтобы дно ямы было выше уровня грунтовых вод на 1 м.

    Схема расположения выгребной ямы

    Объем выгребной ямы

    Понятно, что чем больше выгребная яма, тем реже ее надо будет чистить. Но огромный колодец требует значительных трудовых и материальных затрат, поэтому стоит точно подсчитать необходимый его объем. В первую очередь необходимо понять, что выгребная яма хоть и является сборной, то есть, в нее собираются канализационные стоки, но нужно учитывать, что часть воды будет проникать сквозь грунт в подпочвенные водные слои. А так как на загородных участках почва может быть разной, то и фильтрационные ее свойства будут сильно отличаться друг от друга. К примеру, на глинистых грунтах этот показатель будет меньше, чем на песчаных.

    Но существует стандартный объем выгребных ям из расчета на одного человека, который равен 0,5 м³. Если в частном доме проживает четыре человека, то придется выкапывать яму объемом 2-2,5 м³. Правда, надо учитывать и тот факт, что со временем канализационное сооружение будет забиваться масляными и жировыми отложениями, которые снизят фильтрационную способность. Поэтому оптимально, если расчетный объем увеличить. Для дома, в котором проживают те же четыре человека, лучше соорудить выгребную яму объемом 6-7 м³. Тем более, вызов ассенизационной машины стоит одинаково, в независимости она закачает себе полный бак или наполовину.

    Сооружение ямы своими руками

    Итак, месторасположение определено, объем подсчитан, можно приступать к строительным работам. Но перед этим необходимо определиться с устройством выгребной ямы. Это будет просто колодец в земле, или это будет конструкция, выложенная каким-то несущим строительным материалом. К примеру, из кирпича или бетона.

    Если частный дом небольшой, и в нем проживает 2-3 человека, то можно обойтись первым вариантом. Хотя так уже никто не делает, потому что требования к безопасности, а также нормы санитарии требуют особого подхода к сооружению выгребных ям. Поэтому стоит рассмотреть варианты канализационных колодцев изготовленных своими руками из разных строительных материалов.

    Яма из железобетонных колец

    Это самый легкий способ построить выгребную яму своими руками. Как уже говорилось выше, определяется ее объем, определяется глубина пролегания уровня грунтовых вод, и после этого выкапывается яма под железобетонные кольца.

    Высота бетонных колец варьируется в пределах: 10-100 см. Но чаще всего используются бетонные изделия высотою 90 см. Диаметр у них тоже разный. Это и поможет правильно подобрать бетонные элементы под необходимый объем колодца, учитывая его глубину. К примеру, если глубина пролегания грунтовых вод составляет 5 м, то кольца высотою 90 см можно устанавливать на глубину 4 м. Выбирая их диаметр, равный 2 м, можно установить четыре кольца. Объем такой выгребной ямы будет составлять почти 8 м³, что для частного дома, в котором проживает 5-6 человек, нормально.

    Выгребная яма из бетонных колец

    Уменьшая или увеличивая размеры бетонных колец, можно подбирать необходимый объем колодца, при этом учитывать сложность производимых работ. Чем больше диаметр кольца, тем меньше придется углубляться в грунт, но выкапывать яму придется шире.

    Выгребная яма из бетонных колец – сооружение непростое в плане возможности установки строительных элементов своими руками. Здесь без подъемного крана не обойтись, и именно его услуги повышают стоимость строительства канализационного колодца.

    Как производится установка.

    • Под первое бетонное кольцо надо сделать фундамент. Здесь два варианта: установить опалубку, куда залить бетонный раствор, или приобрести готовое бетонное днище для колодца такого же диаметра, как и сами кольца. Покупать надо не глухое днище, а с отверстиями для проникновения воды через них в грунт. Его также придется устанавливать с помощью подъемного крана.
    • Затем собираются последовательно все кольца с установкой друг на друга.
      Монтаж бетонных колец подъемным краном
    • Последним укладывается бетонная крышка с люком и вентиляционным отверстием.
    • Зазоры между ямой и кольцами засыпаются грунтов.
    • Устанавливается металлический люк и вентиляционная труба.

    Внимание! Монтировать герметично кольца друг на друга не надо. Чем больше щелей, неплотных прилеганий, тем лучше вода будет отводиться в грунт.

    Яма из кирпича

    Выгребная яма из кирпича – самое сложное сооружение, поэтому загородные частные застройщики все чаще отказываются от нее. Полюс ко всему, кирпич под действием канализационных стоков быстро приходит в негодность, требуя замены.

    И все же кирпичными выгребными ямами еще пользуются. Как ее правильно построить.

    • На дно выкопанного колодца засыпается подушка или из крупнозернистого песка, или из щебня, или из их смеси. Толщина утрамбованного слоя 15-20 см.
    • Поверх подушки заливается бетонный раствор толщиною до 20 см. Можно вместо него установить перфорированное днище, как в случае с выгребной ямой из бетонных колец.
    • Далее производится кладка кирпича. Ее обычно делают в кирпич или в полкирпича, используя кладочный цементно-песчаный раствор, с содержанием цемента – один объем, песка 3-4 объема.
      Круглая и прямоугольная форма выгребной ямы из кирпича
    • Форма выгребной ямы может быть круглой или прямоугольной. Первый вариант лучше, потому что конструкция цилиндра надежнее в плане заваливания стенок. Со временем кирпич начнет терять свои несущие способности. Так вот яма с прямоугольным сечением завалится быстрее, чем круглая. Поэтому если выбран прямоугольный вариант, то кирпичную кладку лучше поднимать минимум в кирпич. Сооружение округлой формы своими руками – процесс непростой по сравнению с прямоугольной конструкцией.
    • Установка крышки.
    • Засыпка зазоров грунтом.

    Что касается крышки выгребной ямы этой конструкции, то можно воспользоваться разными вариантами. К примеру, залить ее своими руками бетонным раствором. Для чего точно по размерам делается опалубка прямо на земле. Обязательно вниз укладывается металлический лист, который промазывается отработанным техническим маслом. Внутрь опалубки нужно уложить металлический армирующий каркас из арматуры или проволоки. Можно уложить металлическую сетку. Важно, чтобы армокаркас располагался в середине крышки по толщине. Все готово, заливается бетонный раствор. Обязательно формируются в опалубке люк и отверстие для вентиляции.

    Крышка ямы из бетона своими руками

    Можно крышку залить из бетона прямо по месту ее установки. Для этого опять-таки на верху выгребной ямы собирается опалубка. В данном случае нижний металлический лист станет уже несъемным, то есть, останется там навечно. Также укладывается армирующий каркас, и все сооружение заливается бетоном.

    Крышку можно сделать своими руками из досок, металла. Можно приобрести железобетонную крышку, правда, устанавливать ее придется при помощи подъемного крана.

    Герметичная конструкция выгребной ямы

    Существует огромное количество герметичных канализационных колодцев, которые просто внутри себя собирают стоки, выходящие из частного дома. К примеру, та же выгребная яма из бетонных колец (своими руками собранная). Чтобы сделать ее герметичной, необходимо вниз установить глухое днище или залить дно бетонным раствором. Используются кольца с замком, который обязательно скрепляется раствором и битумной мастикой. Никаких щелей, зазоров и других неплотных прилеганий.

    То же самое касается и выгребной ямы из кирпича, стенки которой с двух сторон штукатурятся и покрываются битумной мастикой. Специалисты рекомендуют снаружи делать глиняный замок, это когда все поверхность кирпичной стенки обмазывается глиняным раствором толщиною не меньше 5 см.

    Выгребная яма из еврокубов

    Но есть способы куда проще. Один из них – это установить готовую герметичную емкость. Она может быть изготовлена из металла или пластмассы. Второй вариант лучше в плане цены и простоты установки, потому что большие пластмассовые резервуары весят немного, и установить их своими руками смогут два-три человека.

    Некоторые небольшие емкости, к примеру, еврокубы, может установить и один человек. Их объем составляет 1 м³ или 1,25 м³. Друг на друга их лучше не ставить, потому что под массой стоков нижний может не выдержать нагрузки и лопнуть. Поэтому их устанавливают последовательно с небольшим смещением в глубину, что дает возможность организовать сток из одного резервуара в другой. Пластик прекрасно справляется со всеми природными нагрузками, он не гниет, не ржавеет, поэтому пластмассовые емкости эксплуатируются практически вечно.

    Можно приобрести на рынке и готовые пластиковые емкости специально для выгребных ям. Они могут иметь горизонтальную или вертикальную форму с разной толщиною стенки. Цена их приемлема, так что купить ее и установить самостоятельно – не проблема.

    Что касается металлических конструкций, то нередко выгребные ямы собираются из нескольких металлических бочек объемом 200 литров (0,2 м³). Их количество подгоняется под необходимый объем, после чего их сваривают между собой, предварительно срезав днища и крышки (в двух бочках: первой и последней по одному торцу оставляют). Сваренная конструкция может укладываться вертикально или горизонтально.

    Выгребная яма из металлических бочек

    Единственный недостаток металлических бочек – это их тонкая стенка и сам металл, который под действием канализационных стоков быстро приходит в негодность. Поэтому и внутренние, и внешние поверхности собранного резервуара надо обязательно гидроизолировать, используя битумную мастику, нанесенную в несколько слоев.

    Трубное соединение

    До того как начать строить выгребную яму своими руками, необходимо провести канализационный трубопровод, который свяжет дом и колодец. Чаще всего для сооружения трубопровода используют пластиковые трубы диаметром 110 или 200 мм. Есть два очень важных момента, которые влияют на правильно проведенный монтаж канализационной сети.

    1. Трубопровод должен прокладываться ниже уровня промерзания грунта или его надо будет утеплить.
    2. Необходимо выдержать точный уклон от дома к выгребной яме, который позволит стекать канализационным стокам самотеком.

    В некоторых регионах уровень промерзания грунта очень большой (к примеру, до 1,5-2 м), поэтому остается трубы утеплять. Вариантов теплоизоляции – огромное количество. Самый простой и дешевый – использовать минеральную вату, которой обматывают трубопровод, а сверху укладывают гидроизоляционный материал: пленку или мембрану (лучше в два-три слоя). Можно использовать утеплители в виде цилиндров. Также простой вариант, но более надежный, чем первый.

    Утепление канализационной трубы

    Что касается угла наклона трубной канализационной системы, то есть стандартные значения, которые определены СНиПами. Это 2-3 см на один погонный метр длины канализационного участка. Меньше 2 см делать нельзя, потому что вода будет стекать под таким углом, а нечистоты будут в трубе задерживаться. Выше 3 см тоже не рекомендуется, потому что увеличится скорость движения воды, которая будет проскакивать быстро, а нечистоты за ней просто не будут успевать. Данные величины уклона используются для труб диаметром до 110 мм. Чем больше диаметр, тем меньше можно устанавливать их наклон. К примеру, для труб диаметром 160 мм уклон составляет 8 мм, для 200 мм – угол наклона равен 7 мм.

    Вот такая технология и нюансы сооружения выгребной ямы своими руками для частного дома. Процесс на самом деле ответственный и сложный, поэтому рекомендуется сначала полностью изучить все аспекты сооружения данной конструкции, понять суть работы системы, правильно рассчитать объем, подобрать материалы, а уже затем приступать к самому строительному процессу.

    Септик с переливом, особенности конструкции, принцип работы

    Многие дачники, желая сэкономить, делают простейшие системы канализации с выгребными ямами. Но насколько правилен такой вариант, будет ли экономия реальной, а может лучше все-таки установить недорогой септик с переливом? Давайте разбираться в этом вопросе.

    Выгребная яма — виды и особенности эксплуатации

    Итак, вы решили, что устройство септика с переливом обойдется дорого, и остановили свой выбор на выгребной яме, ведь так делали еще сто лет назад, причем вполне успешно.

    Есть два возможных решения:

    1. Самый дешевый — обустройство выгребной ямы без дна, отличающееся небольшой трудоемкостью. Выкопать котлован, выложить стенки подручным материалом, чтобы земля не осыпалась, накрыть сверху. Жидкая часть стоков будет фильтроваться почвой, остальные станут вывозить ассенизаторы. Вариант прост, но сейчас такое обустройство выгребных ям в большинстве случаев запрещено санитарными правилами. Не стоит путать количество и качественный состав стоков 100 лет назад и сейчас. Мало того, что объем возрос, в них стало больше химии, вредных отходов жизнедеятельности человека. Грунт просто не успевает справляться с фильтрацией такого количества стоков, в результате получаем не только загрязнение участка и неприятный запах, но и нарушение экологического баланса. Поэтому от этого варианта лучше откажитесь сразу, ведь можно даже получить штраф от соответствующих служб и требование переделать систему.
    2. Более дорогое решение — обустройство герметичной выгребной ямы. Если вы бываете на даче совсем редко, не пользуетесь душем, ванной, вам не нужна ни стиральная, ни посудомоечная машинка, тогда количество стоков будет минимальным. Именно в таких условиях подобный вариант будет выгодней, чем септик с переливом для частного дома. Хотя, давайте не будем друг друга обманывать, ведь мало кому захочется ограничить свой комфорт, потратившись на постройку такой желанной дачи. Сразу скажем, что если смотреть со стороны экологической и санитарной безопасности, то такое решение можно считать самым правильным. Но, учитывая среднее количество стоков при постоянном проживании, получаем загрузку ямы не менее 0,4–0,5 кубометров в день. То есть, емкость объемом 5 кубов придется освобождать каждые 10 дней.

    В итоге получаем, что первоначальная экономия выливается в постоянные эксплуатационные расходы на вывоз стоков. Есть ли в этом смысл? Именно по этой причине значительная часть дачников и владельцев загородных домов выбирают септик с переливом, схема которого довольно проста.

    Конструкция переливного септика и как он работает

    Вариант, которому раньше практически не было альтернативы, это септик из колец, схема перелива у которого предполагала обустройство двух-трех отдельных колодцев, соединенных канализационными трубами.

    Принцип действия таких сооружений заключается в следующем:

    • Монтируют двух-или трехкамерную систему, причем негерметичным делают только последний колодец, который выполняет функцию дренажного.
    • В герметичных секциях происходит разделение фракций под действием собственного веса. При этом за счет анаэробных бактерий, которые есть в составе практически любых органических компонентов, обеспечивается частичная переработка таких составляющих.
    • Чтобы обеспечить правильный перелив в септиках и предотвратить обратное движение стоков, вертикальное расстояние между входным и отводящим трубопроводом должно составлять не менее 20 см.

    Практическое применение таких сооружений показало, что эффективность очистки может достигать 60-70%. Но есть одна проблема, связанная со сложностью обеспечения герметичности сборных колодцев из ЖБ колец. Без дополнительной гидроизоляции и регулярного ремонта такой септик, устройство переливов которого было сделано с соблюдением всех правил, теряет свою эффективность буквально через 2-3 года.

    Какой вариант проще реализовать на даче

    Именно по этой причине лучшим вариантом обустройства автономной канализации считается пластиковый септик с переливом для частного дома. Например, из серии «Клен». Это одна емкость, которая в зависимости от модели разделена на 2 или 3 камеры. Благодаря этому монтаж можно выполнить с обустройством одного котлована, что несколько уменьшает объем необходимых земляных работ.

    Кроме того, благодаря небольшому весу емкости, установить ее можно даже без привлечения подъемной техники. А это даст не только экономию, но и обеспечит сохранность ландшафта.

    Отметим и несколько других преимуществ выбора септиков «Клен»:

    • Есть модели с производительностью до 750 литров очищенных стоков в день.
    • Можно подобрать модель для высокого и низкого уровня грунтовых вод.
    • Есть комплектации с удлиненными горловинами для защиты системы от мороза.
    • Прочный корпус из листового полипропилена уверенно выдерживает давление грунта даже при морозном пучении.

    Учитывая и стоимость, которая в 2 меньше цены станций биологической очистки, септик «Клен» можно считать одним из наиболее выгодных вариантов для дачи. Причем не только выгодных, но и простых в монтаже, а также эффективных решений по очистке бытовых стоков.

    Что вызывает переполнение септика?

    Септические системы чаще всего встречаются в районах, где отсутствует муниципальная канализационная система. Все домашние отходы проходят через водопроводные трубы в септик, где твердые отходы оседают на дне, а жидкие отходы или сточные воды проходят через выпускное отверстие. Очищенные сточные воды направляются в дренажное поле, где снова распределяются в почву.

    Структурная или функциональная ошибка в любом месте этого процесса может засорить систему и вызвать переполнение септика.Имея возможность точно диагностировать проблему, вы можете выбрать наиболее подходящий вариант лечения.

    Недостаточное обслуживание

    Регулярное обслуживание необходимо для процветающей, правильно функционирующей септической системы. Владельцы септиков должны регулярно откачивать свои резервуары, чтобы очистить резервуар от твердых отходов, которые могут нарушить работу системы. Исследования Университета Джорджии показывают, что вам следует откачивать септические системы раз в три-пять лет. Такие факторы, как размер септика и расход воды, могут помочь вам определить, когда именно откачивать резервуар.

    Игнорирование септических насосов позволяет илу просачиваться в дренажные трубы. Хотя ил естественным образом опускается на дно резервуара, постоянный поток воды в полном резервуаре может подтолкнуть ил вверх и к выпускному отверстию. Твердые отходы быстро забивают перфорированные дренажные трубы и создают резервную копию всей системы.

    Бактериальный дефицит

    Бактерии полезны для вашей септической системы, поэтому очень важно быть предельно осторожным при выборе бытовых чистящих средств.Любой продукт с отбеливателем может нанести вред вашей септической системе, поскольку он эффективно убивает все бактерии. Это может быть полезно для вашего белого белья, но не для септика.

    Бактерии в вашем аквариуме священны. Он несет исключительную ответственность за удаление отложений для обеспечения здоровой и качественной системы. Когда в вашем резервуаре не хватает бактерий, твердые отходы могут собираться очень быстро, что потребует более частой откачки резервуара. Если вы этого не сделаете, ваш резервуар, скорее всего, переполнится.

    Забиты дренажные линии

    Засоренные дренажные линии — это общая проблема, которая вызывает переполнение септика, но избыток ила — не единственная причина. Инвазивные корни деревьев и растений являются главными подозреваемыми, когда речь идет о нарушениях дренажных полей. Агрессивные корни деревьев будут искать источники воды любыми способами, даже если это означает растрескивание бетона или проникновение в водосточные трубы.

    Как только корни деревьев попадут в систему септических труб, они не только переполнятся, но и трубы могут треснуть, что в конечном итоге потребует замены септической системы.Чтобы не создавать проблем с корнями деревьев, обратите внимание на безопасные растения, которые могут расти над водостоком.

    При обращении за помощью в септическую систему будьте активными, а не реактивными. Septic Maxx предлагает добавки для септических резервуаров, которые могут эффективно прочищать системы трубопроводов, восстанавливать уровень бактерий в вашем резервуаре и способствовать здоровью септической системы. Просмотрите наши продукты и сделайте заказ сегодня!

    Все, что вам нужно знать о своей старой выгребной яме

    Отстойник , также называемый отстойником или отстойником, представляет собой яму в земле, окруженную цементом, камнем, бетоном, кирпичом или другим материалом, и используется для сбора сточных вод из дома.Материал, используемый для стены ямы, иногда перфорирован, чтобы сточные воды могли просачиваться с боков. Другими словами, выгребные ямы служат временным хранилищем сточных вод до того, как они просачиваются в землю. Первоначально они не были подключены к септику. Сточные воды перед сбросом в них не подвергались предварительной очистке. Сточные воды направлялись прямо в яму. Таким образом, выгребные ямы были не такими эффективными, как сегодняшние септики.

    У них не было механизма отделения твердых тел от жидкостей.Сточные ямы намного легче загрязняют грунтовые воды. Они также наполнялись намного быстрее и требовали частого опорожнения. Все эти факторы объясняют, почему отстойники больше не строятся на новых объектах. Однако, если вы купите дом, который был построен очень давно, вы можете найти помойную яму.

    Как работает выгребная яма?

    Как мы видели, стены сделаны из нескольких материалов, но все они имеют общую черту: они не являются полностью водонепроницаемыми, чтобы вода могла просачиваться внутрь.Сточные воды будут просачиваться через дно ямы и, возможно, также через боковые стороны. В большинстве выгребных ям также есть септик. Септик используется для задержания твердых частиц, чтобы они не скапливались в яме. Периодически откачивать нужно именно септик, а не выгребную яму.

    Как узнать, есть ли у вас выгребная яма

    В домах, построенных до 1970 года, было установлено

    выгребных ям. Так что, если ваш дом новее, маловероятно, что он у вас есть.Это потому, что правительственные постановления запрещали установку отстойников на новых объектах с 1970-х годов. Если вы не уверены в возрасте вашего дома и в том, есть ли у вас выгребная яма или водосливное поле, вы можете проверить свое свидетельство о местонахождении.

    Почему были запрещены выгребные ямы для новой недвижимости?

    Старые выгребные ямы, которые не были подключены к отстойнику, представляли значительный риск для окружающей среды и очень быстро забивались. Они не обрабатывали сточные воды, а просто сбрасывали их в почву.Сточные воды были сконцентрированы в одном месте. Сточные воды, просачивающиеся в землю, с гораздо большей вероятностью могли загрязнить артезианскую скважину, уровень грунтовых вод и другие поверхностные воды. Это имело различные последствия для общественного здравоохранения, а также другие нежелательные воздействия на окружающую среду. Отстойники, которые были подключены к септику, по крайней мере, очищали сточные воды до того, как они были сброшены в отстойник. Однако площадь абсорбции была очень ограниченной, и черный ил (биомат) также накапливался очень быстро.Слой выщелачивания решил эту проблему за счет увеличения площади зоны инфильтрации. Это позволяет намного легче обрабатывать сточные воды, поскольку они проникают в принимающую почву и до того, как достигнут грунтовых вод.

    Как узнать, что у вас вышла из строя выгребная яма

    Вопреки распространенному мнению, выгребная яма не должна быть полностью заблокирована, чтобы вы знали, что она больше не функционирует должным образом. Хотя это один из наиболее очевидных признаков, вполне возможно, что отстойник все еще собирает сточные воды, даже если он больше не функционирует должным образом.Вот некоторые вещи, на которые следует обратить внимание при осмотре выгребной ямы.

    • Самый очевидный признак неисправности отстойника — это когда отстойник заполнен и больше не может удерживать сточные воды (ни на земле, ни внутри дома).
    • Это когда яма заразила ручей, заболоченное место или колодец с питьевой водой.
    • Имеет место, когда уровень жидкости в септике выше сливного патрубка, подключенного к выгребной яме.
    • Бывает, что дно отстойника опускается ниже уровня грунтовых вод, что приводит к прямому контакту стоков отстойника с грунтовыми водами (это очень опасно, и его следует избегать любой ценой).

    Неисправная выгребная яма загрязняет окружающую среду и может привести к распространению патогенов, вызывающих различные заболевания. К любым признакам сбоя системы следует относиться очень серьезно и незамедлительно предпринимать корректирующие действия. Мы рекомендуем шоковую обработку, которая представляет собой метод занесения миллиардов бактерий в выгребную яму путем добавления биологических добавок.

    Бактерии помогают переваривать органические отходы, и это помогает системе снова работать оптимально.

    Должен ли я заменить выгребную яму на промывочную кровать?

    До тех пор, пока ваша старая выгребная яма не загрязняет окружающую среду, правительство позволяет вам оставить ее себе, потому что это унаследованное право. Однако вы несете ответственность за то, чтобы отстойник не приводил к загрязнению грунтовых вод. Тем не менее, может потребоваться заменить старую выгребную яму на новую септическую систему при следующих условиях:

    • Если ваша яма находится на расстоянии 200 футов (или меньше) от общественного колодца, водоема или любого источника питьевой воды
    • Если ваша выгребная яма обслуживает нежилые помещения или если ваш дом становится многоквартирным домом.
    • Если ваша выгребная яма переполняется и загрязняет окружающую среду

    Сколько стоит замена выгребной ямы?

    Замена выгребной ямы на новую септическую систему будет стоить от 10 000 до 9000 канадских долларов.

    30 000 канадских долларов. Однако не все отстойники можно заменить обычной септической системой. На небольших участках, а также рядом с колодцами и другими водоемами может потребоваться установка усовершенствованной системы очистки. Кроме того, вам может потребоваться система третичного лечения с УФ-лампой, чтобы снизить уровень кишечной палочки в кале.Продвинутые системы добавляют к системе дополнительный уровень лечения. Они стоят дороже, чем обычные системы. Инженер посоветует вам, какой тип септической системы лучше всего подходит для вашей собственности.

    Заключение

    Если ваш дом был построен до 1970-х годов, скорее всего, у вас есть выгребная яма на участке. Пока отстойник находится на хорошем расстоянии от источника питьевой воды (не менее 200 футов) и не загрязняет окружающую среду, вам не о чем беспокоиться. Конечно, вам все равно нужно внимательно следить за своей системой и поддерживать ее должным образом, чтобы избежать любой формы сбоя.Однако рекомендуется запланировать замену старой выгребной ямы на новую септическую систему, поскольку она лучше очищает сточные воды. Замена отстойной ямы на новую септическую систему может показаться дорогостоящей, но, учитывая ее возраст, в ближайшие годы этого, к сожалению, не избежать.

    Что скрывается под: выгребные ямы, которые время забыло

    Манхассет

    ПЯТЬ дней до того, как Сесилия Хэнлон должна была провести свой 45-летний юбилей в прошлом месяце с 65 гостями на заднем дворе, зияющая дыра диаметром около 10 футов и глубиной 12 футов, проглотила часть патио и лужайки.

    «Мы собираемся танцевать прямо здесь», — сказала г-жа Хэнлон, наблюдая, как рабочие засыпают яму камнями и песком.

    Район обрушился после проливных дождей во время северо-востока 15 апреля, обнажив заброшенную выгребную яму, о существовании которой г-жа Хэнлон не знала. По ее словам, действующая септическая система дома находится во дворе перед домом, а выгребная яма на заднем дворе не фигурировала в первоначальных планах дома 1936 года.

    «У нас не было никаких признаков обрушения», — сказала г-жаХэнлон, чья дочь Кристина, 15 лет, заметила яму, когда выглянула в окно на следующее утро после урагана. Госпожа Хэнлон планировала покрыть залитое отверстие фанерой для вечеринки. «Он рухнул довольно быстро», — сказала она. «Он провалился прямо».

    До полумиллиона домов на Лонг-Айленде имеют выгребные ямы, в том числе 350 000 в округе Саффолк, сказала Венди Лэдд, пресс-секретарь департамента здравоохранения округа Саффолк. Многие имеют одну или несколько выгребных ям из кирпича или блока старше 30 лет.

    Большинство обрушений выгребных ям на острове происходит весной и осенью, сказал Уэйн Исааксон, менеджер по установке городской канализационной службы в Карл-Плейс. Он сказал, что за один день после северо-востока в прошлом месяце он получил девять звонков о разрушенных выгребных ямах.

    «Это возраст», — сказал г-н Исааксон. «Они наиболее уязвимы для обрушения, когда они пусты, потому что на стены нет давления». Дождливая погода также играет важную роль, особенно после быстрой оттепели, когда земля пропитывается влагой.

    Необходимо уделять больше внимания опасности стареющих выгребных ям, — сказал Бернард Фуршпан, менеджер по маркетингу из Bay Shore, который недавно модерировал семинар по осведомленности о выгребных ямах в Вудбери.

    «Мы считаем бассейны серьезной опасностью», — сказал г-н Фуршпан, имея в виду бассейны. «Поэтому мы их ограждаем. По крайней мере, мы знаем, что они там есть. Отстойные ямы существуют, даже если вы не подозреваете, что они там есть. Это не просто обычная вода с хлором. Вы говорите о ядах, токсинах и кислотах, которые сожгут вас и убьют.

    Обвалившиеся выгребные ямы привели к трагедиям. В июле прошлого года 76-летняя Рут Котгрив из Хантингтона была найдена мертвой в яме глубиной от 7 до 10 футов, образованной обрушившейся выгребной ямой во дворе ее дома. Она вышла на улицу, чтобы посадить на своей клумбе.

    «Она понятия не имела о неминуемой опасности, в которой она оказалась», — сказала Сьюзан Кеннеди, ее племянница. «Когда ее выгребная яма уступила место, она буквально поглотила ее».

    Три месяца назад, когда другая выгребная яма Хантингтона уступила место, отец, сын и сосед по шею погрузились в канализацию, но полиции удалось спасти их, прежде чем они утонули.

    Джим фон Мейер, эксперт по септикам и защитник окружающей среды из Циммермана, Миннесота, сказал, что проблемы с выгребной ямой острова не уникальны. «Миллионы домов по всей стране со старыми выгребными ямами» находятся под угрозой обрушения, — сказал г-н фон Мейер. «Отстойные ямы должны были использоваться только в течение пяти-семи лет, пока не будут построены очистные сооружения. К сожалению, не всегда все идет по плану ».

    Даже владельцы старых домов, подключенных к канализационной сети, не должны быть оптимистичны.По его словам, тысячи заброшенных выгребных ям скрыты и разрушаются под землей.

    В 1972 году департамент здравоохранения округа Саффолк потребовал, чтобы все новые выгребные ямы были построены из сборного железобетона, армированного сталью. В жилых системах септик улавливает твердые частицы и жидкие отходы в водонепроницаемые резервуары глубиной около 12 футов и диаметром 8 футов. Один или несколько переливных бассейнов — выгребных ям — работают как сливные ямы, через которые жидкости стекают в землю.

    Когда Мартин и Линда Кларк купили свой дом в Манхассете шесть лет назад, они связались с несколькими подрядчиками по установке септических систем, полагая, что их выгребная яма старая и требует замены.Рабочие прочесали свой двор, протыкали дыры металлическими копьями.

    «Они продолжали биться о камни», — вспоминала г-жа Кларк. «Они не смогли его найти». Беспокоясь о резервном копировании и чтобы не перегружать систему, они обслуживали систему из дома с помощью химикатов и отправляли белье на вынос, а не использовали стиральную машину.

    Помойка была обнаружена только тогда, когда однажды вечером во время недавних дождей она прогнулась, оставив кавернозную яму, нависшую над травой и корнями деревьев, рядом с качелями, установленными на заднем дворе.

    «Это шоу ужасов», — сказала г-жа Кларк. Но она также считала свои благословения. Если бы выгребная яма не обрушилась до утра, «очень вероятно, что мои дети уже бежали бы по ней». Поскольку запаха сточных вод не было, Кларки до сих пор не знают, есть ли на территории более одной скрытой выгребной ямы.

    Дэвид Мехиас, депутат округа Нассау, присутствовавший на недавней пресс-конференции, сказал, что стареющие выгребные ямы представляют собой серьезную проблему для старых пригородов.Хотя некоторые ипотечные компании запрашивают подтверждение того, что выгребные ямы работают, они не требуют подземной инспекции. Г-н Мехиас сказал, что он изучит возможность требования, чтобы домовладельцы показывали в ходе обследования, где находятся их выгребные ямы, когда дом переходит из рук в руки.

    Он добавил: «Большинство людей меняют кухню или ванную комнату три или четыре раза за 30 лет, но они даже не задумываются об опасности, которую их выгребные ямы представляют для них и их соседей».

    Руководство по проверке местных систем удаления сточных вод

    Общий:

    Обойдите всю площадку, чтобы отметить общие условия и проверить наличие явных признаков неисправности, таких как прорыв поверхности или скопление воды.Ищите следы сточных вод, пятен на земле или насыщенных губчатых почв. Наличие запаха сточных вод необходимо определить при первом прибытии на объект.

    Проверьте записи насосов на предмет частоты откачки системы и убедитесь, что система не откачивалась в течение двух недель до проверки.

    Опрос жильцов по поводу подпора, прорыва или высокого уровня грунтовых вод. Возникновение сточных вод в дом может быть вызвано:

    1. трубы забиты
    2. переполненный септик
    3. Участок неудачного выщелачивания

    Чрезвычайно важно, чтобы инспектор определил причину резервного копирования или выхода из строя.Например, если проблема связана исключительно с поломкой или закупоркой труб, это будет считаться ситуацией условного прохода; однако, если причиной дублирования или прорыва может быть общее засорение системы выщелачивания твердыми частицами, то это может быть основанием для отказа системы.

    Найдите и осмотрите все трубы, выходящие из здания.

    Септик:

    Откройте и снимите крышки люков. Если септические крышки имеют глубину более одного фута, рекомендуется предусмотреть удлинители в пределах шести (6) дюймов от готового уклона.

    Определите материал конструкции. Если резервуар металлический, это является основанием для условного прохода при условии отсутствия других условий, которые могли бы вызвать сбой системы. Если владелец или оператор не предоставили системному инспектору копию Сертификата соответствия, указывающего, что резервуар был установлен в течение 20 лет до даты проверки.

    Проверить входные и выходные тройники или перегородки на наличие повреждений. Рекомендовать необходимый ремонт исходя из требований 310 CMR 15.227.

    Проверить уровни жидкости на предмет утечки. Если резервуар опорожняется при отсутствии потока из оборудования, возможно проникновение в резервуар, что указывает на то, что резервуар может находиться в высоком уровне грунтовых вод и не является водонепроницаемым. Если уровень жидкости ниже обратного выпускного отверстия, вероятно, резервуар протекает в окружающие почвы. Протекающие резервуары необходимо откачать, чтобы провести их дальнейший осмотр. Если дальнейший осмотр покажет, что резервуар имеет трещины, структурно ненадежен, протекает или если грунтовые воды проникают в систему через трещину или шов, это условие должно гарантировать условный проход, который потребует замены или герметизации резервуара, если нет других критериев отказа. срабатывают.Если уровень жидкости выше выпускного патрубка и нет оттока, то выпускной патрубок может быть забит или распределительная коробка может быть перегружена. Инспектор должен попытаться определить причину. Если перезарядка в резервуаре вызвана поломкой или трещиной трубы или другим легко исправляемым обстоятельством, система должна пройти условный проход, если не задействованы другие критерии отказа.

    Убедитесь в глубине и толщине осадка и запишите в форму проверки. Порекомендуйте прокачку в рамках проверки, если нахождение в пределах двух дюймов от выпускного тройника.

    Проверьте наличие дублирующего сигнала (т. Е. Уровень жидкости значительно выше, чем перевернутая выходная труба) Выходную трубу необходимо проверить, когда она входит в распределительную коробку, чтобы определить причину дублирования. Если резервное копирование вызвано поломкой или закупоркой трубы, и никакие другие критерии отказа не запускаются, система может условно пройти проверку.

    Распределительный ящик:

    Откройте крышку и снимите ее.

    Определите, выровнен ли d-образный блок и равен ли поток.

    Проверить, есть ли признаки уноса твердых частиц.

    Проверить, находится ли статический уровень воды на уровне перевернутого отверстия выпускной трубы или выше. Если уровень жидкости выше выпускного отверстия и нет оттока, либо выпускные трубы забиты, либо зона выщелачивания перегружена и выходит из строя. Инспектор должен определить причину. Система может претендовать на условный проход, если высокий уровень жидкости вызван сломанными или закупоренными трубами, сломанной распределительной коробкой или если распределительная коробка неровная или осевшая.

    Следует отметить, что если гидравлическое резервное копирование происходит из-за засорения системы поглощения почвы, система НЕ МОЖЕТ быть передана путем внесения в систему поглощения почвы физическими, химическими или биологическими агентами или обработками.Такие сбои обычно можно исправить только обновлением или заменой системы. Перед тем, как предпринимать какие-либо усилия по ремонту или модернизации вышедшей из строя системы поглощения почвы, необходимо проконсультироваться с местным утверждающим органом.

    Проверьте работу насоса, если вместо распределительной коробки установлена ​​дозирующая камера. Аналогичным образом, если система включает сифон, следует определить его состояние и функциональность. Если насос не работает должным образом, система может получить условный проход при условии, что насос будет отремонтирован или заменен.Если сифон не работает и очистка сифона не может решить проблему, сифон следует заменить насосной системой (если он не является частью системы рециркуляционного песочного фильтра или другой одобренной альтернативной технологии). В любом случае НЕ нужно обновлять всю систему, если не существует других условий, которые потребовали бы полного обновления.

    Система поглощения почвы:

    Чрезвычайно важно, чтобы инспектор обнаружил систему выщелачивания.Однако выемка грунтовой абсорбционной системы после ее размещения обычно НЕ требуется. Может оказаться целесообразным обнажить часть системы поглощения почвы (особенно, если система выщелачивания представляет собой яму), чтобы определить ее состояние при наличии других признаков неисправности, таких как признаки прорыва, скопления воды; резерв сточных вод, состояние распределительной коробки и т. д. позволяют предположить, что произошел сбой системы поглощения почвы. Если система представляет собой яму для выщелачивания, обычно имеет смысл вскрыть яму и откачать жидкость из ямы, чтобы определить, просачиваются ли грунтовые воды обратно в яму.

    Приблизительный план должен быть определен путем изучения топографии и расположения дренажа от доступа к распределительной коробке. Расположение системы выщелачивания часто может быть достигнуто путем спуска змейки по линии (линиям), идущей от распределительной коробки.

    Определить состояние почвы (например, засоренность, сероводородная корка и т. Д.).

    Определить уровень скопления в зоне захоронения (визуальный осмотр).

    Определите, находится ли система выщелачивания ниже высокого уровня грунтовых вод.

    Следует отметить, что система поглощения почвы, которая выходит из строя из-за засорения, НЕ МОЖЕТ быть передана путем внесения в систему поглощения почвы физическими, химическими или биологическими агентами или обработками. Как правило, подобные сбои можно исправить только путем обновления или замены системы. Перед тем, как предпринимать какие-либо усилия по ремонту или модернизации вышедшей из строя системы поглощения почвы, необходимо проконсультироваться с местным утверждающим органом.

    выгребных ям большой емкости | Агентство по охране окружающей среды США

    На этой странице:


    Эта страница поможет вам:

    • Определите, есть ли у вас выгребная яма большой емкости
    • Понять, почему запрещены выгребные ямы большой емкости
    • Узнайте, как правильно закрыть выгребную яму большой емкости
    • Найдите альтернативные способы утилизации бытовых отходов

    Что такое выгребная яма?

    выгребная яма — это неглубокая подземная система для удаления бытовых отходов.Хотя конструкции различаются, большинство выгребных ям состоят из бетонного цилиндра с открытым дном и / или перфорированными сторонами. Хозяйственные отходы из туалетов, раковин и стиральных машин попадают в выгребную яму и просачиваются наружу. Хотя выгребные ямы предназначены для сбора бытовых отходов, они не обрабатывают отходы.


    Что такое выгребная яма большой емкости?

    Определение «большой емкости» может варьироваться в зависимости от штатов, в которых действуют основные органы исполнительной власти. Например, в некоторых штатах определяются выгребные ямы большой емкости в зависимости от количества отходов или объема выгребной ямы.Узнайте, регулируются ли выгребные ямы в вашем штате напрямую Агентством по охране окружающей среды или ваш штат, племя или территория имеют первичные правоохранительные органы. Если EPA не реализует напрямую программу нагнетательных скважин класса V в вашем районе, обратитесь за дополнительной информацией в свой разрешительный орган.

    Критерии, которые EPA использует для определения выгребных ям большой емкости, включают:

    Многоквартирные жилые, общинные или региональные выгребные ямы или другие устройства, принимающие бытовые отходы, содержащие человеческие экскременты, которые имеют открытое дно и иногда перфорированные стенки.Требования МСЖД не распространяются на выгребные ямы для частных домов или нежилые выгребные ямы, куда поступают исключительно бытовые отходы и которые способны обслуживать менее 20 человек в день. (см. 40 CFR 144.81 (2))

    Местные системы удаления отходов, которые имеют заглубленный резервуар, систему распределения сточных вод и зону поглощения почвы и принимают исключительно бытовые отходы, считаются септическими системами, а не выгребными ямами большой емкости. Септические системы большой емкости регулируются EPA.Посетите страницу EPA «Септические системы», чтобы узнать, владеете ли вы септической системой или эксплуатируете ее, и узнать, как выполнить требования к этим системам.

    Жилые выгребные ямы

    выгребные ямы, которые обслуживают несколько жилых единиц, включая комплексы таунхаусов или квартир, являются выгребными ямами большой вместимости. Нет необходимости рассчитывать суточные потоки сточных вод или количество пользователей бытовых выгребных ям, чтобы определить, являются ли они выгребными ямами большой емкости.

    выгребная яма, соединенная исключительно с жилым домом на одну семью, которая не обслуживает никакие другие сооружения и не принимает никаких отходов, кроме бытовых бытовых отходов, считается выгребной ямой малой вместимости и не регулируется на федеральном уровне.Отстойники небольшой емкости могут регулироваться государственными и местными правительственными агентствами (например, департаментами здравоохранения).

    Нежилые выгребные ямы

    Для нежилых выгребных ям вместимость определяется проектированием и строительством выгребной ямы и потенциальным использованием инфраструктуры, которую она обслуживает. Нежилую выгребную яму могут использовать 20 или более человек в день, даже если она фактически не используется 20 или более людьми в день. Определение потенциального использования выгребной ямы нежилого назначения в значительной степени зависит от фактов и должно проводиться в индивидуальном порядке.Другие факторы, которые следует учитывать при оценке потенциального использования выгребной ямы нежилого назначения, включают структурные барьеры, препятствующие доступу в район, где расположен объект, или местоположение на частной собственности, недоступной для общественности. Как правило, доступ на территорию должен быть ограничен по причинам, не связанным с ограничением использования выгребной ямы.

    Ограничения должны обеспечивать разумную уверенность в том, что 20 или более человек не смогут получить доступ к выгребной яме за один день сейчас или в будущем.При оценке того, является ли разумным сделать вывод о том, что 20 или более человек не могут получить доступ к выгребной яме за один день, рассмотрите функцию, для которой сооружение было спроектировано, и текущую функцию (если она отличается). Меры, которые временно ограничивают фактическое использование (например, знаки «только для сотрудников» и правила, требующие от общественности запрашивать ключ для использования туалета), не обеспечивают достаточной уверенности, чтобы сделать вывод о том, что потенциальное использование выгребной ямы в нежилом помещении всегда будет быть менее 20 человек в день.

    EPA не регулирует использование выгребных ям нежилых помещений, которые обслуживают менее 20 человек в день и утилизируют только бытовые отходы. Отстойники небольшой емкости могут регулироваться государственными и местными правительственными агентствами (например, департаментами здравоохранения).

    Комбинированные жилые и нежилые выгребные ямы

    выгребная яма, принимающая бытовые отходы от предприятия в дополнение к жилому дому, является выгребной ямой большой емкости. Это включает, помимо прочего, выгребные ямы, куда поступают бытовые отходы из домашнего салона красоты, центра по уходу за детьми, автомастерской, службы ухода за домашними животными, студии йоги или сельскохозяйственных предприятий.Нет необходимости рассчитывать суточные потоки сточных вод или количество пользователей для выгребной ямы смешанного использования, чтобы определить, является ли это выгребная яма большой емкости.

    Отстойные ямы, куда поступают отходы, кроме бытовых

    Отстойные ямы любого размера, куда поступают отходы, кроме бытовых (например, от коммерческих или промышленных процессов), являются промышленными колодцами и регулируются другими правилами, чем выгребные ямы большой емкости.


    Почему EPA запретило использование выгребных ям большой емкости?

    EPA запретило использование выгребных ям большой емкости, поскольку неочищенные бытовые отходы из выгребных ям могут попадать в грунтовые воды и загрязнять источники питьевой воды.Это вызывает беспокойство по следующим причинам.

    • Сточные ямы не предназначены для обработки бытовых отходов.
    • Сточные воды выгребных ям часто содержат более высокие уровни нитратов и колиформных бактерий, чем допустимые в питьевой воде.
    • Сточные воды могут содержать другие загрязнители, такие как фосфаты, хлориды, жир, вирусы и химические вещества, используемые для очистки выгребных ям.
    • Районы страны, которые полагаются на выгребные ямы, с большей вероятностью будут использовать грунтовые воды для снабжения питьевой водой.Загрязняющие вещества из выгребных ям могут попасть в эту грунтовую воду.

    Распространяется ли это правило на меня?

    Используйте следующую блок-схему, чтобы определить, есть ли у вас выгребная яма большой емкости.


    Какие требования к закрытию выгребных ям большой емкости?

    EPA запретило строительство новых выгребных ям большой емкости 5 апреля 2000 года.

    Запрет требовал закрытия всех существующих крупнотоннажных выгребных ям к 5 апреля 2005 года.Если вы еще не закрыли свою выгребную яму большой емкости, сделайте это немедленно. Правила EPA требуют, чтобы вы закрывали выгребную яму большой емкости таким образом, чтобы никакие загрязнители не могли попасть из нее в подземные источники питьевой воды.

    Обратитесь в разрешительный орган, чтобы узнать, есть ли какие-либо дополнительные требования, которым вы должны соответствовать. При закрытии своей крупнотоннажной выгребной ямы необходимо сделать следующее.

    • Напишите в орган, выдающий разрешения, по крайней мере за 30 дней, чтобы сообщить, что вы планируете закрыть выгребную яму большой емкости.
    • Спросите у властей, какую информацию вы должны предоставить. Вас могут попросить:
      • Заполнить бланк уведомления о закрытии
      • Инвентарный бланк, или
      • Соответствовать другим применимым государственным требованиям.
    • Надежно заглушите или закройте выгребную яму способом, одобренным органом, выдающим разрешения, и обеспечивающим защиту грунтовых вод.
    • Утилизируйте любую почву, гравий, ил, жидкости или другие материалы, удаленные из вашей выгребной ямы или территории вокруг нее, или управляйте ими в соответствии со всеми федеральными, государственными и местными требованиями.У вашего разрешительного органа должна быть информация о конкретных требованиях в вашем штате.

    Просмотрите и загрузите копию формы уведомления о предварительном закрытии.


    Какие у меня есть варианты после закрытия выгребной ямы?

    Некоторые альтернативы утилизации выгребных ям большой емкости показаны ниже:

    • Септические системы — Обратитесь в разрешительный орган по поводу требований к установке септической системы (т. Е. Септика с одним или несколькими полями для выщелачивания).Септические системы обеспечивают некоторую очистку сточных вод. Обратите внимание, что септические системы большой емкости, те, которые обслуживают 20 или более человек в день, относятся к скважинам класса V, и вы должны связаться с вашим разрешающим органом, прежде чем строить их.
    • Подключение к канализационной системе — Обратитесь в местную канализационную администрацию по поводу возможности подключения вашего дома или здания к канализационной системе. Часто подключение к канализационной системе может быть доступно, даже если это не было вариантом, когда ваш дом или здание были построены.Поскольку муниципальные отходы обрабатываются и утилизируются надлежащим образом, подключение к канализации — лучший вариант для вас и окружающей среды. Однако это может оказаться дорогим вариантом.
    • Комбинированные установки — Небольшие системы очистки сточных вод, известные как комплексные установки, предназначены для очистки ограниченного потока сточных вод. На этих заводах используются сборные стальные резервуары, и сточные воды удерживаются в течение более длительного времени в рамках процесса очистки. Вы должны получить разрешение на строительство и запуск завода по производству упаковки. Орган, выдающий разрешения, может направить вас в соответствующее государственное или местное агентство.Кроме того, от вас может потребоваться удалить определенные загрязнители из отходов перед сбросом обработанных отходов в окружающую среду.
    • Сборные резервуары — Храните санитарные отходы в сборном резервуаре, который затем периодически откачивают для надлежащей утилизации отходов. Вы можете уменьшить количество сточных вод, которые необходимо накапливать, за счет экономии воды (например, используя душевые лейки с низким расходом и туалеты с низким расходом).

    Определены нормативные условия

    Следующие определения даны, чтобы помочь вам понять нормативные требования, и взяты из федеральных правил UIC.

    • выгребная яма означает «сухой колодец», который принимает необработанные бытовые отходы, содержащие человеческие экскременты, и который иногда имеет открытое дно и / или перфорированные стенки.
    • Drywell означает скважину, отличную от улучшенной воронки или подземной системы распределения жидкости, завершенную над уровнем грунтовых вод, так что ее дно и стенки обычно сухие, за исключением случаев приема жидкости.
    • Санитарные отходы означают жидкие или твердые отходы, происходящие исключительно от человека и деятельности человека, такие как отходы, собранные из туалетов, душевых, умывальников, раковин, используемых для уборки жилых помещений, раковин, используемых для приготовления пищи, операций по стирке одежды и раковин или стиральные машины, в которых производится чистка посуды, стаканов и посуды для еды и напитков.Источники этих отходов могут включать в себя отдельные или несколько жилых домов, отели и мотели, рестораны, ночлежки, школы, посты рейнджеров, помещения для экипажа, посты охраны, кемпинги, площадки для пикников, зоны дневного отдыха, другие коммерческие объекты и промышленные объекты при условии, что отходы не смешиваются с промышленными отходами.
    • Септическая система означает «колодец», который используется для размещения бытовых отходов под поверхностью и обычно состоит из септика и подземной системы распределения жидкости или системы удаления.
    • Скважина означает пробуренный, пробуренный или ведомый вал, глубина которого превышает наибольший размер поверхности; или вырытая яма, глубина которой больше наибольшего размера поверхности; или улучшенная воронка; или подземная система распределения жидкости.

    Отделение чистой воды | Сточные воды

    Сточные воды


    Уровни очистки сточных вод

    • Менее чем вторичная обработка удаляет твердые частицы путем фильтрации, осаждения и химической коагуляции.
    • Вторичная очистка удаляет большую часть органических веществ из сточных вод с помощью биологических процессов.
    • Больше, чем вторичная обработка удаляет дополнительные органические вещества, азот, фосфор или токсичные вещества.
    • Отсутствие сброса объектов включает объекты, которые повторно используют сточные воды, сбрасывают их в подземный водоносный горизонт или рассеивают сточные воды с помощью таких методов, как орошение или испарение.

    Цели Закона о чистой воде в отношении вод, пригодных для рыболовства, плавания и питья, требуют вторичной или более тщательной обработки.Чтобы узнать больше об очистке сточных вод, загрузите Куда девается вся грязная вода?

    Сточные воды (сточные воды) образуются в результате многих повседневных действий, таких как стирка одежды и посуды, приготовление пищи, принятие ванны или душа, мытье рук и пользование ванной. В высокоразвитых районах сточные воды часто направляются на централизованное предприятие — очистные сооружения, которые принимают, обрабатывают и сбрасывают сточные воды из многих домов и предприятий. Например, в городе и округе Гонолулу работает несколько очистных сооружений.Обследование потребностей в водоразделах 2004 года показало, что 61,9% жителей Гавайев обслуживаются централизованными очистными сооружениями. Из них 34,7% прошли централизованную очистку сточных вод на вторичном, более высоком уровне или без сброса.

    Остальные 38,1% жителей Гавайев обслуживаются индивидуальными системами очистки сточных вод (СИС). IWS — это децентрализованная система, которая принимает и отводит бытовые сточные воды из одного или нескольких зданий, которые не подключены к централизованной станции очистки сточных вод.Некоторые IWS очищают сточные воды, удаляя загрязнители, такие как твердые частицы, органические вещества, питательные вещества и бактерии. Не все системы обеспечивают одинаковый уровень лечения. Системы аэробной очистки приостановленного роста обеспечивают, например, вторичные уровни очистки, в то время как другие (такие как септики) обеспечивают только первичную очистку сточных вод. Другие СРО сбрасывают только сточные воды (например, выгребные ямы).

    С IWS сточные воды рассеиваются или повторно используются очень близко к месту их образования. Если несколько соседних участков обслуживаются одной системой, система обработки и отвода воды также может называться кластерной системой .В нижеследующих разделах описываются три разные индивидуальные системы сточных вод: выгребные ямы, дренажные ямы и септики.

    Отстойные ямы: обычная система удаления отходов на территории Гавайев

    выгребные ямы обычно представляют собой большие цилиндрические котлованы, используемые для приема неочищенных сточных вод. Твердые частицы задерживаются в выгребной яме, а жидкость просачивается в окружающую почву. Отстойные ямы не считаются системой очистки, потому что практически не происходит очистки, которая могла бы защитить окружающую среду; качество сточных вод ненамного лучше, чем качество неочищенных сточных вод.Отстойные ямы считаются только устройством для удаления отходов.

    Новые выгребные ямы запрещены на Гавайях, а существующие выгребные ямы должны быть преобразованы в другие системы сточных вод к 2050 году. Владельцам выгребных ям следует проконсультироваться с Отделом сточных вод Министерства здравоохранения США и программой сточных вод округа, чтобы узнать об альтернативных вариантах очистки сточных вод и обновленную информацию о выгребных ямах. конверсии. Запрещены выгребные ямы большой емкости — те, которые рассчитаны на обслуживание 20 и более человек в день.

    Типовая конструкция выгребной ямы:

    Канализационные ямы: система отвода очищенных сточных вод

    Различие между фильтрационной ямой и выгребной ямой заключается в том, что в фильтрационную яму поступают очищенные сточные воды из септика, а в выгребную яму — неочищенные сточные воды.Сливные ямы часто встречаются там, где когда-то существовали выгребные ямы. Добавление септика или другой системы очистки перед выгребной ямой позволяет владельцу рассмотреть вопрос о преобразовании выгребной ямы в отстойную яму, если выгребная яма не имеет каких-либо проблем, таких как разливы, переливы или прямой «трубопровод» сточных вод в поток, река или океан.

    Зеленый септик из стекловолокна соединен с дренажной ямой черной трубой. Фотография сделана в Оаху.

    Септические системы: общая система первичной очистки на месте

    Септик — это резервуар для сточных вод, который позволяет как отстаивать, так и снимать.Песок и другие твердые частицы оседают на дно резервуара и создают слой шлама. Масло, жир, жир и другие плавучие вещества поднимаются наверх, образуя слой накипи. Накопившийся ил и накипь необходимо регулярно удалять. Если эти материалы не удалить, они переместятся в системы инфильтрации почвы, расположенные ниже по течению, что приведет к выходу этих систем из строя. Если условия на площадке указывают на то, что требуется сточная вода более высокого качества (вода, выходящая из системы), септики используются в качестве предварительной обработки для последующих систем очистки, включая системы очистки с фиксированной пленкой и системы очистки взвешенных растений.

    Как сточные воды связаны с загрязненными стоками?

    Загрязненный сток может происходить, когда IWS не обрабатывают сточные воды надлежащим образом из-за неправильного размещения, ненадлежащего обслуживания, утечек или если система не обрабатывает или не очищает сточные воды надлежащим образом. Когда сточные воды не обрабатываются или не удаляются должным образом, загрязнители, такие как питательные вещества, твердые частицы и бактерии, попадают в близлежащие прибрежные воды, ручьи и, возможно, грунтовые воды, где они могут загрязнять источники воды.Это чрезмерное обогащение может вызвать цветение водорослей; нанести вред кораллам, рыбам и другим водным животным; и сделать воду небезопасной для купания и других видов отдыха.

    Как мы можем уменьшить загрязненный сток из источников сточных вод?

    Изучите варианты очистки и отвода сточных вод для новых домов и предприятий. Доступны различные системы очистки сточных вод. Обследование и оценка очистки сточных вод на месте, проведенное в марте 2008 года, дает исчерпывающее описание систем, требуемого обслуживания и смету затрат на Гавайях.Выберите систему очистки, а не только систему диспергирования, для удаления питательных веществ, твердых частиц и бактерий из сточных вод.

    Преобразование существующих выгребных ям в септические системы. Отстойные ямы практически не очищают сточные воды и считаются только устройством для удаления сточных вод. Септик удаляет песок, твердые частицы, масло, жир, жир и другие плавучие вещества из сточных вод перед их сбросом в почву для окончательной обработки.

    Сделайте компост или выбросьте пищевые отходы вместо того, чтобы использовать мусоропровод. Для правильной работы мусорных баков требуется много воды. Пищевые отходы добавляют значительный объем твердого материала в септик или сборный резервуар, что требует более частой откачки ила. В качестве альтернативы создайте компостную кучу для пищевых отходов. Информацию о компостировании на Гавайях см. На третьей странице книги «Сохранение задних дворов на Гавайях. Идеи для каждого домовладельца».

    Сток — это не помойка. Выбрасывайте мусор, чистящие средства, яды и другие химические вещества в центр переработки или утилизации! Кроме того, не выбрасывайте в канализацию так называемые «одноразовые» чистящие салфетки, салфетки и другие бумажные полотенца.Они могут остановить лечебные работы как в централизованных, так и в децентрализованных системах.

    Регулярно проверяйте и обслуживайте вашу систему очистки сточных вод. Системы очистки требуют технического обслуживания. Например, септическую систему следует проверять каждые 3 года и откачивать каждые 5-7 лет (или по мере необходимости). Ознакомьтесь с требованиями вашей системы. Обследование и оценка очистки сточных вод на месте (март 2008 г.) содержит описание необходимого обслуживания системы.

    Экономия воды. Чем меньше воды вы используете, тем меньше воды нужно обрабатывать. Есть несколько способов сэкономить воду в доме или на работе, например, приобрести водосберегающие приборы и принять меры по экономии воды.

    Ресурсы сточных вод

    выгребных ям — Beachapedia

    Кэролайн Глисон

    Последнее обновление: 27.07.21


    Знакомство с выгребными ямами

    Отстойные ямы — это, по сути, ямы с футеровкой в ​​земле, куда поступают бытовые сточные воды и сточные воды, собирают их и, в конечном итоге, сбрасывают в неочищенном виде обратно в окружающую среду.Это некачественные устаревшие системы сточных вод, строительство которых запрещено во всех 50 штатах и ​​в Пуэрто-Рико.

    Сточные ямы, наряду с септическими системами, представляют собой тип децентрализованной системы сточных вод, используемых в районах без централизованной канализационной системы. Важное различие между этими децентрализованными системами заключается в том, что, в отличие от септических систем, выгребные ямы предназначены не для очистки сточных вод, а только для их утилизации. Отстойные ямы и септические системы могут также называться индивидуальными системами сточных вод, системами очистки и удаления сточных вод на месте (OSTDS) или системами небольших общинных кластеров.

    Рис. 1. Поперечное сечение выгребной ямы. Изображение любезно предоставлено компанией Wastewater Alternatives & Innovations (WAI).

    Как работают выгребные ямы?

    Большинство выгребных ям состоят из подземного бетонного цилиндра с открытым дном и / или перфорированными сторонами, которые создают минимальный барьер между вырытым котлованом и окружающей почвой. Некоторые выгребные ямы не облицованы, в них отсутствует небольшое разделение между сточными водами и окружающей средой.

    Сточные воды попадают в выгребную яму через входной патрубок.Попав внутрь системы, гравитация и разница в плотности вызывают отделение твердых частиц в сточных водах; менее плотные вещества, такие как жир и масла, плавают вверху, а более плотные твердые частицы опускаются вниз. Естественные бактерии в выгребной яме разрушают осевшие твердые частицы в процессе анаэробного (без кислорода) разложения. Когда выгребные ямы расположены должным образом и функционируют наилучшим образом, жидкие сточные воды, называемые сточными водами, вымываются из облицованной ямы в окружающую почву без какой-либо предварительной обработки.Поскольку неочищенные сточные воды просачиваются через почву, большинство патогенов (бактерии, вирусы и т. Д.) Отфильтровываются или связываются с сухими частицами почвы. В конце концов, минимально отфильтрованные сточные воды достигают уровня грунтовых вод (верхняя граница почвы, постоянно насыщенной грунтовыми водами) и попадают в грунтовые воды.

    Хотя выгребные ямы и септические системы представляют собой децентрализованные системы сточных вод домашнего масштаба, важно отметить, что септические системы (хотя и не идеальные) используют комбинацию технологий и естественных процессов для очистки бытовых сточных вод.Обычные септические системы обычно состоят из заглубленного водонепроницаемого контейнера, называемого септиком, и неглубокого, закрытого поля поглощения почвы, называемого дренажным полем. Органические вещества в сточных водах разлагаются в септическом резервуаре, и эти (частично) очищенные сточные воды отправляются в дренажное поле, которое предназначено для фильтрации почвы от вредных патогенов и загрязняющих веществ до того, как сточные воды попадут в грунтовые воды. Для того, чтобы любое количество болезнетворных микроорганизмов в сточных водах могло быть успешно отфильтровано почвой, должно быть не менее двух футов сухой ненасыщенной почвы, через которую сточные воды могли бы просачиваться, прежде чем они достигнут уровня грунтовых вод, как в септических системах.Однако, как обычные ямы в земле, выгребные ямы редко имеют эти два фута почвы для работы. [1] Система предназначена для сбора и концентрирования сточных вод в одном месте глубоко под землей, что часто означает, что выгребные ямы уже находятся на глубине или ниже уровня грунтовых вод, в прямом контакте с грунтовыми водами. Следовательно, любые загрязнения, присутствующие в сточных водах, попадающих в выгребную яму (включая неочищенные сточные воды и болезнетворные патогены), могут попадать непосредственно в грунтовые воды и загрязнять колодцы с питьевой водой, поверхностные водотоки и океан.Это загрязнение продолжает наносить вред здоровью человека и окружающей среде, включая наши пляжи, морскую жизнь и прибрежные экосистемы, такие как коралловые рифы.

    Текущее использование выгребных ям

    По данным EPA, примерно 20% домохозяйств в США полагаются на децентрализованную систему сточных вод. [2] Это означает, что примерно 1 из 5 домохозяйств в США полагается на выгребные ямы или септические системы для управления сточными водами, и их использование широко варьируется в зависимости от региона и штата.

    С 2017 года все 50 штатов и Пуэрто-Рико запретили постоянную установку новых выгребных ям. Многие штаты, например Гавайи, находятся в процессе преобразования старых выгребных ям в более эффективные системы очистки сточных вод, означает ли это переход к централизованным канализационным системам или к более мелким решениям, включая такие технологии, как современные септические установки и заводы по упаковке. Государства и муниципалитеты уделяют приоритетное внимание модернизации выгребных ям, расположенных близко к поверхностным водным путям или пляжу, которые с большей вероятностью поставят под угрозу здоровье населения, чем выгребные ямы, расположенные дальше от суши.

    При этом многие выгребные ямы все еще используются по всей стране. Такие штаты, как Нью-Йорк и Род-Айленд, имеют устаревшую политику, которая позволяет существующим выгребным ямам оставаться активными. По состоянию на 2019 год 75 процентов округа Саффолк, штат Нью-Йорк (самый восточный из четырех округов Лонг-Айленда), не имеют канализации, и на их территории имеется около 360 000 систем удаления сточных вод. [3] Примерно 250 000 из этих систем являются выгребными ямами. [4] Гавайи, последний штат, запретивший использование выгребных ям, насчитывает около 88 000 действующих выгребных ям по всему штату (по сравнению с 90 000 всего несколько лет назад). [5]

    Наряду с запретом на строительство новых выгребных ям, многие штаты внедрили налоговые льготы и программы финансовой помощи, чтобы помочь домовладельцам покрыть расходы на преобразование их выгребных ям в более совершенные системы сточных вод. Дополнительные сведения об этих программах см. В разделе «Действия политики» далее в этой статье.

    Проблемы с выгребными ямами

    Как выходят из строя выгребные ямы?

    По сути, выгребные ямы не очищают сточные воды, а только сбрасывают их.Это провал по замыслу.

    Например, по данным Министерства здравоохранения штата, из выгребных ям на Гавайях ежедневно в землю сбрасывается около 53 миллионов галлонов неочищенных сточных вод. [6] Эти сточные воды содержат вредные патогены, которые могут вызывать гастроэнтерит, гепатит А, конъюнктивит, лептоспироз, сальмонеллез и холеру, и многие другие. [7] Эти разряды не связаны с неправильной установкой или нечастым обслуживанием; напротив, это следствие самой системы.При современном росте населения и увеличивающейся нагрузке на нашу инфраструктуру сточных вод система сточных вод, которая не обрабатывает сточные воды, опасно устарела и больше не является функциональным вариантом.

    Как выгребные ямы загрязняют прибрежные воды?

    Проблема качества воды №1 в районах, обслуживаемых децентрализованными системами сточных вод, таких как выгребные ямы и септические системы, — это загрязнение пресных и морских вод азотом. Как описано выше, выгребные ямы в основном представляют собой выстланные ямы в земле, куда поступают бытовые сточные воды.Когда выгребные ямы расположены правильно и функционируют наилучшим образом, жидкие сточные воды вымываются из ямы без какой-либо предварительной обработки в окружающую почву. Хотя в идеале почва отфильтровывает большинство болезнетворных микроорганизмов, сточные воды, которые в конечном итоге достигают грунтовых вод, сильно загрязнены азотом (и некоторым фосфором). Подземные воды, насыщенные азотом, текут вниз по течению к поверхностным водам, таким как озера, ручьи и, в конечном итоге, океан.

    Рис. 2. Инфографика: Как загрязняются выгребные ямы в засушливую погоду?

    Высокая концентрация азота в водных путях оказывает серьезное воздействие на прибрежные экосистемы.Азот действует как удобрение, вызывая резкий рост популяций водорослей в событиях, называемых «цветение » . Эти увеличенные популяции водорослей в конечном итоге умирают и опускаются на дно водоема для разложения, что приводит к истощению «растворенного кислорода» в воде и часто вызывает массовую гибель рыб, черепах, ламантинов и других водных организмов из водоемов. недостаток кислорода и источников пищи. Когда это происходит в больших масштабах, пораженные области называются мертвыми зонами .

    Капли растворенного кислорода — не единственное последствие эвтрофикации или чрезмерного обогащения азотом и другими питательными веществами в водных путях.В тропических регионах водоросли покрывают рифы, лишающие кораллы солнечного света и кислорода. Последующая внезапная потеря среды обитания на рифах имеет последствия для рыб: одно исследование показало, что 83% наиболее распространенных видов либо сильно сократились, либо полностью исчезли после цветения водорослей в Оманском заливе. [8] В регионах с более умеренным климатом высокие уровни азота в воде приводят к сокращению зарослей морских водорослей, которые обеспечивают среду обитания для многих важных рыбных промыслов, а также обеспечивают критически важные хранилища атмосферного углерода в виде экосистемы голубого углерода .Эвтрофикация также может привести к усилению вредоносного цветения водорослей и красных приливов, которые производят токсины, загрязняющие моллюсков, вызывают гибель рыб и других морских обитателей и даже угрожают здоровью человека целым рядом симптомов от легких до тяжелых.

    Рис. 3. Инфографика: Как загрязняются выгребные ямы в дождливую погоду?

    Загрязнение азотом и связанные с ним воздействия происходят в сухих, «нормальных» условиях. Проблемы только усугубляются во время влажной погоды, когда дожди и штормы вызывают локальные наводнения, которые позволяют выгребным ямам сбрасывать вредные болезнетворные патогены в наши рекреационные воды.В условиях паводка почва насыщается дождевой водой и стоками, что поднимает уровень грунтовых вод, так что между выгребной ямой и грунтовыми водами остается мало или совсем нет сухой почвы для фильтрации патогенов (менее двух футов минимального требования). Эти условия позволяют стокам из выгребных ям, содержащим патогены и питательные вещества, напрямую загрязнять грунтовые воды. Если поверхностный сток насыщает верхние слои почвы, сточные воды из выгребной ямы также могут вымываться в ливневые стоки и еще быстрее попадать в поверхностные воды.Именно в таких влажных условиях выгребные ямы не только загрязняют прибрежные воды питательными веществами, которые нарушают баланс экосистемы, но и ставят под угрозу здоровье человека, сбрасывая патогенные микроорганизмы из сточных вод в рекреационные воды.

    Как выгребные ямы загрязняют питьевую воду?

    Многие районы страны, которые полагаются на неглубокую инфраструктуру сточных вод, такую ​​как выгребные ямы, также с большей вероятностью будут использовать подземные воды для снабжения питьевой водой. [9] Например, грунтовые воды обеспечивают примерно 95% всей воды для бытовых нужд на Гавайях, штате с высокой концентрацией выгребных ям. [10] Согласно EPA, воды из выгребных ям часто содержат более высокие уровни нитратов и колиформных бактерий (потенциальных индикаторов загрязнения сточных вод), чем разрешено в питьевой воде. [11] Сточные ямы обеспечивают прямой путь вредным патогенам, обнаруженным в сточных водах, в источники питьевой воды и заражение людей.

    Угрозы для выгребных ям от изменения климата

    Наводнения в результате все более сильных прибрежных штормов, связанных с изменением климата, вызовут более частое загрязнение выгребных ям, выброс неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод в прибрежные водосборы, поскольку окружающие почвы становятся насыщенными во время более частых наводнений.Более того, многие прибрежные регионы США уже испытывают периодические наводнения во время прилива, которые метко называют наводнением при приливе или наводнением в солнечный день. Исследования показывают, что наводнения во время прилива станут более частыми в районах, уже подвергшихся наводнению, и распространятся на районы, не затронутые в настоящее время, по мере повышения уровня моря. [12]

    Помимо более частых наводнений, повышение уровня моря также вызывает опасения по поводу более прямого загрязнения подземных вод из выгребных ям и другой мелководной инфраструктуры сточных вод, даже вдали от побережья.Прогнозируемые уровни повышения уровня моря должны привести к повышению уровня грунтовых вод у берегов, что, в случае выгребных ям, устраняет минимальную фильтрацию патогенов, осуществляемую сухими почвами. Согласно исследованию, проведенному в Калифорнии, прибрежном регионе с разнообразной топографией и климатом, ожидается, что повышение уровня моря на 1 метр расширит охват затопляемых снизу районов примерно на 50–130 метров вглубь суши, причем в основном это будут населенные пункты низкорасположенного побережья. рискованно. [13] [14]

    Как упоминалось выше, многие низколежащие прибрежные общины в таких районах, как Новая Англия, Лонг-Айленд и Гавайи, используют как децентрализованные системы сточных вод, так и грунтовые воды для снабжения питьевой водой.Для выгребных ям повышение уровня грунтовых вод, связанное с повышением уровня моря, означает, что больше загрязняющих веществ, питательных веществ и болезнетворных патогенов попадет в источники воды, которые также используются для питья, отдыха и диких животных. Такое воздействие может нанести вред как здоровью человека, так и окружающей среде.

    Решения

    Персональные действия

    Если вы используете выгребную яму дома, самое большое действие, которое вы можете предпринять, — это переоборудовать ее. Ваше сообщество рассматривает возможность перехода к централизованной канализационной системе или комплексной установке? Является ли решение меньшего масштаба, такое как усовершенствованный септик, лучшим вариантом для вас? Существует множество налоговых льгот и программ финансовой помощи, помогающих снизить расходы, которые более подробно описаны ниже.Обратитесь в департамент здравоохранения своего штата или в местный отдел здравоохранения, чтобы узнать, есть ли в вашем районе какие-либо программы поощрения.

    Есть также меры, которые мы все можем предпринять для ухода за нашими системами очистки сточных вод, независимо от их типа. Передовой опыт включает:

    • Смывайте только три «П»: мочу, какашки и (туалетную) бумагу.
    • Экономия воды в доме.
    • Не сливайте кулинарный жир или масло в канализацию; вместо этого соберите его в контейнер, заморозьте и выбросьте в мусорное ведро.
    • Старайтесь избегать чистящих средств с нефтяными присадками или наполнителями, поскольку они действуют как жир и вызывают засорение при попадании в систему сточных вод.
    • По той же причине откажитесь от порошковых моющих средств.

    Альтернативные технологии

    Поскольку выгребные ямы не производят никакой очистки сточных вод, невозможно изменить их, чтобы превратить их в эффективную систему управления сточными водами. Они должны быть преобразованы.

    Там, где уже имеется канализационная инфраструктура или поблизости, предпочтительным вариантом является подключение домов и предприятий, использующих выгребные ямы, к канализации и очистным сооружениям.Централизованная система сточных вод состоит из канализационной системы, по которой сточные воды транспортируются на центральные очистные сооружения. Канализационные системы либо разделены на ливневую канализацию и бытовую канализацию, либо объединены в комбинированную канализационную систему, которая управляет как ливневой, так и бытовой канализацией или сточными водами (хотя это не рекомендуется!). Сточные воды, поступающие на центральный завод, проходят очистку перед сбросом в окружающую среду (или переработкой). Многие округа и муниципалитеты с годами успешно перешли от децентрализованных систем к централизованной канализации.Узнайте больше об одной такой истории успеха из округа Монро во Флориде, где проживает Флорида-Кис, в тематическом исследовании нашей статьи о септических системах.

    При этом централизованные канализационные системы не всегда являются простым или даже осуществимым решением. Установка канализационных систем может быть дорогостоящей с точки зрения денег, времени и неудобств — перебои в движении транспорта не являются незначительной проблемой. Кроме того, для районов с неподходящими условиями окружающей среды, такими как мелкая почва, непроницаемая (неспособная для жидкости проходить) коренная порода или особенно уязвимые уровни грунтовых вод, или даже просто там, где дома слишком разбросаны, децентрализованные системы могут иметь больше смысла.В этих случаях выгребные ямы могут быть преобразованы в другой, более эффективный децентрализованный вариант, например, в септическую систему.

    Септические системы, как и выгребные ямы, представляют собой локальные системы сточных вод, которые обычно состоят из заглубленного водонепроницаемого контейнера, называемого септиком, и неглубокого, закрытого поля поглощения почвы, называемого дренажным полем. Обычные септические системы осуществляют частичную очистку сточных вод, что, хотя и является улучшением нулевой очистки, выполняемой выгребными ямами, все же не помогает уменьшить загрязнение наших водных путей азотом.Теперь доступны новые септические технологии, которые способны удалять почти 90% азота из сточных вод и имеют более мелкие дренажные поля, которые лучше работают в прибрежных районах, где уровень грунтовых вод обычно довольно высок. Эти передовые системы более дорогостоящие, чем обычные системы. Некоторые штаты и местные муниципалитеты предлагают скидки и налоговые льготы, чтобы побудить домовладельцев модернизировать свои системы сточных вод или потребовать их установки для нового строительства.

    Усовершенствованные системы очистки позволяют проводить дополнительную очистку сточных вод за пределами обычных септических вод, что помогает снизить загрязнение азотом, попадающим в водные источники.Отдельные системы обычно основаны на септике, поэтому их часто называют передовыми септическими технологиями. Есть две широкие категории передовых септических технологий: аэробные или усовершенствованные очистные устройства (ATU) и фильтры с рециркуляцией сред (RMF). Обе категории используют добавление кислорода в процессе разложения для уменьшения содержания питательных веществ и патогенов в сточных водах перед их сбросом в дренажное поле.

    Для районов, лучше подходящих для системы очистки сточных вод в масштабах общины, упаковочные заводы представляют собой модульные системы, которые работают как миниатюрные очистные сооружения.В упаковочных установках для очистки сточных вод используется процесс, называемый расширенной аэрацией, который представляет собой разновидность процесса активного ила, используемого на гораздо более крупных предприятиях. Установки стандартной упаковки могут производить сточные воды высокого качества, которые можно перерабатывать в непитьевую воду для орошения, аквакультуры и промышленности.

    Узнайте больше об этих решениях для отдельных лиц и сообществ в нашей статье «Передовые децентрализованные системы очистки сточных вод».

    Действия политики

    По состоянию на 2017 год все 50 штатов и Пуэрто-Рико запретили постоянную установку новых выгребных ям, и во многих штатах предпринимаются усилия по преобразованию оставшихся выгребных ям в более эффективные системы очистки сточных вод.

    Правительства штатов подошли к этому процессу по-разному:
    В Род-Айленде выгребные ямы, расположенные в пределах 200 футов от источника воды (береговой линии, общественного колодца или водоема, используемого в качестве источника питьевой воды), должны были быть преобразованы в другую систему сточных вод до 1 января 2014 года. могут оставаться активными в соответствии с устаревшей политикой, но после 1 января 2016 г. должны быть преобразованы в течение года после смены владельца собственности. [15]
    В Нью-Йорке выгребные ямы объявлены вне закона при новом строительстве с 1973 года, но существующие выгребные ямы разрешено заменить новыми выгребными ямами до 1 июля 2019 года.Теперь любые выгребные ямы, нуждающиеся в замене, должны быть модернизированы до другой системы сточных вод, которая соответствует стандартам, установленным в законе штата 1973 года. [16]

    На Гавайях закон, принятый в 2017 году, требует переоборудования всех выгребных ям в штате к 2050 году. Закон предписывает Министерству здравоохранения Гавайев оценить жилые выгребные ямы и разработать отчет с указанием приоритетов. метод модернизации выгребных ям и работать с Департаментом налогообложения штата над вариантами финансирования, чтобы помочь домовладельцам преобразовать свои системы.Подробнее о Гавайях читайте в разделе «Пример использования» далее в этой статье. [17]

    Чтобы помочь в дальнейшем покрыть высокие затраты на установку передовой децентрализованной системы очистки сточных вод, многие местные окружные и городские власти реализовали программы грантов, чтобы побудить домовладельцев модернизировать свои системы. Например, графство Саффолк, штат Нью-Йорк, издало распоряжение, требующее использования усовершенствованного септика при любом новом строительстве и ремонте. [18] Хотя это и не требовалось, округ стимулировал домовладельцев к выбору модернизации своих существующих систем, предлагая до 30 000 долларов подходящим домовладельцам в рамках их программы грантов и ссуд по программе септического оздоровления.В федеральном масштабе Государственный оборотный фонд чистой воды (SRF) также обеспечивает финансирование модернизации децентрализованных систем сточных вод.

    Пример: Гавайи

    Отстойные ямы используются на всей территории Гавайских островов для удаления бытовых отходов, что имело серьезные последствия для здоровья человека и прибрежной среды вокруг Гавайских островов. По оценкам, 88 000 выгребных ям по всему штату сбрасывают около 53 миллионов галлонов в землю и грунтовые воды каждый день. [19] Подземные воды обеспечивают примерно 95% всей бытовой воды на Гавайях, согласно EPA, а это означает, что многие жители Гавайев пьют, плавают и занимаются серфингом в воде, вероятно загрязненной выгребными ямами. [20]

    EPA запретило использование выгребных ям большой емкости (любая выгребная яма, обслуживающая 20 или более человек) по всей стране в 2005 году, и хотя с тех пор агентство принудило закрыть более 3600 из этих больших ям для захоронения отходов, еще в 2020 году их осталось около 1400. [21] Даже в этом случае большинство выгребных ям на Гавайях обслуживают дома для одной семьи и, следовательно, не подпадают под запрет Агентства по охране окружающей среды 2005 года. [22] В течение многих лет отделения Surfrider Foundation на Гавайях работали с Департаментом здравоохранения штата, чтобы поддержать изменения в Административных правилах Гавайев, запрещающие установку выгребных ям, включая отправку в 2014 году письма поддержки предлагаемых изменений правил, запрещающих установку новых выгребные ямы. Посетите страницу кампании Surfrider, чтобы узнать об этом здесь.

    В 2016 году Гавайи стали последним из 50 штатов, запретивших строительство новых выгребных ям. [23] В следующем году законодательный орган штата принял ряд актов, направленных на постепенное прекращение использования выгребных ям, включая Закон 125, который требует, чтобы все выгребные ямы по всему штату были модернизированы, преобразованы или закрыты к 2050 году. Закон 125 также предписывал Гавайям Департамент здравоохранения (HDOH), агентство, ответственное за надзор и выдачу разрешений на все системы сточных вод на территории, для оценки жилых выгребных ям и разработки плана того, как расставить приоритеты при модернизации выгребных ям.HDOH было поручено сотрудничать с Департаментом налогообложения штата в целях предоставления налоговых льгот и финансовой помощи домовладельцам для модернизации их выгребных ям, которые включали временный налоговый кредит в размере до 10 000 долларов на каждую квалифицированную выгребную яму, чтобы помочь покрыть расходы на модернизацию или преобразование выгребных ям. система септических или аэробных очистных сооружений (ATU) или подключение к центральной канализационной системе. Налоговый кредит можно было запросить в период с 2016 по 2020 налоговые годы. [24] Штат также учредил Рабочую группу по преобразованию выгребных ям для разработки долгосрочного комплексного плана преобразования всех выгребных ям к крайнему сроку 2050 года.Здесь вы можете найти опубликованные цели группы.

    Несмотря на то, что с момента принятия этого закона был достигнут прогресс, из гавайских выгребных ям по-прежнему ежедневно сбрасывается около 53 миллионов галлонов неочищенных сточных вод. Впереди еще много работы. Государство до сих пор уделяло приоритетное внимание модернизации выгребных ям, ближайших к источникам воды, которые определяются как расположенные в пределах 500 футов от береговой линии, многолетнего ручья, водно-болотных угодий или в рамках программы оценки исходной воды, что означает, что для очистки сточных вод требуется два года или меньше. путешествие из выгребной ямы в общественный источник питьевой воды. [25] Как упоминалось ранее, подземные воды обеспечивают 95% водоснабжения Гавайев. [26] Снижение загрязнения из этих высокоприоритетных выгребных ям может (и будет) иметь большое значение для защиты здоровья населения и окружающей среды в масштабе штата.

    Когда дело доходит до того, к каким технологиям двигаться, существуют возможности для внедрения новых технологий как для централизованных, так и для децентрализованных систем очистки сточных вод. В районах, подходящих для традиционных канализационных систем, очистные сооружения могут (и должны) внедрять технологии рециркуляции сточных вод, чтобы максимально увеличить потенциал повторного использования очищенных сточных вод.Узнайте больше об очистке и переработке сточных вод в наших ** предстоящих ** статьях Beachapedia о канализационных системах и очистке сточных вод.

    Однако расширение центральной канализационной системы для обслуживания более удаленных районов на Гавайских островах не всегда возможно, а процесс строительства канализационных линий, очистных сооружений и насосных станций может быть как разрушительным, так и непомерно дорогим для небольшие, сельские районы. Для многих менее масштабные децентрализованные системы сточных вод могут быть лучшим решением, но все зависит от местных факторов.

    Стоимость преобразования отдельных выгребных ям в другую индивидуальную систему сточных вод может исчисляться десятками тысяч долларов, что может быть трудным для масштабирования с учетом количества выгребных ям, которые необходимо преобразовать в масштабах штата. Стюарт Коулман, бывший региональный менеджер Surfrider на Гавайях, предлагает общинные «распределенные системы управления сточными водами», такие как заводы по упаковке, которые обслуживают несколько домашних хозяйств и уделяют приоритетное внимание переработке сточных вод для повторного использования. [27] Подробнее об этих и других передовых вариантах децентрализованного лечения можно прочитать здесь.

    Дополнительные ресурсы

    Охрана природы «Куда девается, когда я смываюсь?»

    Страницы, посвященные выгребным ямам и налоговым льготам Министерства здравоохранения Гавайев

    отстойников Агентства по охране окружающей среды на Гавайях

    Набор инструментов по борьбе с загрязнением сточными водами TNC Reef Resilience Network

    Работа по переоборудованию выгребных ям на Гавайях продолжается

    Видео: Как эта проблема с калами может уничтожить Гавайские острова

    Источники

    1. ↑ Гавайский департамент здравоохранения, отдел сточных вод.(2021, июнь). Выгребные ямы
    2. ↑ Агентство по охране окружающей среды США. (2018, декабрь). Обзор септических систем
    3. ↑ Правительство графства Саффолк. (2019, 20 мая). Официальные представители здравоохранения Саффолка описывают изменения в практике очистки сточных вод, которые вступят в силу 1 июля 2019 г.
    4. ↑ Правительство графства Саффолк. (2019, 20 мая). Официальные представители здравоохранения Саффолка описывают изменения в практике очистки сточных вод, которые вступят в силу 1 июля 2019 г.
    5. ↑ Гавайский департамент здравоохранения, отдел сточных вод. (2021, июнь). Выгребные ямы
    6. ↑ Гавайский департамент здравоохранения, отдел сточных вод.(2021, июнь). Выгребные ямы
    7. ↑ Гавайский департамент здравоохранения, отдел сточных вод. (2021, июнь). Выгребные ямы
    8. ↑ Элла Дэвис. (2010, 8 октября). Токсичные водоросли быстро убивают кораллы.
    9. ↑ Агентство по охране окружающей среды США. (2021, июль). Отстойники большой емкости
    10. ↑ Агентство по охране окружающей среды США. (2021, 7 июня). Отстойники на Гавайях
    11. ↑ Агентство по охране окружающей среды США. (2021, июль). Отстойники большой емкости
    12. ↑ Томпсон, П. Р., Видлански, М. Дж., Хамлингтон, Б. Д. и др. (2021, 21 июня). Быстрый рост и экстремальные месяцы в прогнозах наводнения в Соединенных Штатах.
    13. ↑ Бефус, К. М., Барнард, П. Л., Гувер, Д. Дж. И др. (2020, 17 августа). Возрастающая угроза загрязнения прибрежных грунтовых вод в результате повышения уровня моря в Калифорнии.
    14. ↑ Геологическая служба США. (2020, 30 сентября). https://www.usgs.gov/center-news/new-model-shows-sea-level-rise-can-cause-increases-groundwater-levels-along-california-s?qt-news_science_products=1#qt- news_science_products Новая модель показывает, что повышение уровня моря может вызвать повышение уровня грунтовых вод вдоль побережья Калифорнии]
    15. ↑ Департамент по охране окружающей среды Род-Айленда.(2015, 1 сентября). Часто задаваемые вопросы: Закон Род-Айленда о выгребных ямах
    16. ↑ Правительство графства Саффолк. (2019, 20 мая). Официальные представители здравоохранения Саффолка описывают изменения в практике очистки сточных вод, которые вступят в силу 1 июля 2019 г.
    17. ↑ Гавайский департамент здравоохранения, отдел сточных вод. (2021, июнь). Выгребные ямы
    18. ↑ Правительство графства Саффолк. (2019, 20 мая). Официальные представители здравоохранения Саффолка описывают изменения в практике очистки сточных вод, которые вступят в силу 1 июля 2019 г.
    19. ↑ Гавайский департамент здравоохранения, отдел сточных вод.(2021, июнь). Выгребные ямы
    20. ↑ Агентство по охране окружающей среды США. (2021, 7 июня). Отстойники на Гавайях
    21. ↑ Аллан Парачини. (2020, 22 июня). Проблема с выгребной ямой на Гавайях продолжает расти, когда Агентство по охране окружающей среды принимает решительные меры.
    22. ↑ Агентство по охране окружающей среды США. (2021, 7 июня). Отстойники на Гавайях
    23. ↑ Губернатор Дэвид Й. Иге. (2016, 11 марта). Гавайи запрещают создание новых выгребных ям и предлагают налоговые льготы на повышение категории.
    24. ↑ Гавайский департамент здравоохранения, отдел сточных вод. (2021, июнь). Программа налоговых льгот и соответствующие выгребные ямы.
    25. ↑ Гавайский департамент здравоохранения, Отдел управления окружающей средой.

    Leave a Comment

    Электроотопление частного дома своими руками схемы видео: Электроотопление частного дома своими руками

    Электроотопление частного дома своими руками

    Качественное электроотопление частного дома своими руками, схемы которого могут варьироваться, – это отличный способ получить эффективный обогрев всех помещений с незначительными затратами.

    Типы электроотопления

    На сегодняшний день системы электроотопления представлены большим разнообразием оборудования, посредством которого осуществляется обогрев частного домовладения.

    Основные типы такого отопления представлены:

    • электрическими котлами различных модификаций;
    • электрическими конвекторами;
    • электрическими тепловыми вентиляторами;
    • традиционными масляными радиаторами отопления;
    • инфракрасными длинноволновыми обогревательными приборами;
    • электрической системой «теплый пол».

    Таким образом, тип отопительной системы может быть воздушным, водяным и паровым или вариантом «теплый пол». Любой из перечисленных видов обладает определенными преимуществами, но также не лишен некоторых недостатков, которые должны обязательно учитываться в процессе проектирования системы отопления.

    Отопление частного дома посредством электричества может быть выполнено различными способами, но вне зависимости от варианта, экономичность использования системы в значительной степени зависит от уровня утепления домовладения.

    Электроотопление частного дома: схемы

    Самостоятельно выполнить максимально удобное в эксплуатации и обслуживании, эффективное, а также доступное по стоимости электрическое отопление частного дома можно только при условии соблюдения грамотной схемы подключения такой системы:

    • Для реализации схемы установки котла с тепловым аккумулятором требуется применение двухставочной тарификации электрической энергии и монтаж двухтарифного счетчика. Также схемой предполагается обустройство малого контура с принудительной циркуляцией теплового носителя для соединения электрического котла с тепловым аккумулятором, и большого контура, опоясывающего дом и соединяющего бак с радиаторами.
    • Схема отопительной системы «теплый пол» может быть реализована разными способами, включая установку трубопровода с тепловым носителем, укладку греющего кабеля или монтаж пленочных нагревателей.
    • Применение схемы инфракрасного отопления позволяет получить обогрев посредством конвекции или теплового излучения с использованием приборов, которые имеют керамическую или стеклянную нагревательную панель, кварцевую трубку, металлическую или пленочную поверхность.

    Схема электроотопления

    Менее распространёнными вариантами электрического отопления частного домовладения является использование кондиционеров и специального теплового насосного оборудования.

    Электрическое отопление может стать достаточно экономичным вариантом, вполне успешно конкурирующим с твердотопливным и газовым оборудованием только при грамотном выборе приборов обогрева.

    Особенности системы теплый пол

    Все типы электрических тёплых полов работают от сети напряжения в 220 вольт. Температурный режим на поверхности пола является максимально комфортным, что обусловлено передачей тепловой энергии от нагретых кабельных проводников или посредством инфракрасного излучения. Важнейшим преимуществом подобной системы является простое управление и доступный контроль.

    С температурного сенсора информация передаётся на современный терморегулятор. Это многофункциональное устройство, посредством которого выполняется подключение системы «тёплый пол» к электрической сети и осуществляется контроль уровня нагрева.

    Схема электрического подключения инфракрасного теплого пола

    Традиционные модификации системы, обусловленные типом исполнения нагревательного элемента, могут быть представлены кабельными, плёночными и стержневыми конструкциями «тёплый пол».

    Очень важно понимать, что электрическая система отопления частного дома «тёплый пол» является своеобразным многослойным пирогом, поэтому для получения эффективного обогрева очень важно правильно направлять тепловую энергию.

    Электрический котел: преимущества использования

    Главным преимуществом электрических современных отопительных котлов по-прежнему остаётся их экологическая безопасность и бесшумность в процессе эксплуатации.

    Наличие в такой системе отопления блока управления позволяет осуществлять работу в автоматическом режиме.

    Электрические котлы не нуждаются в обустройстве дымохода, а также отличаются простым монтажом, который вполне можно выполнить самостоятельно.

    Котлы электрического типа выпускаются в виде однофазных и трёхфазных моделей зарубежного и отечественного производства. Как показывает практика, отечественные приборы не слишком уступают по основным качественным характеристикам и конструктивным особенностям зарубежным аналогам, но являются более доступными по стоимости. В условиях частного домовладения можно устанавливать электрокотлы с ТЭНом, а также электродное оборудование.

    Оборудование с нагревательными элементами в виде ТЭНа чаще всего обладают специальным блоком автоматики, посредством которого осуществляется управление котлом, а также регулируется процесс нагрева теплового носителя и поддержание его на заданном температурном режиме. Ионный, электродный, электролизный или ионообменный котёл отличается преобразованием электричества в тепловую энергию. В этом случае тепловой носитель представляет собой составную часть стандартной электрической цепи.

    К недостаткам электрических котлов можно отнести только значительное потребление дорогой электроэнергии, поэтому такое оборудование чаще всего применяется при отсутствии возможности выполнить обогрев частного дома газом или другими бюджетными источниками топлива.

    Если есть финансовая возможность отапливать помещение электричеством, то данный способ обогрева будет самым лучшим. Кроме того, котел отопления электрический можно изготовить своими руками.

    Разновидности электрокотлов для отопления частного дома представлены в следующем обзоре.

    Советы по выбору электрического котла отопления вы можете почитать тут.

    Материал для установки электроотопления

    Электрический способ отопления частного дома чаще всего предполагает монтаж водяной системы обогрева с электрокотлом и установку зонального счетчика электропотребления. Основной материал для монтажа электрического отопления должен быть представлен:

    • электрическим ТЭНом;
    • насосным оборудованием;
    • термореле;
    • радиаторными батареями;
    • стеклопластиковыми трубами;
    • специальными ножницами;
    • тройниками и фитингом;
    • паяльным аппаратом.

    Рассчитать количество труб и радиаторных батарей для обустройства системы отопления можно при помощи калькулятора, учитывая площадь отапливаемого помещения. Для расчёта объема отопительного котла необходимо определиться с емкостью системы отопления и мощностью электрических ТЭНов.

    Важно помнить, что электрическое отопление лучше всего обустраивать с применением полипропиленовых труб, которые при соблюдении правил эксплуатации способны прослужить не менее полувека. Резка труб выполняется специальными ножницами, а для сборки трубопровода применяется паяльное устройство.

    Особое внимание при выборе оборудования и материалов для обустройства электрического отопления требуется уделить радиаторным батареям, которые должны обеспечить температурный комфорт во всех обогреваемых помещениях.

    Особенности разводки труб

    Трубная разводка выполняется посредством специальных тройников или фитингов. Одна часть трубы должна вставляться внутрь насадки, а затем тройник одевается поверх муфтовой части. Разводка трубопровода:

    • вертикальная;
    • горизонтальная;
    • однотрубная;
    • двухтрубная;
    • нижняя.

    Чаще всего в условиях частного домовладения используется разводка, проложенная по периметру всего помещения. Нагрев соединяемых трубных частей производится в паяльном аппарате, что позволяет получить максимально надежную и долговечную фиксацию всех элементов монтируемой отопительной системы.

    Многие хотят отапливать дом электричеством, ведь данная система самая простая с точки зрения монтажа и безопасности. Отопление дома электричеством дешево – возможно ли это?

    Сравнительные характеристики водяных и электрических теплых полов представлены здесь.

    Автономное электрическое отопление частного домовладения может стать практичным и абсолютно доступным решением проблемы обогрева только при условии грамотного самостоятельного обустройства системы, а также правильном выборе типа и конструкции всего устанавливаемого оборудования.

    Видео на тему

    Как своими руками обустроить электроотопление частного дома

    Содержание:

    1. Какие варианты используются, чтобы обустроить электроотопление частного дома

    2. Как обустроить электроотопление дачи

    Отопление частного дома в черте населённого пункта или в загородной «резиденции» (домике на дачном участке, охотничьей заимке) с помощью электрической энергии является иногда единственно возможным решением. Разные факторы мотивируют организовывать электроотопление дома.

    Среди них выделяется:

    • отсутствие газопроводов на разумном удалении от жилища;
    • необходимость в сжатые сроки и с минимальными затратами обогреть строение;
    • эпизодичность (сезонное) использование дома;
    • значительная удалённость от инфраструктуры, отопление в частном доме электричеством возможно организовать от электрогенератора.

     
    Огромное значение имеет и экономическое обоснование обогрева помещений частного дома электричеством. В частности, какие затраты потребуются на этапе его оснащения и непосредственно при использовании, то есть оплата по тарифным ставкам потребляемых киловатт.
     

    Какие варианты используются, чтобы обустроить электроотопление частного дома

     
    Недостаточно только принять концептуальное решение отапливать дом электричеством. Требуется также определиться, каким именно способом это будет достигаться. Существуют различные виды электроотопления. Их многообразие предполагает целый ряд преимуществ и недостатков у видовых единиц. Выбор остаётся за собственником недвижимости, но при любом исходе отапливать электрической энергией выгоднее, чем посредством сжигания природного газа, твёрдого или жидкого топлива (мазута, солярки). Подбор агрегатов, приборов, оборудования лучше проводить после консультации и технических расчётов, выполненных специалистами профильных компаний.  

    Рассмотрение видового ассортимента обогрева с помощью электричества следует начинать с электрических тёплых полов. Организовывая электроотопление в частном доме своими руками, часто обращаются к этому способу. Укладка кабелей или готовых матов особой сложностью не отличается. Результатом выполненного монтажа становится очень комфортный тип обогрева помещения, который характеризуется восходящими потоками тепла от пола к потолку.

    Прогрев комнат занимает значительный промежуток времени, но отличается стабильной равномерностью. Против тёплых полов говорит только невозможность аккумулировать тепло и фундаментальный подход к их оборудованию. Поверхность пола приподымается на несколько сантиметров, а это вызывает побочные работы с порогами в дверных проёмах. Также нужно исключить потери тепловой энергии в обратном направлении, что предполагает расходы и увеличение трудозатрат на выполнение предварительной керамзитовой стяжки, настила отражающей плёнки и экструдированного пенополистирола.

     

    Создание отопительного контура, получая тепло от электрических водогрейных котлов, позволяет параллельно решать вопрос с обеспечением горячим водоснабжением. Обращение к установке электрокотла позволяет также оборудовать электроотопление частного дома своими руками.

    Примечательно, что электрические тепловые агрегаты, обладая высокой производительностью, могут служить долгие годы и экономить существенные суммы. При подборке оптимального варианта электроустановки, как правило, обращаются к услугам профессионалов. Номинальная мощность котла должна оптимально отвечать отапливаемым площадям, только при этом достигается эффективность и экономичность технического решения.  


    Инновационным способом обогрева частных домовладения представляется схема электроотопления, которая включает тепловые насосы. К этому дорогостоящему генерирующему тепло оборудованию прибегают только состоятельные домовладельцы. Работы на этапе проектировки системы, монтажа и настройки полной автономности процессов выполняются исключительно специализированными бригадами. Финансовый вклад выливается в круглую сумму, но темпы окупаемости высокие. Дополнительную экономичность приносит использование тепловых насосов в комплексе с солнечными батареями. Читайте также: «Какая электрическая система отопления частного дома лучше – виды, преимущества и недостатки».

    Устройство электроотопления, смотрите на видео:


    Как обустроить электроотопление дачи

     
    Дом на дачном участке может не посещаться домочадцами продолжительные отрезки времени. Этот фактор обуславливает специфический подход к тому, как организовать экономичное электроотопление (почитайте: «Обогрев и отопление дачного дома своими руками»). Система обогрева должна исключать наличие теплоносителя, который может повредить обогревательные приборы (радиаторы) в результате замерзания при низких температурах (морозах). Одновременно требуется, чтобы по приезде дом быстро обретал жилую атмосферу.
     
    Оптимальным решением при таких условиях является отопление с помощью электрических конвекторов. Они оборудованы термостатическими регуляторами и могут работать в автоматическом цикле продолжительное время. Более дорогие модели конвекторов оснащены нагревательными элементами в колбах и не сжигают кислород в комнатном воздухе. Читайте также: «Как устроено электрическое отопление загородного дома — основы».

    Кроме этого, конвектора могут не только стационарно крепиться на стену, но и предполагают в своей конструкции подвижную платформу, позволяющую подключать прибор в той комнате, где требуется на данный момент обогрев. Это позволяет не обогревать весь дом, а поддерживать комфортную температуру в отдельных помещениях, что позитивно влияет на экономию электроэнергии.  Читайте также: «Как сделать электроотопление своими руками – варианты, преимущества и недостатки».


    Существует возможность использовать для обогрева помещений на даче инфракрасные обогреватели. Этот вид отопления электричеством имеет небольшой изъян – степень нагрева находится в пропорциональной зависимости уютного тепла и расстояния от источника излучения. В непосредственной близости можно испытывать дискомфорт от жары, а переместившись всего на пару метров от инфракрасной лампы, сразу же возникает угроза замёрзнуть.

     
    Рассмотрев основные виды электроотопления можно подытожить, что использование электрической энергии в отоплении составляет серьёзную конкуренцию приборам, использующим другие виды топлива.

    Надёжность и экономичность электроотопления достойно дополняют выигрышные стороны в экологическом плане, а также гибкость вариантов для органичного воплощения в интерьерные решения. Отсутствует необходимость выделять подсобное помещение под топочную. Важно, что во многих случаях удаётся избежать бюрократической волокиты с оформлением разрешительной документации для создания уюта и комфорта в доме.

    экономный обогрев, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена





    Без электричества представить существование человека невозможно. Электроэнергия используется не только для освещения жилья, приготовления пищи, но и для обогрева дома. Причем, по ряду показателей электроотопление на голову опережает традиционные централизованные отопительные системы.

    Настенный конвектор

    Причины популярности электроотопления

    Причин, по которым человек останавливает свой выбор именно на электричестве может быть несколько:

    • в частном строительстве довольно часто поблизости просто нет централизованного отопления, да и с газификацией могут быть проблемы. С электропитанием таких проблем возникнуть не должно – электричество есть даже в маленьких поселках, не говоря уже о городах;
    • цена электротопления намного меньше. В долгосрочной перспективе стоимость отопления дома, например, газом может оказаться ниже, но величина расходов на оборудование минимальна именно для электрического варианта;

    Стоимость разных видов отопления

    • отопительные приборы, работающие на электричестве, отличаются большим разнообразием. Так что не составит труда подобрать вариант, который идеально впишется в интерьер комнаты;
    • в эксплуатации такие системы намного проще.

    В этой бочке меда есть и небольшая ложка дегтя – повышенные требования к проводке, причем нагрузка на нее сильно зависит от площади дома и типа используемого оборудования.

    Обратите внимание! Если в доме проводка прокладывалась без учета подключения электроотопительных приборов, то ее гарантированно придется менять.

    В общем случае при проектировании проводки под электроотопление в частном доме нужно придерживаться таких рекомендаций:

    • 15А максимального тока должна соответствовать проводка минимальным сечением 1 мм2;

    Обратите внимание! Это минимально допустимое значение, при котором проводка, скорее всего, будет сильно греться. Чтобы этого не происходило, при подборе площади поперечного сечения провода нужно исходить из пропорции 8 А/1 мм2.

    • в некоторых случаях можно посоветовать сделать отдельный ввод в дом, это целесообразно при использовании мощных электрокотлов. Например, для дома площадью примерно 240-280 м2 понадобится довольно мощный котел, который потребует особого внимания к проводке, в частности, пиковый ток при расчетах должен составлять 64А, а напряжение – 380 В. Логичнее сделать отдельный вход для такого «тяжеловеса», а остальные потребители (бытовая техника, освещение) обойдется обычной проводкой.

    Мощный котел нельзя подключать к обычной проводке

    Виды электроотопления

    Фраза «отопление дома» чаще всего вызывает в голове ассоциацию с унылыми металлическими радиаторами под окнами и вечными проблемами с дискомфортом в квартире в морозную погоду. Между тем, использование электричества для отопления не ограничивается подогревом воды и ее циркуляцией по отопительному контуру.

    Можно выделить такие типы электроотопления:

    Каждый из упомянутых вариантов заслуживает более детального изучения.

    Электрокотлы

    По сути, такая система отопления мало чем отличается от привычного централизованного отопления. Основное отличие состоит в том, что источник энергии находится в доме, а значит температуру теплоносителя можно регулировать в широком диапазоне. Такое отопление более экономное, чем централизованное.

    По большому счету, отопление с использованием электрокотла не сильно отличается от обычного централизованного отопления

    С другой стороны, такой системе присущи все недостатки водяной отопительной системы:

    • понадобится выполнить разводку труб по дому, да и без установки радиаторов под окнами не обойтись;
    • котел сам по себе стоит не так уж и мало;
    • сама по себе система довольно неудобна в монтаже и обслуживании, нужно тщательно соблюдать уклон труб, следить за тем, чтобы не образовались воздушные пробки. В случае если система используется для обогрева загородного дома, то зимой теплоноситель придется сливать, иначе он замерзнет и просто порвет трубопровод.

    Отдельно стоит упомянуть о жидкостных обогревателях. В таких устройствах в качестве теплоносителя выступает дистиллированная вода или другая жидкость, а электричество подогревает ее. рассматривать такие приборы стоит исключительно как временную меру для обогрева комнаты.

    Неплохой дополнительный источник тепла

    Электроконвекторы

    В области электроотопления можно считать одними из самых прогрессивных устройств. Именно в этой категории выбор форм и мощностей устройств особенно велик.

    Можно выбрать изящный настенный или мощный напольный конвектор, а при дефиците свободной площади отопительные приборы можно разместить и вовсе ниже уровня пола. При этом монтаж особых сложностей не вызовет и справится с работой можно и своими руками.

    Схема работы электроконвектора

    Что же касается принципа работы, то конвекторы могут быть как жидкостными, так и воздушными. При использовании воды она нагревается с помощью электричества, тепло распространяется по всей площади оребрения и прогревает комнату.

    Для ускорения процесса во многих конструкциях дополнительно устраивается обдув ребер вентилятором. В воздушных моделях металл нагревается непосредственно электричеством.

    Некоторые модели оборудованы вентилятором

    Главным достоинством таких приборов можно считать простоту установки. Максимум, что может понадобиться – на этапе строительства предусмотреть свободное место в стене или в полу для прокладки труб конвектора. Как правило, инструкция по установке конвектора ограничивается его подключением к сети.

    Теплый пол

    Не слышал об этой системе только ленивый. По названию понятен и принцип действия – тепло идет от пола и прогревает всю комнату.

    Ключевыми особенностями этого типа электрообогрева можно считать:

    • трудоемкость монтажа – нагревательные элементы монтируются непосредственно в пол;
    • высокую эффективность – температура практически одинакова в каждой точке комнаты.

    Прогрев комнаты отличается равномерностью

    Что касается видов теплого пола, то помимо обычного (когда в напольное покрытие устанавливаются нагревательные элементы), можно выделить еще и пленочный. В случае с пленочным полом в роли нагревателя выступает большой лист металлической фольги, размещенный на расстоянии несколько миллиметров от поверхности пола.

    На фото – идет монтаж теплого пола пленочного типа

    Инфракрасные обогреватели

    Классический пример – низкотемпературная настенная/потолочная панель. Ключевой особенностью таких приборов можно считать то, что нагревается не воздух, а поверхность всех предметов, на которые попадает инфракрасное излучение.

    Обратите внимание! В этом случае абсолютно не меняется состав воздуха в комнате, как это происходит, например, при использовании обычных тепловентиляторов.

    Инфракрасные панели чаще всего используются для зонального обогрева. То есть инфракрасное излучение направляется непосредственно на человека и там, где он находится, создается комфортный микроклимат. При этом в остальной части комнаты температура может быть ниже.

    Подведение итогов

    Использование электричества для отопления жилья – неплохая альтернатива централизованному отоплению. В некоторых случаях оно может стать и вовсе единственным приемлемы вариантом отопления. Перед тем, как переходить к практической части, не лишним будет ознакомиться с видами электроотопления, в этом вопросе поможет предложенный в статье материал.

    На видео показан пример довольно экономного автономного электроотопления.

    Как обустроить электроотопление дачи

     
    Дом на дачном участке может не посещаться домочадцами продолжительные отрезки времени. Этот фактор обуславливает специфический подход к тому, как организовать экономичное электроотопление (почитайте: «Обогрев и отопление дачного дома своими руками»). Система обогрева должна исключать наличие теплоносителя, который может повредить обогревательные приборы (радиаторы) в результате замерзания при низких температурах (морозах). Одновременно требуется, чтобы по приезде дом быстро обретал жилую атмосферу.
     
    Оптимальным решением при таких условиях является отопление с помощью электрических конвекторов. Они оборудованы термостатическими регуляторами и могут работать в автоматическом цикле продолжительное время. Более дорогие модели конвекторов оснащены нагревательными элементами в колбах и не сжигают кислород в комнатном воздухе. Читайте также: «Как устроено электрическое отопление загородного дома — основы».

    Кроме этого, конвектора могут не только стационарно крепиться на стену, но и предполагают в своей конструкции подвижную платформу, позволяющую подключать прибор в той комнате, где требуется на данный момент обогрев. Это позволяет не обогревать весь дом, а поддерживать комфортную температуру в отдельных помещениях, что позитивно влияет на экономию электроэнергии.  Читайте также: «Как сделать электроотопление своими руками – варианты, преимущества и недостатки».


    Существует возможность использовать для обогрева помещений на даче инфракрасные обогреватели. Этот вид отопления электричеством имеет небольшой изъян – степень нагрева находится в пропорциональной зависимости уютного тепла и расстояния от источника излучения. В непосредственной близости можно испытывать дискомфорт от жары, а переместившись всего на пару метров от инфракрасной лампы, сразу же возникает угроза замёрзнуть.

     
    Рассмотрев основные виды электроотопления можно подытожить, что использование электрической энергии в отоплении составляет серьёзную конкуренцию приборам, использующим другие виды топлива.

    Надёжность и экономичность электроотопления достойно дополняют выигрышные стороны в экологическом плане, а также гибкость вариантов для органичного воплощения в интерьерные решения. Отсутствует необходимость выделять подсобное помещение под топочную. Важно, что во многих случаях удаётся избежать бюрократической волокиты с оформлением разрешительной документации для создания уюта и комфорта в доме.

    экономный обогрев, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена





    Без электричества представить существование человека невозможно. Электроэнергия используется не только для освещения жилья, приготовления пищи, но и для обогрева дома. Причем, по ряду показателей электроотопление на голову опережает традиционные централизованные отопительные системы.

    Настенный конвектор

    Причины популярности электроотопления

    Причин, по которым человек останавливает свой выбор именно на электричестве может быть несколько:

    • в частном строительстве довольно часто поблизости просто нет централизованного отопления, да и с газификацией могут быть проблемы. С электропитанием таких проблем возникнуть не должно – электричество есть даже в маленьких поселках, не говоря уже о городах;
    • цена электротопления намного меньше. В долгосрочной перспективе стоимость отопления дома, например, газом может оказаться ниже, но величина расходов на оборудование минимальна именно для электрического варианта;

    Стоимость разных видов отопления

    • отопительные приборы, работающие на электричестве, отличаются большим разнообразием. Так что не составит труда подобрать вариант, который идеально впишется в интерьер комнаты;
    • в эксплуатации такие системы намного проще.

    В этой бочке меда есть и небольшая ложка дегтя – повышенные требования к проводке, причем нагрузка на нее сильно зависит от площади дома и типа используемого оборудования.

    Обратите внимание! Если в доме проводка прокладывалась без учета подключения электроотопительных приборов, то ее гарантированно придется менять.

    В общем случае при проектировании проводки под электроотопление в частном доме нужно придерживаться таких рекомендаций:

    • 15А максимального тока должна соответствовать проводка минимальным сечением 1 мм2;

    Обратите внимание! Это минимально допустимое значение, при котором проводка, скорее всего, будет сильно греться. Чтобы этого не происходило, при подборе площади поперечного сечения провода нужно исходить из пропорции 8 А/1 мм2.

    • в некоторых случаях можно посоветовать сделать отдельный ввод в дом, это целесообразно при использовании мощных электрокотлов. Например, для дома площадью примерно 240-280 м2 понадобится довольно мощный котел, который потребует особого внимания к проводке, в частности, пиковый ток при расчетах должен составлять 64А, а напряжение – 380 В. Логичнее сделать отдельный вход для такого «тяжеловеса», а остальные потребители (бытовая техника, освещение) обойдется обычной проводкой.

    Мощный котел нельзя подключать к обычной проводке

    Виды электроотопления

    Фраза «отопление дома» чаще всего вызывает в голове ассоциацию с унылыми металлическими радиаторами под окнами и вечными проблемами с дискомфортом в квартире в морозную погоду. Между тем, использование электричества для отопления не ограничивается подогревом воды и ее циркуляцией по отопительному контуру.

    Можно выделить такие типы электроотопления:

    Каждый из упомянутых вариантов заслуживает более детального изучения.

    Электрокотлы

    По сути, такая система отопления мало чем отличается от привычного централизованного отопления. Основное отличие состоит в том, что источник энергии находится в доме, а значит температуру теплоносителя можно регулировать в широком диапазоне. Такое отопление более экономное, чем централизованное.

    По большому счету, отопление с использованием электрокотла не сильно отличается от обычного централизованного отопления

    С другой стороны, такой системе присущи все недостатки водяной отопительной системы:

    • понадобится выполнить разводку труб по дому, да и без установки радиаторов под окнами не обойтись;
    • котел сам по себе стоит не так уж и мало;
    • сама по себе система довольно неудобна в монтаже и обслуживании, нужно тщательно соблюдать уклон труб, следить за тем, чтобы не образовались воздушные пробки. В случае если система используется для обогрева загородного дома, то зимой теплоноситель придется сливать, иначе он замерзнет и просто порвет трубопровод.

    Отдельно стоит упомянуть о жидкостных обогревателях. В таких устройствах в качестве теплоносителя выступает дистиллированная вода или другая жидкость, а электричество подогревает ее. рассматривать такие приборы стоит исключительно как временную меру для обогрева комнаты.

    Неплохой дополнительный источник тепла

    Электроконвекторы

    В области электроотопления можно считать одними из самых прогрессивных устройств. Именно в этой категории выбор форм и мощностей устройств особенно велик.

    Можно выбрать изящный настенный или мощный напольный конвектор, а при дефиците свободной площади отопительные приборы можно разместить и вовсе ниже уровня пола. При этом монтаж особых сложностей не вызовет и справится с работой можно и своими руками.

    Схема работы электроконвектора

    Что же касается принципа работы, то конвекторы могут быть как жидкостными, так и воздушными. При использовании воды она нагревается с помощью электричества, тепло распространяется по всей площади оребрения и прогревает комнату.

    Для ускорения процесса во многих конструкциях дополнительно устраивается обдув ребер вентилятором. В воздушных моделях металл нагревается непосредственно электричеством.

    Некоторые модели оборудованы вентилятором

    Главным достоинством таких приборов можно считать простоту установки. Максимум, что может понадобиться – на этапе строительства предусмотреть свободное место в стене или в полу для прокладки труб конвектора. Как правило, инструкция по установке конвектора ограничивается его подключением к сети.

    Теплый пол

    Не слышал об этой системе только ленивый. По названию понятен и принцип действия – тепло идет от пола и прогревает всю комнату.

    Ключевыми особенностями этого типа электрообогрева можно считать:

    • трудоемкость монтажа – нагревательные элементы монтируются непосредственно в пол;
    • высокую эффективность – температура практически одинакова в каждой точке комнаты.

    Прогрев комнаты отличается равномерностью

    Что касается видов теплого пола, то помимо обычного (когда в напольное покрытие устанавливаются нагревательные элементы), можно выделить еще и пленочный. В случае с пленочным полом в роли нагревателя выступает большой лист металлической фольги, размещенный на расстоянии несколько миллиметров от поверхности пола.

    На фото – идет монтаж теплого пола пленочного типа

    Инфракрасные обогреватели

    Классический пример – низкотемпературная настенная/потолочная панель. Ключевой особенностью таких приборов можно считать то, что нагревается не воздух, а поверхность всех предметов, на которые попадает инфракрасное излучение.

    Обратите внимание! В этом случае абсолютно не меняется состав воздуха в комнате, как это происходит, например, при использовании обычных тепловентиляторов.

    Инфракрасные панели чаще всего используются для зонального обогрева. То есть инфракрасное излучение направляется непосредственно на человека и там, где он находится, создается комфортный микроклимат. При этом в остальной части комнаты температура может быть ниже.

    Подведение итогов

    Использование электричества для отопления жилья – неплохая альтернатива централизованному отоплению. В некоторых случаях оно может стать и вовсе единственным приемлемы вариантом отопления. Перед тем, как переходить к практической части, не лишним будет ознакомиться с видами электроотопления, в этом вопросе поможет предложенный в статье материал.

    На видео показан пример довольно экономного автономного электроотопления.

    Электроотопление в частном доме | Всё об отоплении

    Электроотопление частного дома — просто и удобно

    Отопление частного дома в черте населённого пункта или в загородной «резиденции» (домике на дачном участке, охотничьей заимке) с помощью электрической энергии является иногда единственно возможным решением. Разные факторы мотивируют организовывать электроотопление дома.

    Среди них выделяется:

    • отсутствие газопроводов на разумном удалении от жилища;
    • необходимость в сжатые сроки и с минимальными затратами обогреть строение;
    • эпизодичность (сезонное) использование дома;
    • значительная удалённость от инфраструктуры, отопление в частном доме электричеством возможно организовать от электрогенератора.

    Огромное значение имеет и экономическое обоснование обогрева помещений частного дома электричеством. В частности, какие затраты потребуются на этапе его оснащения и непосредственно при использовании, то есть оплата по тарифным ставкам потребляемых киловатт.

    Какие варианты используются, чтобы обустроить электроотопление частного дома

    Недостаточно только принять концептуальное решение отапливать дом электричеством. Требуется также определиться, каким именно способом это будет достигаться. Существуют различные виды электроотопления. Их многообразие предполагает целый ряд преимуществ и недостатков у видовых единиц. Выбор остаётся за собственником недвижимости, но при любом исходе отапливать электрической энергией выгоднее, чем посредством сжигания природного газа, твёрдого или жидкого топлива (мазута, солярки). Подбор агрегатов, приборов, оборудования лучше проводить после консультации и технических расчётов, выполненных специалистами профильных компаний.

    Рассмотрение видового ассортимента обогрева с помощью электричества следует начинать с электрических тёплых полов. Организовывая электроотопление в частном доме своими руками, часто обращаются к этому способу. Укладка кабелей или готовых матов особой сложностью не отличается. Результатом выполненного монтажа становится очень комфортный тип обогрева помещения, который характеризуется восходящими потоками тепла от пола к потолку.

    Прогрев комнат занимает значительный промежуток времени, но отличается стабильной равномерностью. Против тёплых полов говорит только невозможность аккумулировать тепло и фундаментальный подход к их оборудованию. Поверхность пола приподымается на несколько сантиметров, а это вызывает побочные работы с порогами в дверных проёмах. Также нужно исключить потери тепловой энергии в обратном направлении, что предполагает расходы и увеличение трудозатрат на выполнение предварительной керамзитовой стяжки, настила отражающей плёнки и экструдированного пенополистирола.

    Создание отопительного контура, получая тепло от электрических водогрейных котлов, позволяет параллельно решать вопрос с обеспечением горячим водоснабжением. Обращение к установке электрокотла позволяет также оборудовать электроотопление частного дома своими руками.

    Примечательно, что электрические тепловые агрегаты, обладая высокой производительностью, могут служить долгие годы и экономить существенные суммы. При подборке оптимального варианта электроустановки, как правило, обращаются к услугам профессионалов. Номинальная мощность котла должна оптимально отвечать отапливаемым площадям, только при этом достигается эффективность и экономичность технического решения.

    Инновационным способом обогрева частных домовладения представляется схема электроотопления, которая включает тепловые насосы. К этому дорогостоящему генерирующему тепло оборудованию прибегают только состоятельные домовладельцы. Работы на этапе проектировки системы, монтажа и настройки полной автономности процессов выполняются исключительно специализированными бригадами. Финансовый вклад выливается в круглую сумму, но темпы окупаемости высокие. Дополнительную экономичность приносит использование тепловых насосов в комплексе с солнечными батареями.
    Устройство электроотопления, смотрите на видео:

    Как обустроить электроотопление дачи

    Дом на дачном участке может не посещаться домочадцами продолжительные отрезки времени. Этот фактор обуславливает специфический подход к тому, как организовать экономичное электроотопление (почитайте: «Обогрев и отопление дачного дома своими руками «). Система обогрева должна исключать наличие теплоносителя, который может повредить обогревательные приборы (радиаторы) в результате замерзания при низких температурах (морозах). Одновременно требуется, чтобы по приезде дом быстро обретал жилую атмосферу.

    Оптимальным решением при таких условиях является отопление с помощью электрических конвекторов. Они оборудованы термостатическими регуляторами и могут работать в автоматическом цикле продолжительное время. Более дорогие модели конвекторов оснащены нагревательными элементами в колбах и не сжигают кислород в комнатном воздухе.

    Кроме этого, конвектора могут не только стационарно крепиться на стену, но и предполагают в своей конструкции подвижную платформу, позволяющую подключать прибор в той комнате, где требуется на данный момент обогрев. Это позволяет не обогревать весь дом, а поддерживать комфортную температуру в отдельных помещениях, что позитивно влияет на экономию электроэнергии.

    Существует возможность использовать для обогрева помещений на даче инфракрасные обогреватели. Этот вид отопления электричеством имеет небольшой изъян – степень нагрева находится в пропорциональной зависимости уютного тепла и расстояния от источника излучения. В непосредственной близости можно испытывать дискомфорт от жары, а переместившись всего на пару метров от инфракрасной лампы, сразу же возникает угроза замёрзнуть.
    Рассмотрев основные виды электроотопления можно подытожить, что использование электрической энергии в отоплении составляет серьёзную конкуренцию приборам, использующим другие виды топлива.

    Надёжность и экономичность электроотопления достойно дополняют выигрышные стороны в экологическом плане, а также гибкость вариантов для органичного воплощения в интерьерные решения. Отсутствует необходимость выделять подсобное помещение под топочную. Важно, что во многих случаях удаётся избежать бюрократической волокиты с оформлением разрешительной документации для создания уюта и комфорта в доме.

    Оставляйте отзывы:

    Как сделать электроотопление в доме или в квартире

    В силу различных обстоятельств электроотопление частного дома или квартиры все чаще рассматривается домовладельцами как один из вариантов обогрева жилища. По затратам на покупку оборудования и его монтаж — это самый дешевый способ, а вот высокие тарифы многих заставляют отказаться от этой идеи. Тем не менее обогревать жилье электричеством можно, а в данной статье вы найдете подсказки, как это реализовать наилучшим образом.

    Электрическое отопление в квартире

    Надо сказать, что электроотопление, сделанное своими руками или с помощью специализированной организации, — это самый комфортный, надежный и экологически чистый способ обогрева помещений. Оно не требует обслуживания, легко поддается регулированию и автоматизации, не создает вредных выбросов.

    Если бы не цена энергоносителя, то лучший вариант подобрать было бы трудно. Но для владельцев квартир существует и вторая проблема – ограниченный лимит потребления (обычно 3—5 кВт).

    Совет. О лимите потребляемой мощности надо подумать заблаговременно, как только вы решили организовать электрическое отопление квартиры. Необходимо внимательно прочесть договор с поставщиком, где указан этот лимит, а также могут содержаться пункты, запрещающие использование электроэнергии для обогрева жилья.

    На данный момент существуют различные электрические системы отопления, что можно применить в квартире. Рассмотрим их в порядке возрастания стоимости затрат:

    • конвекторы и тепловентиляторы;
    • инфракрасный обогрев помещений;
    • плинтусные электрические нагреватели;
    • пленочные и кабельные теплые полы;
    • традиционная водяная система с радиаторами и электрокотлом.

    Настенные электрические конвекторы устанавливаются в тех местах, где должны размещаться и радиаторы водяного отопления – под окнами и у холодных стен. Тепловентиляторы, как правило, имеют переносную конструкцию и принудительное нагнетание воздуха. Ставить их можно в наиболее удобных местах. Это самое дешевое и наименее эффективное электроотопление квартиры.

    Обогрев приборами инфракрасного излучения будет эффективнее. Эти аппараты, прикрепленные к потолку, нагревают все поверхности, а от них уже прогревается воздух. Также неплохой вариант – плинтусные конвективные обогреватели, располагающиеся по периметру комнаты. Но данные приборы надо смонтировать вместо плинтусов, а это дополнительные затраты.

    Очень популярный и проверенный метод – электроотопление комнат теплыми полами. Для этой цели применяется греющий кабель, электрические кабельные маты или нагревательная пленка. Стоимость элементов относительно невелика, но монтаж под стяжку или покрытие влетит в копеечку. Напольный обогрев – самый экономичный, он дает ощущение комфорта и приятного тепла.

    Вышеописанные методы обладают тем недостатком, что могут функционировать только с помощью электроэнергии. В случае изменения тарифа в сторону удорожания, подачи в дом природного газа или других обстоятельств понадобится сменить энергоноситель, и тогда смонтированные системы и купленное оборудование окажется бесполезным. Чтобы этого избежать, надо установить электрокотел для отопления квартиры и сделать обычную водяную систему с радиаторами. Тогда для смены энергоносителя надо лишь приобрести новый источник тепла.

    Если площадь квартиры невелика, то оптимальный вариант — это кабельные теплые полы, по степени комфорта они не имеют себе равных. Дешевые способы тоже имеют право на жизнь, но в сильные холода этих средств может оказаться недостаточно и в помещениях станет прохладно.

    В квартире большой площади уместнее будет устроить радиаторное автономное электроотопление или водяные теплые полы.

    Совет. При наличии в квартире старых чугунных батарей их можно использовать в качестве автономных водяных нагревателей, встроив в каждый из них ТЭН небольшой мощности. ТЭНы подключаются к сети через терморегуляторы, как показано на видео:

    Электрообогрев частного дома

    Организовать электрическое отопление частного дома в какой-то степени проще, нежели в квартире. Лимит потребляемой мощности гораздо выше, есть возможность проконтролировать и привести в порядок всю проводку, начиная от линии электропередач. Из списка, приведенного выше, для коттеджа более всего подойдет система водяного отопления с электрическим котлом. Причина проста: нужно обеспечить использование разных энергоносителей, а не одной электроэнергии. Это значит, что нужно подобрать котел, установить его и смонтировать одно – или двухтрубную систему.

    Совет. Чтобы в нештатной ситуации быстро осуществить переход на другой вид топлива, схема электроотопления частного дома должна включать в себя альтернативный источник тепла. Если оба котла правильно связать между собой, то переход будет происходить автоматически. Связка выполняется по схеме:

    В данный момент на рынке предлагается 3 вида бытовых источников тепла, что применяются с целью устроить электрический обогрев дома:

    Без преувеличения можно сказать, что ТЭНовые отопители считаются наиболее распространенными, доступными по цене и простыми в монтаже. Внешне агрегат схож с настенным газовым котлом. Внутри, кроме собственно нагревателей, имеется циркуляционный насос, расширительный бак и полный набор автоматики. Теплогенератор именно такого типа показан выше на схеме обвязки.

    Электродные котлы дешевле ТЭНовых, но не столь хорошо укомплектованы. Циркуляционный насос и расширительный бак придется купить отдельно и смонтировать своими руками. Так что установка агрегата в целом выйдет дороже.

    Плюс нужно выдержать химический состав теплоносителя, чтобы он содержал необходимое для процесса электродного нагрева количество солей. И еще один важный момент: электродный котел не может работать вполсилы, а только на полную мощность.

    Регулирование температуры происходит в режиме включения / отключения.Покупка и установка в частный дом индукционного теплогенератора потребует самых больших затрат. По обвязке он аналогичен электродному котлу, поскольку в комплекте имеет только шкаф управления с автоматикой. Сам агрегат надежен и долговечен, но отличается высокой ценой.

    Важно. Подключение любого электрокотла необходимо осуществлять с его заземлением в соответствии с правилами безопасности.

    Как экономить электричество?

    Чтобы сделать в частном доме экономное электроотопление, надо придерживаться следующих рекомендаций:

    • используйте многотарифный учет электроэнергии, ночной тариф гораздо ниже дневного;
    • в бизнес-время старайтесь обогревать дом неэлектрическими источниками тепла;
    • установите в комнатах терморегуляторы;
    • делайте выбор в сторону напольных систем отопления;
    • традиционный совет: максимально утеплите ваш дом или внешнюю стену квартиры.

    Не отказывайтесь от средств автоматики, что помогут уменьшать температуру в неиспользуемых помещениях и вообще, не гнушайтесь никакими средствами для снижения энергозатрат. Подойдите к вопросу системно.

    Заключение

    Большинство недорогих средств электрического обогрева предназначаются для местного отопления разных помещений – в доме, гараже, на даче и так далее. Их нельзя воспринимать как основной способ обогрева жилья, так как во время сильных холодов тепловентилятора или инфракрасного нагревателя может оказаться недостаточно. Делая электроотопление в доме или квартире, помните о надежности проводки, для мощных приборов обогрева всегда лучше проложить новую.

    Рекомендуем:

    Как правильно утеплить квартиру Как сделать автономное отопление в квартире Как сделать отопление в частном доме — подробное руководство

    Отопление частного дома электричеством – самый доступный из возможных вариантов обогрева. Чтобы организовать электроотопление жилья своими руками, не обязательно быть профессионалом в области энергетики или строительства. Это одна из главных причин, по которой все больше частников останавливаются на этом варианте. Оборудование для отопления доступное, стоит недорого, да и к тому же подходит для использования как запасной вариант в форс-мажорных случаях, если в доме применяется еще и газовый или твердотопливный котлы.

    Современные технологии — отопление дома электричеством

    Прежде чем установить у себя дома электрическую систему отопления,нужно разобраться, какие варианты существуют и какие преимущества у каждого из них. Очень важно выяснить слабые стороны, чтобы не столкнуться потом с неприятными сюрпризами, а главное — не выбросить деньги на ветер, приобретя неподходящее оборудование.

    Варианты электроотопления в частном доме

    Существует много видов обогревающего электрического оборудования, они различаются по десяткам критериев, и потому некоторые системы могут не соответствовать нуждам. Чтобы не сделать необдуманную покупку, советуем разобраться в целях и функционале оборудования.

    • «Теплый» пол. Электрическая система теплого пола представляет собой волокно с увязанными в нем проводами. Когда ток проходит по проводу, тот нагревается и отдает тепло в помещение, обогревая полы. Монтаж такой системы выполняется с дополнительной установкой специальных температурных датчиков, которые регулируют степень нагрева. Укладывать теплый пол можно и самостоятельно — в этом нет ничего сложного, обращаться к строителям не придется.

    Важно! Такой «теплый» пол не в состоянии аккумулировать электроэнергию.

    • Электрические котлы. Агрегаты, работающие на электричестве, используются и как основное отопительное оборудование, и как дополнительное — которое дублирует газовый или твердотопливный котлы при отсутствии для них топлива. Могут применяться при водном или исключительно электрическом отоплении частного дома. В первом случае нагрев происходит посредством ТЭНы, а во втором специальными радиаторами.

    Тэновый электрический котел отопления

    Совет: Электрические котлы потребляют много электроэнергии, поэтому, чтобы сделать дешевым отопление жилья электричеством, нужно использовать солнечные батареи или же ветряки.

    • Сухие или масляные конвекторы. Это устройство напоминает батарею, а принцип работы заключается в немедленном преобразовании электрической энергии в тепловую. Это может происходить сразу или посредством масла. В первом случае помещение быстро нагревается, но и также быстро остывает, а во втором – нагрев происходит с задержкой. Зато потом, после отключения конвектора, можно еще долго наслаждаться приятным теплом в своей комнате.

    Важно! Для монтажа таких устройств должна устанавливаться специальная силовая розетка с заземлением.

    • Инверторы. Благодаря инверторному оборудованию можно создать настоящее автономное электрическое отопление жилья. В основе лежит принцип обычного котла, но в систему включаются аккумуляторные батареи. Их задача поддерживать работоспособность оборудования даже при отключенном свете. После возобновления подачи электроэнергии аккумуляторы снова заряжаются без вмешательства хозяина дома.

    Совет: Если подключить аккумуляторы к альтернативным источникам электроэнергии – солнечным батареям, генераторам и проч. можно забыть про уход за такой системой обогревания.

    • Инфракрасные обогреватели. Монтаж таких устройств осуществляется на потолке, поэтому можно отлично сэкономить пространство помещения. Принцип работы заключается в нагреве предметов попадающих в радиус действия. Для монтажа потребуется автоматика, чтобы регулировать нагрев.

    Преимущества и недостатки

    Рассмотрим плюсы, а затем минусы отопления частного дома электричеством.

    1. Экономичность. Цены на электричество отличаются от цен на «голубое» топливо, а также уголь, щепу, опилки и прочее, что позволяет меньше тратиться на отопление.
    2. Простота монтажа оборудования. Отопительные агрегаты монтируются очень просто, а электро-водяное отопление сможет организовать даже не сведущий в строительстве.
    3. Высокий КПД. Абсолютно любой вид электроотопления может быстро и эффективно обеспечить нужды жилья в тепле, при этом с малыми потерями.
    4. Эстетичность. Оборудование достаточно красивое, поэтому вписывается в любой интерьер, а владельцу не нужно скрывать его от посторонних глаз.
    5. Большой ассортимент рынка. Благодаря огромному выбору различных отопительных агрегатов можно выбрать наиболее подходящий для вашего жилья.
    6. Возможность комбинировать. Вы всегда сможете скомбинировать один вид электрического отопления частного дома с другим, чтобы достичь еще большего эффекта обогрева.

    Перейдем к недостаткам:

    1. При отсутствии дополнительных автономных источников питания, Вы рискуете замерзнуть во время отключения электричества.
    2. Необходимость установки специальной автоматики, чтобы обезопасить приборы от скачков напряжения.
    3. Электроприборы, которые быстро нагревают воздух, чаще всего также быстро остывают — дом нельзя надолго оставлять без работающего обогрева.

    Теплый пол в доме

    Монтаж электрической системы отопления

    Разобравшись с видами и преимуществами можно приступать к монтажу. Использовать для частных домов электрокотлы отопления, значит наиболее рационально организовать обогрев собственного коттеджа. Установка происходит в три этапа:

    Первым делом продумайте расположение вещей и интерьер в доме, спланируйте расположение котла. Чтобы спланировать установку электро-водяного отопления, можно обратиться за помощью к специалистам, или взять работы в свои руки. При помощи СНиП вы рассчитываете, сколько оборудования вам нужно на одну комнату. Составьте подробный эскиз системы, и на его основе подсчитайте необходимые материалы.

    Схема подключения электрического теплого пола к электрощиту

    После этого отправляетесь в магазин, чтобы необходимые материалы и оборудование.

    Важно! Не забудьте купить провод большего сечения, ведь организация электрической системы отопления увеличит нагрузку в сети.

    Следующим этапом становиться монтаж оборудования в нужном помещении или же во всем доме.

    1. Происходит замена кабеля, если потребуется.
    2. Выполняется монтаж дополнительных розеток, кронштейнов и др.
    3. Цепляются котлы, инфракрасные обогреватели или конвекторы. Все подключается к сети при помощи розеток.

    Важно! Розетки должны быть дополнительно заземлены.

    1. Монтируется автоматика вместе с приборами, которые защитят оборудование от скачков напряжения и перегруза.

    Теперь можно производить пробный запуск, чтобы понять, правильно подключена схема или же нет.

    Советы экономии электроэнергии

    Схема подключения инфракрасного обогревателя

    Чтобы электрическое отопление частного дома было выгодным, надо решить вопрос, как сэкономить электроэнергию. Вашему вниманию несколько действенных методов:

    • использовать альтернативные источники топлива;
    • дублировать работу элементов регулирующей автоматикой;
    • грамотно рассчитать сечение провода, чтобы оно было не слишком большим, потому что тогда потребление электричества увеличится;

    Важно! Сечение не должно быть слишком маленьким, потому что провода могут не выдержать напряжения, что приведет к порче проводки в лучшем случае, а в ху

    • увеличить КПД системы за счет более качественного утепления.

    Узнайте про инновационный эффект Юткина в отоплении частного дома. Для этого достаточно подписаться на рассылку и открыть для себя самый простой, экономичный и эффективный метод обогрева жилья.

    Источники: http://teplospec.com/elektricheskoe-otoplenie/elektrootoplenie-chastnogo-doma-prosto-i-udobno.html, http://cotlix.com/elektrootoplenie-v-dome-ili-v-kvartire, http://gwater.ru/teplo/preimushhestva-i-nedostatki-jelektrootoplenija-v-chastnom-dome.html

    Электроотопление частного дома своими руками

    Главная

    Новости

    Опубликовано: 02.09.2018

    Отопление дома электричеством, электрокотел

    Многие люди, которые планируют построить или купить частный дом, сталкиваются с проблемой отопления помещения. Не всегда есть проходящая рядом газовая система отопления. Поэтому альтернативой является электричество, ведь оно всегда есть в любом сооружении и именно оно придет на помощь к хозяевам.


    А экономичное электрическое отопление частного дома – то, которое сделано самостоятельно. Это прекрасная и целесообразная альтернатива газовому отоплению . Обогрев жилья электроэнергией имеет преимущества:

    Удобно во время работы;
    Возможность поддержки определенных температур в разных комнатах;
    Простата использования.

    Это еще не все положительные стороны электрического обогрева частного дома.


    Стройка дома своими руками. Отопление на электрокотле. #3

    Как можно обогреть помещения электричеством

    Возникает вопрос, при помощи каких ресурсов возможно организовать электроотопление частного дома своими руками? Более популярными являются следующие электрообогреватели:

    Камин;
    Конвекторы;
    Тепловентиляторы;
    Система «пол с подогревом»;
    Потолочные обогреватели (инфракрасные) и прочие.

    Тепловентиляторы и камины могут лишь временно или дополнительно электрически отапливать частные дома.

    Стоимость таких аппаратов невысока. Различные системы отопления электричеством разнообразны и имеют огромный ассортимент, благодаря которому каждый может подобрать для себя оптимальный вариант.

    Электроотопление своими руками

    Электроотопление частного дома своими руками вполне реально осуществить, монтаж несложен, нужен только человек хоть немного разбирающийся в электрике. Необходимо оформить все документы, для узаконивания данного процесса. Если хотите привлекать электроприборы для дополнительного обогрева, тогда не нужно проходить эти бюрократические процедуры.

    Желательно думать об отоплении заранее, при строительстве дома или капитальном ремонте, потому что не все системы отопления можно монтировать в готовом помещении, некоторые закладываются только при строительстве.

    Стоимость электрического отопления частного дома, сделанного самостоятельно, значительно сократит расходы, примерно в 3 раза.

    Этапы установки электрооборудования для отопления частных домов

    Что бы сделать электроотопление частного дома своими руками, необходимо знать этапы установки оборудования:

    Проект отопительной системы;
    Монтаж;
    Пуск отопления.

    Для начала необходимо разработать саму систему экономичного электрического отопления частных домов, при этом нужно учесть все правила и нормы эксплуатации объектов. Далее нужен тепло расчет, его можно сделать самостоятельно при помощи специальных программ. Но не нужно думать, что это просто. Некоторые считают, что выбирая аппарат, нужно опираться только лишь на площадь комнат из расчета 100 Вт на 1 кв.м.

    Но это не так, ведь зависимость есть и от высоты, толщины, материала стен и прочего.

    Это под силу заинтересованным лицам, которые хотят иметь экономичное электрическое отопление частного дома. Однако, можно обратиться и к специалисту, который сделает просчет.

    Затем нужно вычислить необходимую мощность для обогрева конкретного помещения. Устанавливаются щитки с автоматами, отвечающие за каждую комнату отдельно. Далее делается разводка электропроводки, и если набросать схему всей отопительной системы в нужном масштабе, можно точно высчитать длину кабелей. Советуем выбрать ПВС 3х1,5 мм, потому что он надежный и легкий в применении неопытного электрика.

    После того как все просчитано, нужно приобретать материалы и делать систему по схеме. Когда электропроводка проложена, можно подключать агрегаты. При электроотоплении частного дома своими руками легко сделать и пуск системы. Внимательно проследите за температурой на каждом приборе. Какое-то время будет происходить интенсивная работа для прогрева дома, а потом система перейдет в обычный режим, когда она периодически будет включаться для поддержания температуры.

    Электрический котел своими руками

    Сделать из подручных средств электрокотел для водяного обогрева здания совсем несложно. Рассчитывая все материалы для отопления, стоит учитывать объем помещения.

    Изготовить котел можно из обычной трубы по примеру системы термоса. Нужно установить два электротена 2 кВт и 3 кВт.

    Необходим насос и термореле, для того чтобы циркулировала вода в системе отопления и для автоматического выключения тенов.

    Имея необходимый минимум, можно начинать монтаж. Электроотопление частного дома своими руками очень выгодное решение хозяина. Теперь вы владеете необходимой информацией, для того чтобы самостоятельно сделать электрическое отопление частного дома. Стоимость таких систем выходит в несколько раз дешевле, чем при привлечении специалистов.

    Как сделать водяное отопление от электричества. Электрическое отопление частного дома. Преимущества использования электрического котла

    Перед тем как начать статью стоит отметить, что самой эффективной на сегодняшний момент считается, газовая система отопления. Но если ввиду какой-либо причине нет возможности установить газовый котел (например, отсутствует газовая магистраль на даче), стоит обратить внимание на такой вариант как экономное отопление частного дома электричеством, используя те или иные схемы организации обогрева.

    Продажа и установка систем инфракрасного отопления «Зебра» для частных домов, офисов и социальных объектов по ценам от завода производителя на сайте

    Как альтернатива, электричество является более безопасным решением, более того на установку данного оборудования не требуются какие-либо дополнительные разрешения. К тому же можно легко сделать электроотопление частного дома своими руками. К минусам можно, пожалуй, отнести высокие счета потребленную электроэнергию.


    Почему именно электрическое отопление?

    Следует заметить, что электрическое отопление, сделанное самостоятельно либо заводского исполнения – является наиболее надежным, экологически чистым и комфортным способом обогрева жилища. Данное оборудование не требует обслуживания, легко регулируется и поддается автоматизации, поэтому значительно проще и безопаснее обогревать дом электричеством. В конструкцию не входят быстро выходящие из строя элементы. Не нужно постоянно следить уровнем топлива и датчиками.

    Более того электрическое отопление частного дома имеют следующие плюсы:

    1. Легкость и простота монтажа. Для осуществления установки не нужна специальная квалификация и дорогой инструмент. Само по себе оборудование достаточно небольших размеров и для его установки не потребуется много времени сил. Все приборы довольно легко транспортируются. Для данного оборудования не нужны отдельная котельная или дымоход.
    2. Безопасность. Электрическая система отопления не выделяет продуктов горения и угарных газов. Даже во время разборки или поломки не выделяется каких-либо вредных веществ.
    3. Низкие первоначальные вложения. Нет нужды делать какие-либо специальные разрешающие документы, готовить проект и приглашать специальные службы которые дадут добро на монтаж.
    4. Надежность и бесшумность. Для электроотопления не нужны регулярные проверки в специализированных сервисах. Во время работы оборудование не производит какого-либо шума из-за отсутствия в системе таких элементов как вентилятор и циркуляционный насос.
    5. Высокий уровень КПД. Даже во время сильных морозов достаточно быстро обогревает дом. Электроотопление обязательно оборудуется специальной системой, которая позволяет регулировать температуру в каждой комнате отдельно. Что дает возможность существенно экономить средства во время отопительного сезона.

    Существенным недостатком данного оборудования является большое электропотребление. Цены на электроэнергию в некоторых районах довольно высокие, и такой вариант обогрева жилища может быть невыгоден.

    Еще одним существенным недостатком является энергозависимость. Обогрев помещения попросту невозможен, в случае если отключено электричество.

    К минусам также можно отнести и нестабильное напряжение в электросети, особенно остро эта проблема ощущается в сельской местности. Для ее разрешения рекомендуется приобрести собственный генератор, но это повлечет за собой дополнительные денежные растраты.

    Если вы все-таки решились на экономное отопление частного дома без использования газа, то есть на электрообогрев, то вам потребуется учесть общее состояние и мощность электропроводки. Большому частному дому для таких целей потребуется трехфазная сеть. Нужно будет уточнить выделяемую мощность на дом, и сколько из данной мощности можно отдать на отопление.

    Виды элетроотопитальных систем и их особенности

    Любая электрическая система отопления частного дома может быть построена по двум принципам:

    • Прямое. Нагрев каждого помещения осуществляется устройствами, которые питаются непосредственно от сети.
    • Непрямое. При таком принципе используется теплоноситель, который нагревает радиаторы, установленные в помещениях.

    Существует достаточно большое количество мнений, какое для частного дома электрическое отопление является оптимальным вариантом. Большинство приверженцев непрямого способа обогрева дома как основной довод приводят длительный процесс остывания в системе, что дает достаточные преимущество во время остановки котла. Другие же, сторонники прямого нагрева, говорят о меньших затратах во время приобретения и установке оборудования.

    Рассмотрим разнообразные системы электроотопления по порядку увеличения стоимости вложений:

    • тепловентиляторы и конвекторы;
    • обогрев при помощи инфракрасного излучения;
    • электронагреватели плинтусные;
    • теплые полы кабельного и пленочного типа;
    • стандартная водная система, оборудованная электрическим котлом и радиаторами.

    Монтаж настенных электрических конвекторов осуществляется в тех районах, где по обыкновению устанавливаются радиаторы водяного отопления – у холодных стен и под окнами. Тепловентиляторы обычно имеют принудительное нагнетание воздуха и мобильную конструкцию. Их можно располагать в наиболее удобных местах. Данный вид электроотопления является наиболее дешевым, но вместе с тем и менее эффективным.

    Отопительная система на основе оборудования инфракрасного излучения более эффективна. Эти приборы, крепящиеся к потолку, нагревают все поверхности, от которых впоследствии нагревается воздух. Достаточно эффективными показали себя плинтусные конвективные обогреватели, которые располагаются по периметру комнаты. Но на подобную конструкцию потребуются дополнительные расходы из-за того что ее нужно будет установить вместо плинтусов.

    Большой популярностью пользуется такой проверенный метод электроотопления как теплый пол. Этот метод в своей основе использует нагревательную пленку, электрические кабельные маты либо греющий кабель, которые способны отопить достаточно большое помещение. Сама конструкция стоит достаточно недорого, но установка под стяжку либо покрытие может нанести серьезный удар по вашему бюджету. Такой метод обогрева, является самым экономичным, более того он дарит приятное тепло и создает ощущение комфорта.

    Все вышеописанные способы имеют существенный минус, их работа возможно только при наличии электроэнергии. Если повысится стоимость электроэнергии, появится возможность провести в дом природный газ или по каким-либо причинам понадобится поменять энергоноситель, предыдущее оборудование может оказаться бесполезным.

    Для предотвращения подобного недоразумения, рекомендуется для обогрева установить электрокотел и стандартную водную систему с радиаторами. Если появится желания сменить энергоноситель, деньги понадобится тратить лишь на новый источник тепла.

    В небольшой квартире идеальным вариантом будут кабельные теплые полы, их степень комфорта выше всяких похвал. Более дешевые методы тоже имеют право на существование. Но при более сильных холодах их возможностей может не хватать и в помещениях будет более прохладно.

    В большой квартире оптимальным вариантом будет установка радиаторного автономного электрического отопления либо теплые водяные полы.

    Лучший вариант выбрать было бы намного сложней, если бы не цена энергоносителя. Но владельцы квартир сталкиваются также с проблемой ограниченного лимита потребления (около 3-5 кВт).

    Об этом рекомендуется подумать заранее, как только планируется организация электроотопления квартиры. Нужно внимательно изучить договор о поставке электроэнергии, где указывается данный лимит, в этом договоре также может оговариваться и то, что обогрев жилья с помощью электричества запрещен.

    Электроотопление организовать в частном доме несколько проще, нежели в квартире. Лимит потребляемой мощности гораздо выше, есть возможность проверить проводку и при необходимости привести ее в порядок, начиная с линии электропередач. Из списка выше, владельцу коттеджа, наиболее удачным вариантом будет водяная система отопления с электрическим котлом.

    Это достаточно легко объяснить: нужно обеспечить использование различных энергоносителей, а не только электроэнергии. Исходя из этого, потребуется подобрать котел, смонтировать его и собрать одно- или двухтрубную систему.

    Конструктивные характеристики электрокотлов

    Современные котлы работают на трех принципах нагрева теплоносителя:

    • ТЭНами;
    • электродами;
    • на основе магнитной индукции.

    Первый вариант является самым распространенным. Теплоноситель из системы поступает внутрь котла, где при помощи трубчатых ТЭНов нагревается и поступает обратно в систему отопления. Этот тип оборудования является безопасным, функциональным, а также облает встроенной автоматикой, которая контролирует температуру воздуха в помещении и теплоносителя.

    Электродные котлы работают по совершенно другому принципу. В данном устройстве нагревательный элемент состоит из пары электродов, на которые подается высокое напряжение. Теплоноситель нагревается из-за того что электрический ток движется через него от одного электрода к другому, после чего теплоноситель поступает в отопительную систему.

    Важно! В котлах данного типа не происходит процесса электролиза, (из-за чего нет появления накипи) из-за использования переменного напряжения с частотой не меньше 50 Гц.

    Интенсивность использования влияет на способность электродов к нагреванию, так как со временем они истончаются и перестают отапливать дом в той мере, как это нужно. В электродных котлах замена электродов это стандартная процедура.

    Устройство индукционных котлов более сложное, хотя конструктивно они более привлекательны. Такой тип котла не имеет нагревательных элементов, к которым мы привыкли. Теплообменник, который является частью магнитного контура, при помощи мощного магнитного поля нагревает теплоноситель проходящий через него в систему отопления.

    Электроотопление загородного дома, в виде непрямой передачи тепла обладает серьезными преимуществами перед газовым и воздушным отоплением: водогрейные электрокотлы довольно надежны, не требуют наличия дымохода и обладают высоким КПД. К недостаткам данных устройств пожалуй нужно отнести требования стабильного напряжения вы сети, а также наличие хорошей проводки.

    Установка водяной отопительной системы с электрическим котлом требует серьезных начальных вложений, особенно если к этому привлекать стороннюю организацию, которая будет заниматься проектом установки, настройки и балансировки системы. Также стоит дополнительно выделить из бюджета деньги на обслуживание данной системы отопления, включающую в себя проверку работы клапанов, периодическую промывку радиаторов и прочее.

    Как сэкономить электроэнергию?

    Придерживайтесь следующих советов для того чтобы сделать электроотопление в частном доме более экономным:

    • пользуйтесь много тарифным учетом электроэнергии, так как ночью тариф гораздо ниже, чем днем;
    • используйте неэлектрические источники тепла в бизнес-время;
    • в комнатах установите терморегуляторы;
    • отдавайте предпочтение напольным отопительным системам;
    • традиционный совет: постарайтесь сделать максимальное утепление дома или внешней стены квартиры.

    Не нужно пренебрегать средствами автоматики, которые могут помочь уменьшить температуру в неиспользуемых помещениях. Да и вообще не стоит отвергать любые средства, которые помогут вам снизить энергозатраты.

    Создайте проект оптимальной системы электроотопления. Например, небольшую однокомнатную квартиру может обогреть электрокотел (с условием, что потери тепла довольно малы). А вот в доме с большим количеством комнат, он уже может не справиться с поставленной задачей в полной мере.

    В данной ситуации оптимальным вариантом будет монтаж конвекторной системы с терморегуляторами, которые будут контролировать климат в каждой комнате. Инфракрасные панели оптимальным решением будут для хозпостроек, где нет нужды поддерживать постоянную температуру.

    Таким образом, мы провели обзор всех популярных способов электроотопления и сделали вывод, что отопление дома электричеством не только самый экономный способ, но и наиболее безопасный. Каждый способ обладает довольно большим списком преимуществ – экологичность, отсутствие необходимости запаса топлива, бесшумность и простота эксплуатации. Но с учетом стоимости электроэнергии, не рассчитывайте на какой-то экономический эффект. Поэтому рекомендуется максимально утеплить жилище для снижения теплопотерь.

    Отопление дома электричеством является одним из самых удобных и эффективных способов обогревания жилья. Он обладает массой преимуществ относительно традиционных отопительных технологий, использующих в качестве топлива газ, уголь или дрова. Раньше у электрической системы обогрева был существенный недостаток в стоимости, но современные технологии позволяют его нивелировать. О том, как сделать отопление дома электричеством недорогим и, мы поговорим в данной статье.
    Содержание:


    Почему электричество?

    Электрическое отопление отличается от классических водно-печных и газовых систем большей экономичностью и практичностью. Первый аспект мы оставим для обсуждения чуть ниже, а эксплуатационные достоинства опишем здесь:

    1. Электрическое отопление не только бесшумное, но и экологичное. Оно транспортируется безопаснее газа и вообще не выделяет вредных веществ, как в атмосферу, так и внутрь помещения. При отсутствии отходов пропадает и необходимость выводящих дымоходов и тяговых конструкций. Отопление на угле или древесине и вовсе не идет в сравнение электро системами.
    2. Отопление электричеством не требует больших единовременных затрат. Провести сравнение можно на примере газа: чтобы подключить дом вы должны закупить оборудование для каждого помещения, провести монтаж коммуникаций, котла, врезаться в общую магистраль. Причем сделать все это необходимо вместе, поскольку отложить подведение какой-то части дома к системе невозможно. А электрический способ позволяет организовать последовательный монтаж: сначала подключаются самые важные части дома, а затем, по мере накопления средств, ¬– периферийные.
    3. Благодаря возможности использования в частном доме или квартире многотарифного счетчика, а также постоянному развитию технологий в данное сфере, отопление электричеством уже сейчас – самое экономное среди аналогов. Не стоит заострять внимание на высокой цене оборудования – оно быстро окупается за счет низкого энерго потребления.
    4. Практически каждый способ организации электро отопления позволяет провести монтаж своими руками, без множества дополнительных инструментов.

    Безусловно, использование электрических систем для отопления нельзя назвать идеальным. Работа по качественному обогреву каждого дома требует учитывать многие особенности. В некоторых регионах стоимость электричества может быть настолько большой, что от газа не отказаться. В старых многоквартирных домах сложно перейти на электрическое отопление по двум причинам: очень непросто отключиться от центральной магистрали, да и электросеть придется разводить снова, с учетом мощного оборудования.

    Несмотря на это, общая картина склоняет весы в сторону электричества. Для помещений, в которых газа нет или отсутствует возможность его подвести, оно и вовсе является настоящим спасением.

    Разновидности отопительных систем

    Существует несколько способов организовать у себя дома электрическое отопление. Каждый из них обладает своими преимуществами и недостатками. Некоторые обходятся более дешево на этапе покупки, а некоторые значительно экономят во время эксплуатации. Давайте рассмотрим, какие особенности имеет каждый способ:

    1. Установка электрического котла, предназначенного для нагрева воды, ходящей по трубам отопительной системы. Пожалуй, наиболее известный способ, но при этом далеко не самый эффективный на сегодняшний день. Производители заверяют о том, что нынешние модели стали гораздо производительнее и теперь расходуют на 80% меньше энергии, но это вопрос спорный. Ручное включение-отключение котла, конечно, непрактично, а автоматическое с заданным интервалом не учитывает температурный режим дня и ночи. Более-менее экономичный вариант – установить термостаты и соответствующую автоматику, для включения в зависимости от температуры в комнатах, однако это сложно с точки зрения монтажа и очень затратно. Модели пониженной мощности с равной производительностью тоже – не более чем реклама. У такого котла, скорее всего, не хватит «сил» на обогрев крупного частного дома.
    2. Инфракрасные панели. Это не просто способ обогрева помещений, а принципиально отличная технология. Суть заключается не в прогревании воздуха (что имеет очень низкое КПД), а в воздействии на предметы, расположенные в комнате. Под светом ИК-ламп полы и мебель нагреваются и начинают сами издавать тепло. Принципиальная разница еще в том, что традиционный «радиаторный» способ отопления помещений фактически греет потолок (теплый воздух от батареи поднимается вверх), а полы остаются холодными. С инфракрасным обогревом все наоборот. Свет направлен вниз, а, значит, самое теплое место – пол. Дополняете систему терморегуляторами — и экономичное отопление дачного, частного дома или гаража готово. А мнение о вреде ИК излучения на человека – не более чем миф. Главное – не находиться под лампой длительное время, и ничего опасного не произойдёт.
    3. Использование конвекторов. По заверениям производителей – это самый эффективный способ обогрева помещений, который сочетает в себе высокую производительность и экономное энергопотребление. Оба этих утверждения являются предметом долгого спора, поскольку в основе технологии лежит все тот же «радиаторный» принцип, а в обогреве дома следует учитывать множество индивидуальных особенностей. Главное отличие заключается в существенной простоте установки и эксплуатации и более низкой цене. Важным достоинством конвекторов является пожаробезопасность, что очень важно при отоплении дачного или частного дома из дерева. Конвекторы позволяют устанавливать их последовательно от помещения к помещению, компактны и приятны на вид, а также защищены от перепадов питающей сети.

    Неподходящие варианты

    Есть несколько типов электрооборудования, предназначенного для обогрева помещений, но не рекомендованного к использованию в качестве основного источника тепла:

    • Тепловые вентиляторы. Эти приборы имеют самое простое устройство и представляют собой большой фен, состоящий из накаливаемой спирали и вентилятора, прогоняющего через нее поток воздуха. Их применение точно не обойдется дешево – воздух крайне быстро остывает, и удерживать комфортную температуру длительное время не получится. Не забывайте также о нагрузках на электрическую сеть и вреде – чересчур сухой воздух вреден для домашних растений и людей.
    • Масляные радиаторы – самое, наверное, распространенное устройство, которым пользуются жители жильцы многоквартирных домов, когда мощности центрального отопления не хватает. Удивительно, что это еще наименее эффективный способ обогрева. И даже если нагреть помещение до комфортной температуры удастся, это выйдет совсем не дешево.

    Почему же данное оборудование так распространено, если оно неэффективно. Дело в том, что все это – вспомогательные приборы, призванные выручить во внештатных ситуациях или когда основное отопление не справляется со своими задачами. Для гаража, например, не всегда нужен постоянный обогрев. На время ремонтных работ его можно обогревать с помощью тепловой пушки (тепловентилятора), работающей от электричества или газа. Но в доме, где необходимо постоянно удерживать температуру на определенном уровне, гораздо эффективнее инфракрасные панели.

    Организация экономичного отопления

    Не стоит вести долгие споры о том, какое оборудование из перечисленных вариантов, лучше сочетает в себе экономность, эффективность и безопасность. Гораздо практичнее будет пользоваться тем или иным вариантом в наиболее подходящих условиях. Ниже приведены основные принципы, которых следует придерживаться, чтобы создать дома экономичное отопление электричеством:

    1. Первое правило общее для систем, работающих от газа, и для электрических – сделайте потери тепла минимальными за счет утепления стен, потолка и пола. Благодаря этому вы сможете снизить необходимую тепловую мощность для поддержания температуры. Конечно, дополнительные затраты на это необходимы, но они окупаются экономией на электроэнергии. Температура внутри утепленного гаража зимой поднимается выше нуля за полчаса, если внутри работает автомобиль. В утепленном доме вам надо будет лишь поддерживать тепло, а не постоянно нагнетать, заставляя оборудование работать на повышенной мощности.
    2. Спроектируйте оптимальную систему электрического отопления. К примеру, для обогрева небольшой однокомнатной квартиры вполне эффективным может оказаться электрический котел (если потери тепла очень малы). А вот для дома с большим количеством комнат это не лучший вариант. Здесь удобнее установить конвекторную систему с терморегуляторами, контролирующими климат в каждом помещении. Инфракрасные панели хороши для гаража, чулана или хозяйственного помещения, в котором не требуется удерживать постоянную температуру.
    3. В комнатах и домах, которые не используются на протяжении всего дня, оптимально комбинировать электроотопительное оборудование. В качестве примера возьмем кухню с основным конвектором и вспомогательной ИК-панелью. Конвектор позволяет поддерживать минимальную норму температуры на протяжении всего дня, а включенная перед вечерним приемом пищи панель быстро согреет комнату для комфортного ужина. Аналогичным образом можно устроить обогрев ванной комнаты, хозпостроек или отапливаемого гаража.
    4. Терморегулирующая автоматика позволяет точно настраивать температурный режим. В зависимости от конкретных моделей и устройств, вы можете установить «горячие» и «холодные» периоды, использовать фотодатчики, чтобы в помещении становилось теплее в присутствии людей, и применять прочие настройки. Все эти на первый взгляд незначительные мелочи могут сильно помочь в уменьшении расходов.
    5. Большая доля потребления отопительной системы выпадает на ночное время, когда все жильцы находятся дома. Существенно снизить счета за этот период можно перейдя на двухтарифный учет электроэнергии. Ночной тариф, как правило, ниже основного в 3-4 раза. Для замены счетчика и перехода на новые правила учета обратитесь в местную компанию, осуществляющую энергоснабжение.

    Электроводонагреватель

    Как мы видим, экономичное отопление частного дома без газа вполне осуществимо. Главное – тщательно спланировать переход на электричество, продумать, какие устройства применять для основных помещений, а какие – для периферии (гаража, бани, прочих построек). Конечно, покупка всего необходимого может «влететь в копеечку», однако эти расходы нивелируются суммой, которую вы сэкономите в течение дальнейших лет.

    Многие владельцы частных домов или квартир полагают, что электрическая отопительная система не является экономной. Такая точка зрения имеет вполне адекватное объяснение, так как электричество является довольно дорогим источником энергии. Иногда бывают такие ситуации, когда альтернативные отопительные системы не оправдывают себя или попросту недоступны по определенным причинам. В такой ситуации нужно будет использовать тот энергоноситель, который является доступным. Отопительные системы электрического типа тоже могут делиться на различные категории, поэтому стоит подобрать именно то электрическое отопление, которое будет наиболее выгодным и экономичным.

    Электрическое отопление

    Прямой обогрев электричеством. Использование конвекторов и радиаторов

    Любой из вариантов организации электрического отопления имеет как свои плюсы, так и недостатки. Наиболее популярными и распространенными обогревателями, работающими от сети, являются конвекторы и электрические радиаторы.

    Более широким спросом пользуются радиаторы масляного типа. Такие устройства более удачно подойдут для местного обогрев.

    Масляный радиатор – это такой прибор, корпус которого состоит из соединенных между собой нескольких секций.

    Внутри данной конструкции располагается теплоноситель минерального типа. В этом теплоносителе погружены обогревательные ТЭНЫ, которые необходимы для обогрева радиатора. Многие модели масляных радиаторов бытового типа имеют ТЭНЫ с мощностью от 2,5 до 3 кВт. Благодаря такой мощности масло нагревается за довольно короткий период времени. Минеральное масло способствует тому, что ТЭН нагревается до очень высокой температуры в 2000 градусов. Масляные радиаторы хорошо подойдут для обогрева любой комнаты в доме или квартире.

    Масляные радиаторы не оправдают себя, если их использовать для общего обогрева квартиры или дома, так как их нельзя отнести к категории экономичных. Такие устройства оправданы только в том случае, если их использовать как дополнительный прибор для обогрева.

    Альтернативой таким устройствам можно назвать конвекторы электрического типа. Их можно установить и в роли общего обогревателя.

    Однако они будут оправданы только в том случае, если в здании невозможно организовать водяную отопительную систему. В корпусе конвектора располагается нагревательный компонент, который превращает электроэнергию в тепло. От этого нагревательного компонента горячий воздух поднимается и выходит через специальные отверстия, которые имеются в корпусе конвектора. Почти все современные электроконвекторы оснащены специальными решетками, благодаря которым возможна регулировка объема выходящего воздуха. Внизу конвекторного корпуса находятся отверстия, которые необходимы для того чтобы в устройство проникал холодный воздух. Этот воздух в дальнейшем нагревается и выходит через верхние отверстия.

    Почти все конвекторы оснащены специальными термодатчиками автоматического типа, принцип работы которых схож с отопительным краном. Когда воздух, который проникает в конвектор через его нижние отверстия, будет достаточно теплым, датчики сработают и электроприбор отключится. Благодаря этим своим параметрам и характеристикам электроконвекторы более оправданы с точки зрения экономии электроэнергии, чем радиаторы масляного типа.

    По своим конструкционным особенностям различают несколько типов конвекторов: настенные конвекторы и напольные конвекторы.

    Такие приборы являются наиболее популярными, однако существуют и такие конвекторы, как внутрипольные. Если выбор пал на последний тип конвекторов, то лучше всего их устанавливать в области вдоль окна. В таком случае они не только буду обогревать помещение, но и станут дополнительной защитой от сквозняков и уличного холода который проникает через окно. Электро отопление конвектором будет более выгодным и экономичным по сравнению с масляными радиаторами, однако использование твердого или жидкого топлива или газа будет все равно дешевле.

    Система теплый пол

    Теплый пол нельзя считать основной отопительной системой, но в качестве дополнительного источника тепла он себя хорошо оправдает. Теплый пол представляет собой конструкцию, состоящую из нагревательной пленки и кабелей отопительного типа. Такая конструкция монтируется под напольное покрытие. На некоторые участки пола устанавливаются специальные температурные датчики, которые соединены с термостатом, установленным на одну из стен помещения.

    Такое отопление электричеством, как теплый пол, позволяет производить самостоятельную регулировку отопления в квартире, задавая определенный температурный режим. Монтаж такой обогревательной системы не представляет собой слишком сложный процесс, поэтому его можно произвести и своими руками, без того, чтобы обращаться за помощью к специалистам. У нас можно найти множество рекомендаций, а также видеороликов, которые помогут справиться с такой задачей. Такая система, как электрическое напольное отопление, не подойдет в качестве универсального источника тепла, поэтому она будет оправдана только как дополнительная системы для обогрева.

    Инфракрасное отопление

    Использование инфракрасных приборов для отопления электричеством – это еще один метод, который позволяет обогреть дом или квартиру. Инфракрасный обогреватель содержит внутри корпуса ТЭН, который является источником инфракрасного излучения. Инфракрасные волны, которые поступают из данного прибора, нагревают не воздух в помещении, а те объекты, на которые они направлены. Такие приборы считаются наиболее эффективными, так как они излучают тепло туда, куда необходимо, а не растрачивают его вхолостую.

    Современные обогреватели инфракрасного типа могут похвастаться таким КПД, который превышает 90%. Инфракрасный обогреватель из всех электрических приборов считается наиболее выгодным и экономичным.

    Единственный их существенный минус состоит в том, что они стоят довольно дорого. Перед тем, как остановить свой выбор на одном из электрических нагревательных приборов, лучше сделать расчеты относительно того, как быстро окупятся затраты.

    Водяной обогрев: котлы ТЭНового типа

    Электрическое водяное отопление считается более эффективным, чем использование лишь простых нагревательных электроприборов. Данная система отопления использует в роли теплоносителя обычную воду. Чтобы вода нагревалась до необходимой температуры, система оснащена таким устройством как бойлер или электрический котел. Бойлеры бытового типа, которые используются для нагрева воды, не подойдут в качестве главного устройства водяной электрической отопительной системы. Бойлер, который необходим для эффективной работы отопительной системы, должен обладать куда более высокими показателями мощности. Для организации автономной электрической отопительной системы могут быть использованы самые разнообразные установки, такие как:

    • ТЭНовые установки;
    • Индукционные установки;
    • Электродные установки.

    Самыми популярными являются ТЭНовые котлы, которые можно видеть на фото. Принцип работы таких котлов состоит в следующем: теплоноситель поступает во внутренний бак таких котлов. В баке размещен ТЭН, который начнет нагреваться, и его температура будет передаваться теплоносителю. Благодаря насосу циркуляционного типа теплоноситель будет поступать в отопительный контур и затем распространяться по конечным элементам потребления, то есть, к отопительным радиаторам.

    Необходимо помнить о том, что самым уязвимым местом у котла является как раз ТЭН. Необходимо выбирать такой котел, в котором ТЭН является заменимым компонентом. Тэн через несколько лет может выйти из строя, так как он покроется накипью, и тогда его потребуется заменить. Большинство котлов оснащено автоматикой, которая позволяет включить определенный рабочий режим. Это позволяет существенно сэкономить на электричестве, так как котел будет нагревать воду, только тогда в этом есть необходимость.

    Еще одним преимуществом, которое дарит электро водяное отопление, считается тот факт, что электрические компоненты совсем не контактируют с водой. В случае аварии автоматика полностью отключит ТЭН.

    Электродные устройства

    Более хорошей альтернативой водонагревательным ТЭНам, предполагающей использование электроэнергии для отопления, можно назвать котлы электродного типа. Такое устройство представляет собой емкость небольшого объема, внутри которой находятся электроды. Когда котел заполнится водой, на эти электроды начнет подаваться ток, а это, в свою очередь, повлечет за собой нагревание воды.

    Чтобы электродный котел работал как можно более эффективно, потребуется подвергнуть теплоноситель специальной подготовке. Электродный котел потребляет больше электроэнергии, чем котел ТЭНового типа. Однако он является более надежным и не так часто выходит из строя.

    Индукционные котлы

    В индукционных котлах расположены сразу два контура: один теплообменный, а другой магнитный. В контуре магнитного типа находится катушка, которая создает магнитное поле, и за счет этого происходит нагрев теплоносителя. Принцип функционирования такого контура очень похож на принцип работы варочной плиты индукционного типа. Теплообменный контур необходим для того чтобы в нем происходило температурное перераспределение. После этого теплоноситель нагреется и начнет поступать в отопительную систему дома.

    Самым главным преимуществом котлов такого типа считается безопасность их использования. Это можно объяснить тем, что в котлах полностью отсутствуют нагревательные компоненты.

    Среди недостатков таких устройств можно выделить их высокую цену, а также довольно сложную плавную регулировку терморежимов.

    Достоинства и недостатки электрического отопления

    Любые электрические системы отопления обладают как своими преимуществами, так и недостатками.

    Плюсы электронагрева:

    • Его можно установить самостоятельным образом;
    • Разрешение на установку таких устройств получить намного проще, чем, например, разрешение на установку газового котла;
    • Электрические обогреватели легче настраиваются и более просты в управлении;
    • За подачей топлива не нужен постоянный контроль, все, что необходимо – это задать определенный температурный режим;
    • Довольно быстрый обогрев;
    • Комфортный температурный режим в помещении установится всего лишь после 10-15 минут после того как система начнет работать.

    Недостатки электрических нагревателей, которые чаще всего освещают отзывы:

    • Оборудование стоит довольно дорого, в частности, к высокой ценовой категории относятся такие устройства, которые оснащены различной автоматикой;
    • Сам обогрев помещения обходится довольно дорого;
    • Высокие нагрузки на электрическую проводку и кабели напряжения.

    В случае если такие недостатки сильно не пугают, то такая система отопления будет считаться довольно эффективной. Электрическую отопительную систему намного проще организовать, чем любую другую.

    Давно уже прошли те времена, когда единственным способом обогрева частного дома была дровяная печь. Современные технологии и материалы позволяют выбирать способ отопления из множества существующих, но специалисты в один голос утверждают, что в будущем именно электрическое отопление частного дома будет в приоритете. Всем известно, что запасы полезных ископаемых далеко не бесконечны и наступит время, когда от газа придется полностью отказаться и перейти на более чистый энергоноситель – электричество.

    Электрические отопительные системы имеют массу неоспоримых преимуществ, а зачастую это может быть просто единственный доступный способ обогрева.

    Очень важно продумать проект электрического отопления еще на этапе постройки дома, так как в дальнейшем установка оборудования в уже готовое помещение может привести к необходимости переделки, и, как следствие, к дополнительным затратам. Точный тепловой расчет нужно делать с учетом норм СНиП. Несоблюдение этих требований приведет к повышенным расходам на электроэнергию.

    Плюсы и минусы обогрева дома электричеством

    Электроотопление частного дома обладает следующими преимуществами:

    Простота и легкость установки

    Для самостоятельного монтажа не потребуются дорогостоящий инструмент и специальные знания. Все оборудование имеет небольшие габариты, монтируется быстро и с минимальными затратами.

    Все приборы легко транспортируются и переносятся в разные помещения. Отдельная котельная и дымоход также не потребуются.

    Безопасность

    Электрические системы не образуют угарных газов, продукты сгорания полностью отсутствуют. Вредные выбросы не выделяются даже при поломке или разборке системы.

    Невысокие первоначальные затраты

    Отсутствует необходимость подготовки проектной документации с приглашением специальных служб. Никакие разрешительные документы не нужны.

    Надежность и бесшумность

    Электрическое отопление не нуждается в регулярном сервисном обслуживании с привлечением специалистов. Все установки работают абсолютно бесшумно, так как в системе отсутствуют вентилятор и циркуляционный насос.

    Простота эксплуатации

    В системе нет элементов, которые могли бы быстро выйти из строя. Нет необходимости постоянно следить за датчиками и уровнем топлива.

    Блок управления системой.

    Высокий уровень КПД

    Позволяет быстро обогреть частный дом даже в самые сильные морозы. Электрическое отопление всегда оборудуется специальной системой, дающей возможность регулировать температуру в каждой отдельной комнате, что позволяет значительно сэкономить финансовые затраты в отопительный сезон.

    Минусы работы

    Главным недостатком электрического отопления считается большой расход электроэнергии. В некоторых районах цена на энергоносители достаточно высокая, поэтому такой способ может быть просто невыгодным.

    Вторым недостатком считается энергозависимость. Если электричество по какой -либо причине будет отключено, обогрев помещения станет невозможен.

    Использование генератора.

    Решили отапливать дом электричеством? Необходимо учесть состояние и мощность электропроводки. Для большого частного дома может понадобиться трехфазная электросеть. Потребуется точно узнать, какая мощность выделяется на дом и какую часть из выделенной мощности можно отдать на отопление.

    Варианты электрического обогрева частного дома

    В настоящее время на строительном рынке представлено множество нагревательных приборов, работающих от электричества. Электрическое отопление может работать как напрямую, так и при помощи циркулирующего теплоносителя — антифриза, масла или воды.

    Масляные радиаторы

    Этот вид обогрева известен очень давно, и до сих пор он сохраняет свою популярность. Это мобильные агрегаты, часто на колесиках, работают напрямую от электрической розетки. КПД у таких приборов равен 100%, так как электрическая энергия переходит в тепловую напрямую, без каких-либо передающих устройств.

    С помощью масляного радиатора можно обогреть небольшую комнату, но для целого дома такой способ конечно не пойдет.

    Это довольно популярный и эффективный способ отопления, способный поддерживать оптимальный баланс влажности в помещении, не сжигая при этом кислород. Превосходные технические характеристики и широкий диапазон мощностей позволяет использовать электроконвекторы для обогрева как маленькой комнаты, так и большого частного дома.

    Основой конвектора выступает тэн — преобразователь электрической энергии в тепловую. Принцип работы основывается на конвекции воздуха. Холодный воздух заходит через прорези в нижней части корпуса нагревательного прибора, внутри устройства воздух нагревается от тэна и выходит через прорези в верхней части корпуса.

    Сам нагревательный электроконвектор заключен в металлический кожух, который имеет эстетичный внешний вид и легко вписывается в любой интерьер. Конвектор может быть напольным, но чаще всего выбор делается в пользу настенного устройства. Работать конвектор может как отдельно, так и в системе, под контролем одного регулятора температуры.

    Кондиционеры, работающие в режиме обогрева, тоже можно отнести к электрическим нагревательным приборам. Специалисты считают, что именно такое отопление – самое экономичное, так как затраты на электричество вполне покрываются выделяемым теплом. К тому же расходы можно уменьшить за счет регулировки.

    Но у такого вида отопления есть много недостатков и самый главный из них — техническая сложность обслуживания. К тому же кондиционеры имеют первоначальную высокую стоимость, а в случае поломки вызов специалиста принесет дополнительные финансовые расходы.

    Инфракрасное отопление

    Инфракрасное (пленочное) отопление можно назвать инновационным, но уверенно набирающим популярность способом отопления частного дома. Такое отопление – довольно экономичное в процессе использования, но дорогостоящее в плане стоимости оборудования и монтажа.

    Принцип действия инфракрасного отопления заключается в следующем: тепло, исходящее от нагревательного элемента, с помощью обогревателя равномерно излучается на поверхности близлежащих предметов, а те, в свою очередь, отдают тепло воздуху.

    Инфракрасные обогреватели потребляют мало энергии и позволяют избежать нерационального распределения температуры, так как можно выполнять как зональный, так и точечный обогрев. После выключения оборудования предметы еще долго сохраняют и отдают тепло. Монтаж и демонтаж оборудования очень прост и легко выполняется самостоятельно.

    Расположение обогревателей ограничивается только фантазией. Они могут располагаться на полу, за вешалкой, на потолке, но только не на уровне головы человека.

    Следует помнить, что ИК-излучатели нагревают твердые предметы.

    Система «теплый пол»

    Такая система может служить как основным видом отопления, так и дополнительным. Принцип работы системы заключается в том, что тепло от подогреваемого пола равномерно распространяется до потолка. Нагревательные секции состоят из одножильного или двужильного кабеля, укрытого сверху напольным покрытием. Терморегулятор может быть встроенным, накладным или программируемым.

    К плюсам такого способа можно отнести долгий срок службы — до 80 лет, а также простоту в обслуживании и экологичность.

    Но теплый пол неустойчив к механическим повреждениям, и ремонт такой системы сопровождается демонтажем напольного покрытия, что ведет к дополнительным финансовым затратам. Для того чтобы определить место повреждения кабеля, потребуется специальная аппаратура.

    При наличии базовых знаний и навыков систему «теплый дом» вполне можно сделать своими руками.

    Инфракрасный теплый пол

    Обогрев дома электричеством при помощи инфракрасного теплого пола можно оценить как экономичное и достаточно эффективное, но малораспространенное средство.

    Инфракрасный теплый пол не боится перепадов электроэнергии и не выходит из строя даже при частичном повреждении. Устраивать оборудование можно под любое напольное покрытие, кроме паркета.

    Инфракрасные лучи способны нагревать исключительно твердые предметы, поэтому, прогревая пол, сам элемент не нагревается. Напольное покрытие отдает свое тепло воздуху, который, посредством конвекции, распространяется по всему помещению.

    Имея элементарные навыки работы с электричеством, смонтировать и подключить такой пол своими руками не составит никакого труда.

    Отопление электрическим котлом

    Отопление электричеством частного дома чаще всего осуществляется при помощи электрического котла, в котором нагревается жидкий теплоноситель. Стоят электрические котлы относительно дешево, монтаж своими руками не представляет никаких трудностей.

    Электрические котлы по способу нагрева делятся на три типа:

    • тэновые;
    • электродные;
    • индукционные.

    Тэновый электрический котел можно отнести к традиционным, в них жидкость нагревается всем привычным тэном. Тэн нагревается от электричества, отдает свое тепло теплоносителю, который, в свою очередь, по системе трубопроводов разносит его по установленным в комнатах радиаторам.

    Элементы системы.

    Котел прост в монтаже, снабжен терморегулятором, способным поддерживать заданную температуру. Потребляемую мощность можно регулировать при помощи отключения определенного количества тэнов.

    К минусам тэнового котла можно отнести накапливаемую накипь на нагревательном элементе, что может быстро вывести котел из строя, особенно, если вода жесткая. Поэтому иногда придется использовать различные средства против извести.

    Электродный котел

    Электродный электрический котел вместо тэна снабжен электродом, который воздействует на свободные ионы в воде, в результате чего появляется тепло. Такая конструкция уникальна по своей безопасности, так как совершенно невосприимчива к утечке теплоносителя. При отсутствии воды прибор просто перестает работать.

    Такой способ нагрева теплоносителя не провоцирует известковый налет, но электроды имеют свойство постепенно разрушаться, и тогда их надо менять. К тому же, в качестве теплоносителя может быть только вода — незамерзающую жидкость использовать нельзя. Сама вода должна иметь удельное сопротивление определенного значения, измерить которое самостоятельно довольно затруднительно.

    «Внутренности» индукционного котла.

    Индукционный электрический котел состоит из излучателя и трубопровода, по которому циркулирует теплоноситель. Излучатель вырабатывает электромагнитное поле, которое взаимодействует с металлом. Электричество создает вихревые потоки, которые, в свою очередь, передают энергию теплоносителю. Нагревательный элемент отсутствует.

    Индукционный котел прост в монтаже и обслуживании, не содержит быстроизнашивающихся элементов, накипь в нем образуется в минимальных количествах, эффективен для отопления больших помещений. Теплоносителем может выступать масло, вода или антифриз.

    Сделать индукционный котел своими руками несложно, а по стоимости это выйдет намного дешевле покупного.

    Существенным минусом можно считать довольно большие габариты и высокую цену, по сравнению с тэновыми и электродными котлами. К тому же, в случае механического повреждения целостности контура, котел выйдет из строя из-за опасного повышения температуры. В этом случае прибор должен снабжаться датчиком, отключающим котел при полном отсутствии в нем воды.

    Заключение

    Были рассмотрены практически все популярные способы отопления загородного дома электричеством. Достоинств у каждого способа много — это и отсутствие необходимости запаса топлива, экологичность, безопасность, бесшумность и простота эксплуатации. Но учитывая, что электричество на данный момент стоит недешево, ждать особого экономического эффекта не приходится. Поэтому стоит особое внимание уделить утеплению частного дома, чтобы свести теплопотери к минимуму.


    Самый экономичный способ отопления частного дома – автономная система, работающая на природном газе. Но часто, по объективным причинам, такая возможность есть далеко не везде. На условном втором месте по стоимости тепловой энергии стоят твердотопливные котлы или отопление от камина/печи с закрытой топкой (если дом небольшой), но если учесть необходимость хранения топлива и сложность обслуживания, такой способ отопления нравится не всем. Для хранения сжиженного газа нужны дорогостоящие емкости. А жидкое топливо кроме сложностей с хранением, отличается дорогостоящим оборудованием и плохими экологическими характеристиками. Всех этих недостатков лишено электрическое отопление частного дома. Кроме одного – высокой стоимости энергоносителя. Хотя и в этом случае есть возможности снизить нагрузку на семейный бюджет. Какими особенностями обладает отопление дома электричеством, самый экономный способ, которым можно обогреть дом при помощи энергии, рассмотрим в нашей статье.

    Электрическим обогревателям не нужны дымоходы и они могут устанавливаться в любом месте

    Какие обогреватели не подходят для системы отопления

    Иногда приходится читать несправедливую критику в адрес некоторых типов отопительных приборов. Их критикуют не за реальные недостатки, а за вымышленные. Хотя в конце критики выводы делают полностью правильные – эти приборы можно использовать только как вспомогательные обогреватели, а построить экономичную систему отопления с их помощью нельзя.

    Масляный радиатор

    Считается неэкономичным – критики утверждают, что его не стоит использовать в качестве обогревательного прибора из-за высокого расхода электроэнергии и низкой отдачи. Но именно у этого типа устройства один из самых высоких КПД – около 98%. То есть, практически всю электрическую энергию он преобразовывает в тепло (закон сохранения энергии еще никто не отменял), а те незначительные потери в 2% приходятся на сопротивление внутренних стенок радиатора теплоносителю. Да, он инерционный – долго разогревается, но и долго остывает.

    Еще один недостаток – помещение с его помощью прогревается долго.

    Но это свойство всех батарей, в том числе и водяного отопления, у которых основной способ передачи тепла – это естественная конвекция, а она протекает медленно.

    Главный недостаток – «грубая» регулировка мощности и применение механических термостатов. А такое неточное управление температурными режимами делает масляный радиатор неэффективным при попытке оптимизировать расходы на отопление электричеством в частном доме. И еще, у него довольно высокая температура корпуса при работе на полную мощность, что опасно, если в доме есть маленькие дети.

    Есть модели масляных радиаторов, которые можно вешать на стену

    Тепловентилятор

    Про тепловентилятор часто пишут, что он сжигает кислород. Но «сжигание кислорода» не что иное, как процесс окисления (горения), а максимум, что может сгореть при довольно невысокой температуре спирали – это органическая пыль в воздухе. Поэтому говорить о сжигании кислорода (все-таки не дрова горят) некорректно, так как этот незначительный объем должен восполняться в результате обязательной вентиляции помещения.

    КПД такого прибора немного ниже, чем у масляного радиатора (часть электроэнергии уходит на работу вентилятора), но не очень сильно отличается, если учитывать что мощность двигателя самого вентилятора небольшая (около 50 Вт из общих 1 или 2 кВт). Достоинство – очень быстрый прогрев помещения. Недостатки – постоянный уровень шума (пусть и незначительный) и перенос пыли по всему помещению. А главный недостаток у этих бытовых приборов – ручная регулировка мощности и призрачная возможность создания на основе тепловентиляторов автоматизированной системы отопления.

    Тепловентилятор самый компактный отопительный прибор, и он отлично подходит для обогрева небольшой зоны

    Поэтому еще раз необходимо подчеркнуть, что основная причина из-за которой какие-то виды электрических обогревателей не подходят для отопления дома – это не КПД (он почти у всех выше 95%), а невозможность автоматизации управления системой. Именно этот фактор не позволяет оптимизировать работу системы отопления, а без этого сделать обогрев дома электричеством дешево – невозможно.

    Эффективные способы отопления электричеством

    Отопление электричеством в частном доме имеет основные преимущества перед всеми другими – это простые и точные методы контроля и регулирования работы всех узлов и элементов. Даже датчики и отображение информации о рабочих режимах точнее, чем у оборудования на других видах энергоносителей.

    Индивидуальное электроотопление частного дома имеет три варианта систем обогрева:

      автономные системы водяного отопления на основе электрических котлов:

      использование инфракрасных керамических обогревателей;

      электрические конвекторы с электронными термостатами.

    Все эти системы могут быть адаптированы в систему «умный дом», и управляться в удаленном режиме.

    Отличия между отоплением на газу и электричеством на видео:

    На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу электротехнических работ . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

    Отопление электрическим котлом

    Это классическая схема системы автономного отопления. Есть два варианта нагрева теплоносителя – косвенный и прямой.

    Электрические котлы косвенного нагрева бывают двух типов: ТЭНовые и индукционные.

    Устройство и принцип работы ТЭНовых котлов довольно просты – есть нагревательная спираль, заключенная в герметичную металлическую оболочку с диэлектрическим теплопроводным наполнителем, тепло от спирали через наполнитель передается на поверхность оболочки ТЭНа, с которой контактирует теплоноситель системы отопления.

    Так выглядит «начинка» ТЭНового котла на 9 кВт, который несмотря на компактные размеры способен обогреть дом площадью 100м2

    Индукционные котлы появились для бытовых систем отопления относительно недавно. Их принцип действия заключается в свойстве металлов нагреваться под воздействием переменного магнитного поля. Сам нагревательный элемент представляет собой индуктивную катушку с сердечником из ферромагнитного сплава, через «вторичную обмотку» которой проходит теплоноситель.

    Схема работы индукционного нагревателя

    Особенность электрических котлов прямого нагрева в том, что вода выступает не только теплоносителем, но и является частью электрической схемы – через нее проходит переменный ток между электродами. Откуда и название котлов – электродные.

    Каждый тип котла имеет свои недостатки. У ТЭНовых образуется накипь, которая ведет к снижению полезной мощности и ресурса котла. Индукционные – довольно дороги, громоздки и имеют «ступенчатую» регулировку мощности. Электродные имеют жесткие ограничения по качеству и составу воды, которая должна иметь определенное удельное электрическое сопротивление переменному току.

    Каскад из четырех электродных котлов для обогрева большого дома

    Ну а главный недостаток отопления загородного дома электрическим котлом – наличие самого теплоносителя и «громоздкая» система циркуляции из труб и батарей. Обустройство такой системы требует затрат, а КПД по сравнению с электрическими обогревателями прямого действия может быть меньше, если применяют циркуляционные насосы.

    Инфракрасные обогреватели

    Есть несколько видов обогревателей, использующих в качестве передачи тепловой энергии излучение (радиацию). Этот способ передачи считается наиболее эффективным для обогрева помещения – вначале нагреваются предметы, стоящие на пути инфракрасного излучения, а затем от них, за счет вторичной конвекции, греется воздух.

    Наглядно про инфракрасные обогреватели на видео:

    Есть три принципиально разных по устройству типа инфракрасных обогревателей:

      рефлекторы, у которых спираль накаливания заключена в колбе из кварцевого стекла;

      панельные – в керамической монолитной плите «запаян» ТЭН;

      пленочные – с карбоновым напылением на полимерной пленке.

    Отопление дома электричеством первого типа тип относится к обогревателям, работающим в коротковолновом диапазоне ИК излучения.

    Такие устройства можно использовать как дополнительный обогреватель, но не в качестве базового элемента системы отопления частного дома электричеством.

    Недостатки – самый низкий КПД (за счет видимой части излучения), отсутствие точной регулировки температуры и высокая температура корпуса.

    Второй тип прибора работает в мягком длинноволновом диапазоне. Максимальная температура керамической панели не превышает 90°C, но на корпусе она еще ниже. Есть два типа управления – механический и электронный термостат. Первый вариант предполагает ручное управления и его точность невысока. С помощью электронных термостатов можно выставлять температуру с точностью до 1°C.

    Инфракрасная панель настолько безопасна, что ее можно вешать на деревянные стены

    Пленочные обогреватели самые эффективные. Обычно их используют в составе теплого пола, но в принципе их можно монтировать в стены или на потолке. Но именно монтаж в составе напольного покрытия более всего соответствует правильному и равномерному отоплению помещения. Управление работой происходит в автоматическом режиме с помощью пары «датчик температуры-термостат».

    Если на полу недостаточно места, то пленочный обогреватель можно монтировать на любой свободной плоскости

    Конвекторы

    Внешним видом конвекторы очень похожи на панельные керамические обогреватели, но внутри металлического корпуса находится «открытый» ТЭН, заключенный внутри пластинчатого радиатора. Принципиальное отличие в способе обогрева – холодный воздух заходит в корпус через нижний ряд отверстий, соприкасаясь с радиатором, нагревается и выходит через верхний ряд отверстий.

    Корпус конвектора не только служит защитой ТЭНа, но и увеличивает скорость восходящего потока. За счет этого, при одинаковой мощности, обогрев помещения проходит быстрее, чем от батареи водяного отопления.

    Стильная панель конвектора отлично смотрится в современном интерьере

    Как и у панельных керамических обогревателей, есть два вида термостатов – механические и электронные. И именно электронное управление работой обеспечивает точность регулировки и возможность работать в нескольких режимах:

      индивидуальный, с ручным управлением, применяют для обогрева отдельного помещения;

      групповой, работа нескольких приборов под управлением одного (общего) термостата, что обеспечивает равномерный обогрев большой площади или одинаковый режим отопления нескольких комнат;

      интеллектуальный, управление с помощью дистанционного пульта, подключение к GSM модулю и управление с помощью стандартных команд с удаленного терминала (мобильная связь, интернет), подключение к роутеру и управление через локальную сеть и/или интернет.

    Что лучше выбрать: электрокотел или электроконвектор – наглядно на видео:

    Пример реальной системы с интеллектуальной схемой управления электрическим отоплением дома

    Компания NOBO, ведущий европейский производитель конвекторов, производит две совместимых между собой системы «умного» управления работой электрических приборов. В том числе «теплыми полами» (через термостат) и любыми другими бытовыми приборами, которые подключены к сети (через щиток, «разрыв» в цепи или включение/отключение розеток). Для этого они выпускают специальные термостаты, приемники-розетки и релейные приемники скрытого монтажа.

    С помощью такой системы можно контролировать и управлять работой до 100 приборов или групповых зон. А термостаты серии 700 обеспечивают 4 режима работы конвекторов: комфортный, экономичный, не замерзающий (температура воздуха 7°C) и «выключено». Как утверждает производитель, гибкость такой системы управления конвекторами и теплым полом позволяет экономить на электрическом отоплении дома до 25%.

    Одна из двух схем управления мультизональной электрической системой

    В качестве итога – как оптимизировать электроотопление

    Кроме грамотного подбора нагревательного оборудования, эффективная и оптимальная (с точки зрения затрат) система отопления электричеством возможна лишь при комплексном утеплении дома – начиная от цоколя и заканчивая крышей. В противном случае, затраты на обогрев продуваемого дома будут значительно выше, даже несмотря на высокий КПД самого обогревателя, и отопление дома электричеством дешево вряд ли получится.

    схема для дома > Домашнее инженерное оборудование

    Из года в год стоимость электроэнергии в наших домах и квартирах растет, что заставляет большинство людей задуматься об ее экономии. Но есть и такие, что пытаются всеми возможными способами добыть хоть немного бесплатной энергии, например, электричество из земли. Поскольку число этих людей неуклонно растет, есть смысл рассмотреть вопрос подробнее, что и будет сделано в данной статье.

    Мифы и реальность

    На просторах интернета есть большое количество видеороликов, где люди зажигают от земли лампы мощностью 150 Вт, запускают электродвигатели и так далее. Еще больше есть различных текстовых материалов, подробно рассказывающих о земляных батареях. К подобной информации не рекомендуется относиться слишком серьезно, ведь написать можно что угодно, а перед съемкой видеоролика провести соответствующую подготовку.

    Просмотрев или прочитав эти материалы, вы действительно можете поверить в разные небылицы. Например, что электрическое или магнитное поле Земли содержит океан дармовой электроэнергии, получение которой довольно легко. Правда заключается в том, что запас энергии действительно огромен, но вот извлечь ее вовсе не просто. Иначе никто бы уже не пользовался двигателями внутреннего сгорания, не обогревался природным газом и так далее.

    Для справки. Магнитное поле у нашей планеты действительно существует и защищает все живое от губительного воздействия разных частиц, идущих от Солнца. Силовые линии этого поля проходят параллельно поверхности с запада на восток.

    Если в соответствии с теорией провести некий виртуальный эксперимент, то можно убедиться, насколько непросто заполучить электричество из магнитного поля земли. Возьмем 2 металлических электрода, для чистоты эксперимента – в виде квадратных листов со сторонами 1 м. Один лист установим на поверхности земли перпендикулярно силовым линиям, а второй – поднимем на высоту 500 м и сориентируем его в прострaнcтве таким же образом.

    Теоретически между электродами возникнет разность потенциалов порядка 80 вольт. Тот же эффект будет наблюдаться, если второй лист расположить под землей, на дне самой глубокой шахты. А теперь представьте такую электростанцию – в километр высотой, с огромной площадью поверхности электродов. Кроме того, станция должна противостоять ударам молний, что обязательно будут бить именно по ней. Возможно, это реальность далекого будущего.

    Тем не менее получить электричество от земли – вполне возможно, хотя и в мизерных количествах. Его может хватить на то, чтобы зажечь светодиодный фонарик, включить калькулятор или немного зарядить сотовый телефон. Рассмотрим способы, позволяющие это сделать.

    Электричество от двух стержней

    Данный способ основан совсем на другой теории и никакого отношения к магнитному или электрическому полю Земли не имеет. А теория эта – о взаимодействии гальванических пар в солевом растворе. Если взять два стержня из разных металлов, погрузить их в такой раствор (электролит), то на концах появится разница потенциалов. Ее величина зависит от многих факторов: состава, насыщенности и температуры электролита, размеров электродов, глубины погружения и так далее.

    Такое получение электричества возможно и через землю. Берем 2 стержня из разных металлов, образующих так называемую гальваническую пару: алюминиевый и медный. Погружаем их в землю на глубину ориентировочно полметра, расстояние между электродами соблюдаем небольшое, хватит 20—30 см. Участок земли между ними обильно поливаем солевым раствором и спустя 5—10 мин производим измерение электронным вольтметром. Показания прибора могут быть разными, но в лучшем случае вы получите 3 В.

    Примечание. Показания вольтметра зависят от влажности почвы, ее природного солесодержания, размеров стержней и глубины их погружения.

    В действительности все просто, получившееся бесплатное электричество – это результат взаимодействия гальванической пары, при котором влажная земля служила электролитом, принцип похож на работу солевой батарейки. Реальный эксперимент о разнице потенциалов на электродах, забитых в землю, можно посмотреть на видео:

    Электричество от земли и нулевого провода

    Данное явление тоже возникает не от магнитного поля Земли, а вследствие того, что часть тока «стекает» через заземление в часы наибольшего потрeбления электроэнергии. Большинству пользователей известно, что напряжение для дома подается через 2 проводника: фазный и нулевой. Если имеется третий проводник, присоединенный к хорошему заземляющему контуру, то между ним и нулевым контактом может «гулять» напряжение до 15 В. Этот факт можно зафиксировать, включив меж контактами нагрузку в виде лампочки на 12 В. И что хаpaктерно, проходящий из земли на «ноль» ток абсолютно не фиксируется приборами учета.

    Воспользоваться таким бесплатным напряжением в квартире затруднительно, поскольку надежного заземления там не найти, трубопроводы таковым считаться не могут. А вот в частном доме, где априори должен быть заземляющий контур, электричество получить можно. Для подключения применяется простая схема: нулевой провод – нагрузка – земля. Некоторые умельцы даже приспособились сглаживать колебания тока трaнcформатором и присоединять подходящую нагрузку.

    Внимание! Не идите на поводу у «добрых» советчиков, предлагающих вместо нулевого проводника использовать фазный! Дело в том, что при подобном подключении фаза и земля дадут вам 220 В, но прикасаться к заземляющей шине cмepтельно опасно. Особенно это касается «умельцев», проделывающих подобные вещи в квартирах, присоединяя нагрузку к фазе и батарее. Они создают опасность поражения током для всех соседей.

    Заключение

    Извлекать электроэнергию из магнитного поля планеты своими руками – нереально. Описанные выше способы – другое дело, но их пpaктическая ценность невелика. Разве что заряжать телефон во время похода, но тогда придется тащить с собой металлические трубы. Касаемо второго способа надо отметить, что напряжение между землей и нулем появляется далеко не всегда, а если и есть, то очень нестабильно. Прочие методы требуют большого количества меди и алюминия при неизвестном результате, о чем честно предупреждает автор установки, изображенной на рисунке:

    Советы по отоплению дома зимой

    Зимой расходы на отопление могут возрасти на 140% по сравнению с остальным периодом года. Один из наиболее эффективных способов контролировать расходы на отопление — это эффективное управление термостатом.

    Программируемый термостат — это небольшое вложение, которое поможет вам управлять расходами на отопление за счет сокращения потерь тепла. Просто настройте его на включение, когда вы дома, и выключение, когда вас нет дома, и ночью, когда вы спите.

    • Очень важно настроить термостат на правильную температуру. Стоимость отопления возрастает примерно на 5% на каждый градус выше 20 ° C (68 ° F), который вы устанавливаете на термостате.
      • 16 ° C, когда вы спите вне дома.
      • 21 ° C, когда вы отдыхаете или смотрите телевизор.
      • 18 ° C, когда вы готовите или делаете работу по дому.
    • Установите и забудьте. Настройте термостат на регулировку в определенное время дня, например, когда вы спите или на работе.Прогрейте термостат прямо перед тем, как вы обычно возвращаетесь домой вечером.
    • Управляйте настройками на ходу. Если вы спонтанно планируете вечер и у вас есть умный термостат с поддержкой Wi-Fi, отрегулируйте его прямо со смартфона, чтобы ваш дом не нагрелся к вашему приезду.
    • У вас есть плинтус с подогревом или вы полагаетесь на переносные обогреватели? Они могут быть неэффективными, особенно для больших помещений. Убедитесь, что вы используете свой как можно более эффективно.
    • «Умный» термостат «узнай свой распорядок». Термостаты, такие как Nest, изучат ваш распорядок дня и автоматически настроят температуру за вас.

    Защита вашего дома от сквозняков

    Ветхий дом — это дом с неэффективным отоплением. Если ваш дом теряет теплый воздух снаружи и пропускает порывы холодного воздуха, вы теряете тепло. Уплотнение щелей и щелей может помочь, уменьшив потери тепла до 10%. Кроме того, это простая работа, требующая совсем немного работы.

    Вот несколько простых обучающих видео:

    Ищете другие проекты, которые можно сделать своими руками для повышения эффективности вашего дома? Смотрите другие наши видео.

    Также важно эффективно использовать оконные покрытия, чтобы минимизировать потери тепла зимой.

    Использование обогревателя

    Большинство портативных обогревателей потребляют много электроэнергии, поэтому, если комната, которую вы пытаетесь обогреть, большая или у вас несколько обогревателей в нескольких комнатах, они могут быстро увеличить ваш счет.

    Используя наш онлайн-калькулятор, вы увидите, что обогреватель мощностью 1400 Вт, используемый в среднем четыре часа в день, будет стоить вам около 17 долларов в месяц.

    Чтобы максимально использовать возможности портативного обогревателя, следуйте этим советам:

    • Используйте его в небольшом или замкнутом пространстве.
    • Поместите это в углу комнаты.
    • Держите двери в комнату закрытыми, чтобы сохранить тепло.
    • Выключайте его, когда выходите из комнаты.

    Независимо от того, какой обогреватель вы используете, важно помнить о безопасности.Убедитесь, что он не опрокинется, используйте его на ровном полу, держите подальше от одеял и ткани и никогда не ложитесь спать с включенным обогревателем.

    Используйте MyHydro для управления потреблением электроэнергии и экономии

    Управлять своими привычками к отоплению стало еще проще благодаря инструментам отслеживания энергии, доступным в MyHydro.

    Вы можете видеть, сколько электроэнергии вы используете, с точностью до часа, что может помочь точно определить, когда вы потребляете больше всего электроэнергии, и вы можете настроить потребление, чтобы сэкономить.

    Так поступила одна семья, и за месяц у них расходы на электроэнергию упали на 41%.

    Узнайте больше об инструментах отслеживания энергии, доступных в MyHydro.

    Еще нет профиля на MyHydro? Создайте профиль MyHydro, чтобы начать отслеживать потребление электроэнергии.

    Ремонт и обслуживание систем отопления и кондиционирования в Мэриленде

    BGE HOME ремонтирует все основные марки оборудования HVAC

    Наша команда сертифицированных специалистов по ремонту систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха имеет опыт ремонта самого сложного и высокоэффективного оборудования для отопления и охлаждения.Мы ремонтируем кондиционеры, печи, тепловые насосы и котлы по всему Мэриленду.

    Ремонт центрального кондиционера: Мы обеспечиваем быстрый и профессиональный ремонт центрального кондиционера, чтобы быстро привести вашу систему в рабочее состояние и восстановить комфорт в вашем доме. Узнайте больше о наших услугах по ремонту центрального кондиционера или запланируйте настройку кондиционера из 21 пункта с нами сегодня.

    Ремонт печи: Наши квалифицированные специалисты по HVAC обеспечивают круглосуточный аварийный ремонт печи, чтобы вашей семье было тепло всю зиму.Узнайте больше о наших услугах по ремонту печей.

    Ремонт теплового насоса: Тепловой насос сохраняет тепло зимой и прохладу летом. Доверьте нашей команде ремонт вашего теплового насоса круглый год и 24 часа в сутки. Узнайте больше о наших услугах по ремонту печей и тепловых насосов или получите оценку сегодня.

    Ремонт котла: Обратитесь в BGE HOME, если вам нужен ремонт котла в Мэриленде. Наша команда сертифицирована для работы со всеми основными брендами котлов, от старых агрегатов до высокоэффективных систем.Узнайте больше о наших услугах по ремонту котлов.

    Аварийная служба HVAC доступна 24 часа в сутки

    Специалисты по ремонту BGE HOME HVAC прошли тщательную подготовку и сертифицированы для работы со всеми основными марками оборудования для отопления и кондиционирования воздуха. Когда ваша система выходит из строя и вам требуется ремонт системы отопления и кондиционирования воздуха, вам нужно позвонить кому-нибудь, кому вы можете доверять. Нужна услуга кондиционирования посреди ночи? Служба аварийного отопления и охлаждения HVAC доступна 24 часа в сутки по телефону 888-243-4663.

    Никто не хочет застрять в разгар лета с неисправным кондиционером или в морозную зиму с неисправной печью или бойлером. Вот почему мы доступны в любое время суток, чтобы произвести аварийный ремонт системы отопления и кондиционирования воздуха и как можно быстрее запустить вашу систему. Мы приедем вовремя, в униформе и готовы провести ремонт вентиляции и кондиционирования с первого раза.

    Неправильно обслуживаемое отопление и кондиционер — это неэффективная система отопления и кондиционирования воздуха.Вот почему мы назначаем встречи для ежегодных проверок с нашими лицензированными специалистами по отоплению и охлаждению. Наша цель — сделать ваш дом максимально комфортным и энергоэффективным. Для проверки, ремонта и обслуживания систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха обращайтесь в BGE HOME для получения качественного обслуживания.

    Опыт ремонта систем отопления и кондиционирования в Мэриленде

    Наша цель — сделать так, чтобы вам было комфортнее в вашем доме. Когда ваша печь, центральный кондиционер, тепловой насос или бойлер перестают работать и вам требуется обслуживание, позвоните профессионалам в BGE HOME.Поломки систем отопления и охлаждения случаются в самый неподходящий момент, поэтому положитесь на наших сертифицированных квалифицированных специалистов, которые сделают ремонт быстро и правильно с первого раза.

    Для обслуживания систем отопления и кондиционирования воздуха вашего оборудования, обращайтесь к нашим представителям службы поддержки клиентов по телефону 1-888-BGE-HOME (888-243-4663) или запланируйте обслуживание отопления и охлаждения онлайн.

    HVAC Services Включает:

    • Кондиционер
    • Печи газовые и электрические
    • Тепловые насосы
    • Котлы
    • Воздухоочистители
    • Детекторы угарного газа
    • Увлажнители
    • Программируемые термостаты

    Вовремя.В униформе. Там, когда мы вам понадобимся.

    В BGE HOME наши клиенты доверяют нашим вежливым и знающим техническим специалистам HVAC ремонт самых сложных поломок систем отопления и кондиционирования воздуха. Каждый технический специалист BGE HOME имеет лицензию в своей области и соблюдает строгую внутреннюю программу сертификации, которая гарантирует их знания, подтверждает их обязательства перед заказчиком и гарантирует превосходное выполнение каждого ремонта систем отопления и кондиционирования воздуха с высочайшим уровнем качества.Узнайте больше о сферах, которые мы обслуживаем сегодня.

    Сервисное преимущество BGE HOME:

    • Круглосуточная служба экстренной помощи 7 дней
    • Быстрый и надежный ремонт
    • Сотни профессиональных, сертифицированных техников, электриков и сантехников
    • Обслуживание всех основных брендов, независимо от места покупки
    • 100% гарантия удовлетворенности клиентов

    Наше обязательство перед вами — полное удовлетворение за счет несравненного индивидуального обслуживания — до, во время и долгое время после ремонта.

    микронагревателей сократили мой счет за электроэнергию на 87%

    ДЕЙСТВИТЕЛЬНО экономия энергии за счет обогрева человека, а не всего дома

    В июне 2010 года я переехал в место в Монтане, где отопление было только электричеством. Сам. В последние несколько зим я проводил эксперименты по сокращению количества энергии, необходимого мне, чтобы оставаться в тепле, с упором на то, чтобы обогреть себя, а не весь дом.

    У меня здесь было много мотиваторов, но главным мотиватором было то, что «зеленая промывка» проводилась вокруг люминесцентных ламп.Моя энергетическая компания прислала мне литературу, в которой говорилось, что я должен заменить все мои лампы накаливания на люминесцентные, чтобы сэкономить энергию и деньги. Исходя из того, что я использую освещение, максимум, что я мог бы сэкономить, — это 5 долларов в год. Тем не менее, изменив свои привычки к отоплению, я думаю, что доказал, что могу экономить 500 долларов в год. Поэтому я называю «махинациями» энергетическую компанию, правительство и индустрию люминесцентных ламп.

    Вот общая идея. Большинство отапливает весь дом:

    Мои первые попытки заключались в том, чтобы установить термостат в доме на 50 (F) и использовать личный электрический обогреватель:

    Это очень сильно сэкономило, но мои ноги остались слишком горячими, а остальная часть — слишком холодной.

    Тогда я сосредоточился на личных электрических обогревателях, которые должны были согревать меня. Я снизил это примерно до 235 Вт .:

    А затем я оптимизировал систему, добавив свитер и сфокусировав электрические обогреватели на участках с открытой кожей или на холодных участках:

    Я снизил мощность до 82,5 Вт.

    демонстрация видео

    Камилла Перл сидит за моим столом в обычной одежде и комментирует, как она себя чувствует в окружении шквала микроэлектрических обогревателей:

    В этом видео Камилла впервые использует слово «пузырь».Мне это нравится. Иногда я называю эту технику «тепловым пузырем».

    Краткий обзор

    Я не холодный человек. Некоторые люди считают, что я лучше других переношу холода. И в этом может быть доля правды. Но совсем немного. Без маленьких личных электрических обогревателей я чувствую себя некомфортно при температуре 65 градусов по Фаренгейту. Другими словами, при температуре 65 градусов по Фаренгейту мои пальцы становятся жесткими, и я не могу печатать. К тому же мне так холодно, что я не могу сосредоточиться.И это в свитере.

    Моя оптимизированная система состоит из двух частей: моего стола и моей кровати. Ключ в том, что когда я нахожусь внутри, я провожу 99% своего времени за своим столом или в постели. Мне приходилось слышать комментарии людей о том, что это ничего не решает для семей, для людей, которые смотрят телевизор, или для людей, которые живут жизнью, которая не следует этому образцу. Я думаю, что в этой позиции много правды, но она не совсем верна. Я думаю, что ключевым моментом здесь является то, что я сосредоточился на обогреве людей, а не на обогреве всего воздуха в доме.Я думаю, что этот общий подход может помочь практически в любой ситуации. Хотя для каждой ситуации может потребоваться некоторое время и размышления. Возможно, в некоторых ситуациях удастся сэкономить только 50%. А остальные смогут сэкономить только 70%. Может быть, у кого-то будет ситуация, когда удалось сэкономить 95%.

    Персональные электрические обогреватели на 80 Вт на моем столе

    Я экспериментировал с несколькими устройствами для обогрева и оптимизировал их до следующих:

    подогреватель собачьей постели (15 Вт)

    клавиатура с подогревом (25 Вт)

    мышь с подогревом (2.5 Вт)

    Стандартная лампа накаливания мощностью 40 Вт

    Последний был самым важным. Стандартная лампа накаливания нагревает что-либо до такой степени, что она становится раскаленной добела. Я использовал это, чтобы нагреть себя, и он стал источником света. И я должен отметить, что через несколько месяцев эта лампочка будет запрещена правительством США. Это уже запрещено во многих странах. Комедия в том, что это запрещено для экономии энергии.И все же я думаю, что люди могут сэкономить гораздо больше энергии, сохранив ее.

    Я провожу эксперименты, поэтому был готов пожертвовать эстетикой в ​​пользу сбора данных. Но это пространство, где в настоящее время существуют более элегантные решения, и, я хотел бы думать, что, если это станет широко распространенным, производители создадут что-то еще лучше.

    Вот что я использовал — отражатель для цыплят-брудеров:

    А вот и действительно хороший светильник с качающимся рычагом можно использовать:

    Пока я оптимизировал свои системы, кто-то указал на ценность японского котацу.И я вроде как сколотил дешевую имитацию:

    Может быть, в следующие годы в экспериментах появится что-то более похожее на лоскутное одеяло и менее похожее на одеяло.

    Около 0,1 кВт / ч каждую ночь, чтобы помочь мне заснуть

    Мне было трудно заснуть в холодной комнате. И мне очень не нравилось ложиться в холодную постель. Я начал увеличивать тепло в своей спальне за полчаса перед сном, а затем уменьшил его, когда ложился спать. После того, как заснул, мне стало хорошо — у меня было много одеял.Позже я оптимизировал это для использования наматрасника с подогревом и специального таймера. Наматрасник потребляет 200 Вт. Таймер пропускает питание в течение 30 минут, а затем отключается.

    Если я включу его, сделаю что-нибудь в течение 20 минут, а затем лягу спать, это роскошно. Если я его включу, почищу зубы и пойду спать, ничего страшного. Лучше, если я тоже буду пользоваться зубной нитью.

    наматрасник с подогревом

    30-минутный таймер мощности

    Наматрасники продаются почти везде.Таймер было действительно трудно найти.

    Электрообогреватели прочие

    Это то, что я использую в настоящее время для компании, хотя изначально они были моим основным источником тепла, но перестали использоваться, когда я оптимизировал свои системы.

    Эта странно выглядящая штука представляет собой обогреватель для рептилий, который вставляется в стандартную розетку. Сначала я использовал его, чтобы навести курсор на клавиатуру. Это сработало ОТЛИЧНО! Мои руки были довольно теплыми. Это даже немного согрело мое лицо. Я отказался от этого только потому, что клавиатура и мышь с подогревом выполняли ту же работу, но потребляли меньше энергии.

    Обогреватели рептилий в настольных лампах

    Я до сих пор храню их, и когда друзья заходят со своими ноутбуками, в доме остается 50, и они могут использовать их поверх клавиатуры, чтобы согреться.

    Это лучистый обогреватель мощностью 300 Вт. Он работает с большим количеством того же материала, что и нагреватель для рептилий, но работает в 5 раз сильнее. Я до сих пор использую это время от времени, если я хочу поработать на кухне какое-то время или сделать проект где-нибудь, где я не создал «тепловой пузырь».Большинство излучающих обогревателей, подобных этому, потребляют намного больше ватт, а это означает, что вам нужно установить их подальше, чтобы не было слишком тепло. Мне нравится идея использовать гораздо меньше ватт и просто быть ближе к ней.

    Излучающий электрический обогреватель мощностью 300 Вт

    Я пробовал какое-то время грелку для ягодиц. Но тот умер через месяц использования. В конце концов, я просто завернул стул в одеяло, и это, казалось, сработало так же хорошо, если не лучше.

    некоторые номера

    Этот десятицентовый график — моя слабая попытка показать внешнюю температуру (черная линия) и количество энергии, необходимое (красный) для поддержания 70 градусов (F):

    А вот тот же график с термостатом, установленным на 50:

    И затем я добавляю мощность, используемую для моих 82,5 Вт (желтый)

    Вот необработанные данные с тех пор, как я переехал. Энергетическая компания сообщает мне, сколько киловатт-часов я использую, и сколько киловатт-часов использовал год назад парень, который жил здесь до меня.Первое число — год назад, второе — мне:

    .

    • июн 468/279
    • июл 383/308
    • авг 304/247
    • сен 352/189
    • окт 714/314
    • ноя 960/695
    • дек 1284/460
    • янв 1503/485
    • фев 1274/438

    в среднем за июнь / июл / август: 385/278 (буду использовать это как базовый показатель для отказа от использования тепла)

    Февраль — это то время, когда я действительно оптимизировал свои системы, поэтому для этой части математики я собираюсь сосредоточиться на феврале.Мой счет за февраль был за 32 дня, а счет за год назад за 29 дней. Таким образом, 438, скорректированный с 32 дней до 29 дней, составляет 397 кВт / ч.

    1274 — 385 = 889 кВтч, использованных для отопления в феврале год назад.

    397 — 278 = 119 кВт · ч для отопления в феврале.

    119/889 = 13,39%

    Таким образом, я сократил расходы на отопление на 87% за февраль, хотя было в среднем на четыре градуса холоднее. И в то же время я сократил 28% остальной части моих счетов за электроэнергию.

    FAQ: Трубки не замерзнут?

    Во время экспериментальной фазы меня это очень волновало. В конце концов, я пришел к выводу, что оптимальным подходом было сосредоточить крошечный вентилятор на участках с трубами, которые могли замерзнуть. Вентилятор потребляет очень мало энергии (таким образом, он фактически выделяет немного тепла) и очень следит за тем, чтобы температура была 50 градусов, а не морозным карманом. Я не испытал замороженных трубок. Вот мой первый пост о том, чтобы трубы не замерзли.

    FAQ: Может ли это сработать для людей, которые так часто не сидят за столом?

    В каком-то смысле я проложил новый путь.И теперь, когда по этому пути идут другие, все больше людей пробуют больше вещей. Подобные вещи можно модифицировать практически для любой ситуации. Я надеюсь, что в будущем мы увидим больше персональных микронагревателей, которые помогут реализовать самые разные домашние сценарии. А пока я держу в компании несколько микрорадиационных обогревателей. А когда ко мне приходит много людей, я включаю весь дом на несколько часов.

    FAQ: Может работать в Монтане, но в Сиэтле наши окна заплесневелые

    Существует множество способов уменьшить проблемы с плесенью, которые возникают в холодном и влажном климате.Я экспериментировал, когда жил в районе Сиэтла, и сравнивал записи с людьми, которые все еще там живут. Это действительно большая проблема, даже если вы не попробуете это сделать. Хотя есть еще много вещей, которые нужно сделать, я думаю, что первые два из них: 1) научиться правильно очищать проблемы с плесенью (бура, а не отбеливатель) и 2) осушитель почти устраняет все проблемы с плесенью и выделяет тепло.

    FAQ: Как избежать холода от сиденья унитаза?

    Ванная комната — это единственная комната в доме, которая отапливается нормально.Итак, когда я сэкономил 87%, часть из 13% приходилась на обогрев ванной комнаты.

    FAQ: Зачем?

    Меня спрашивали об этом около дюжины раз. Причина в том, что за несколько сотен долларов, возможно, стоит просто обогреть дом и не возиться. Я считаю это справедливым. Предположим, мы говорим об одном человеке и о том, как он может сэкономить тысячу долларов, делая то, что сделал я. Может быть, они зарабатывают много денег, и возиться в этом пространстве не стоит тысячи долларов.Я думаю, это разумно. Для них это того стоит.

    В то же время, я думаю, есть миллионы людей, которым понравится получить эту тысячу долларов. Так что это действительно для них.

    Некоторые люди могут позволить себе тысячу долларов, они хотят проявить немного заботы о своем сообществе, в том числе немного заботы о сообществе в целом. Любая форма производства энергии загрязняет окружающую среду. Некоторых больше, чем других. Если мы сократим потребление энергии, это уменьшит загрязнение.

    10% производства электроэнергии в Новой Англии приходится на нефть. 51% для Аляски. Интересно, если бы эти методы прижились, может ли это уменьшить или устранить войну США за нефть? Если бы я написал эту статью 20 лет назад, могли бы мы никогда не воевать с Ираком?

    Очень много людей ходит на митинги. Они кричат, несут плакаты и злятся на других. Многие люди спорят о том, почему война — это плохо, и люди не должны умирать из-за нефти. Но что они на самом деле ДЕЛАЮТ? Сколько масла было использовано, чтобы привлечь людей на митинги? Сотни миллионов людей хотят, чтобы мы поступали правильно, и я думаю, что они готовы сократить потребление энергии, если они могут чувствовать себя комфортно.

    Если достаточное количество людей сделает это, может быть, мы сможем сэкономить много налоговых денег на военных расходах.

    Возможно ли отключить несколько угольных станций?

    Часто задаваемые вопросы: Отключение центрального отопления на ночь

    Я думаю, что это дает некоторую экономию, но не так много, как вы думаете. Если вы установите термостат на постоянное значение 70, обогреватель будет работать понемногу в течение дня. Если ночью или в середине дня снизить температуру до 50, обогреватель перестанет работать, но затем, когда придет время снова обогреть дом, обогреватель должен будет работать на полную мощность в течение длительного времени, чтобы вернуть температуру. вверх — теряя при этом большую часть своих сбережений.

    Это мой десятицентовый график того, что у меня в голове. Красный цвет представляет температуру в доме за 24 часа. С полуночи до полуночи. Согревайте утром и вечером. Синий цвет представляет собой энергию, используемую для поддержания температуры в доме. Пики на втором графике соответствуют той же температуре на первом графике.
    (все это зависит от десятков факторов, так что это все усреднение и обобщение, а также большая доза сплошной выдумки — но это то, что у меня в голове)

    Я думаю, что люди получат в пять-двадцать раз лучшие результаты, если в течение всего дня поддерживают низкую температуру и при необходимости используют личные обогреватели.

    Мы немного поговорили об этом в ветке под названием «Центральное ночное отопление».

    Сводка

    Этот дом довольно маленький. Около 700 квадратных футов. Я знаю много людей, живущих в одиночестве в домах площадью 3000 квадратных футов, использующих исключительно электрическое отопление. Интересно, смогут ли эти люди сэкономить тысячи долларов в год, используя эти методы.

    Иногда я заводил компанию. Иногда я устанавливаю их с небольшим лучистым обогревателем, чтобы согреться.

    Я провел несколько дней в 40 и был в порядке. Однажды я проработал несколько часов в 37, и мне нужно было больше личных обогревателей.

    Я думаю, что некоторые люди могут попробовать такие вещи, установив термостат дома на 60. Они могут сократить свои счета за отопление на 50%.

    Меня спросили: за всю зиму я ни разу не заболел. Даже простуда (постучать по дереву).

    Вы можете прочитать огромное количество обсуждений по этому поводу, поскольку я прошел несколько уровней оптимизации в потоке, максимально используя электрическое тепло.

    Вы можете внести свой вклад в обсуждение этой статьи в ветке Permies.com здесь.

    Зонированная система отопления — Боб Вила

    Схема зонированного отопления. SupplyHouse.com

    Домовладельцы, ищущие лучший способ контролировать температуру во всем доме, должны изучить преимущества зонированной системы отопления.

    Что такое зонированное отопление?

    Стандартная незонированная система отопления контролирует температуру всего дома в целом.Зонированная система отопления, напротив, позволяет домовладельцам регулировать температуру в каждой комнате или зоне индивидуально, тем самым повышая комфорт и сводя к минимуму затраты на электроэнергию. Зонированную систему можно настроить с учетом множества факторов, включая использование помещения, личные предпочтения и условия окружающей среды. Зонированные системы помогают домовладельцам более эффективно использовать свои системы отопления, распределяя тепло там, где и когда оно необходимо.

    Возможно, пришло время позвонить профессионалу.

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

    +

    Преимущества зонированного отопления

    «Преимущества правильно зонированного дома включают экономию на расходах на отопление, а также больший контроль и комфорт во всем доме», — отмечает Дэниел О’Брайан, технический эксперт интернет-магазина SupplyHouse.com. «Если они индивидуально зонированы, незанятые или редко используемые помещения не нужно отапливать, а участки дома, которые становятся холоднее других, могут быть отрегулированы напрямую для большего комфорта. Кроме того, программируемые термостаты могут увеличить экономию за счет снижения потребления тепла, когда жители находятся вне дома или спят.

    О’Брайан объясняет, что типичная зонированная система отопления рассматривает первый этаж дома как одну зону обогрева, а зону спальни наверху как отдельную зону обогрева. Это позволяет направлять тепло на первый этаж в дневное время и в спальни наверху ночью, позволяя незанятым частям дома остывать, когда они свободны. Зонированная система также может позволить домовладельцам минимизировать нагрев в редко используемых помещениях, таких как комнаты для гостей или складские помещения.

    По данным U.С. Министерство энергетики. Поскольку на отопление и охлаждение приходится более 40 процентов коммунальных расходов среднего домохозяйства, экономия от зонированной системы может действительно возрасти.

    Фото: SupplyHouse.com

    Как работает зонированное отопление

    Основным компонентом зонированной системы отопления является зональный клапан, который регулирует поток воды в системе водяного отопления. Внутри клапана исполнительный механизм открывает и закрывает клапан в зависимости от настройки термостата для этой зоны. Зональные клапаны доступны в двух- или трехходовых конфигурациях с различными типами соединений.Они могут быть нормально закрытыми или нормально открытыми и могут обеспечивать различную скорость потока в зависимости от размера клапана, что позволяет домовладельцам настраивать систему для различных планов этажей и зон разного размера. Зональные клапаны можно использовать с широким спектром систем водяного отопления, включая плинтусы, радиаторы, тепловые насосы и лучистые системы. Ведущие бренды включают Honeywell, Taco, White-Rodgers и Erie.

    Домовладельцы с системами принудительного горячего воздуха также могут создавать несколько зон, используя два или более термостатов, подключенных к главной панели управления; панель управления открывает и закрывает заслонки, установленные в воздуховоде.

    Существует также широкий выбор термостатов, включая программируемые версии, для управления зонированной системой отопления. «Для зонирования дома можно использовать любой термостат, но не все термостаты предназначены для одного и того же применения», — отмечает О’Брайан. «Напряжения, схема системы отопления / охлаждения и характеристики различных термостатов могут быть больше ориентированы на то или иное приложение».

    Установка зонированного отопления

    Добавление зонированной системы отопления к существующему дому — довольно сложный проект и обычно требует привлечения профессионального установщика.«Зонирование дома задним числом — это не то, на что способен обычный домашний мастер», — отмечает О’Брайан. «Им пришлось бы подключить элементы управления и термостаты, подключить их к насосу (-ам) и котлу или печи и врезать либо в свои гидравлические линии, либо в воздуховоды для установки зональных клапанов или заслонок. Все это, вероятно, потребует разрезания открытых стен, подключения электричества и, возможно, потеющей меди ».

    Несмотря на то, что установка зонированной системы отопления не является типичным самостоятельным проектом, функции экономии энергии и контроля температуры могут сделать ее чрезвычайно стоящим улучшением дома.Интернет-магазин SupplyHouse.com предлагает большой выбор термостатов, зональных клапанов и элементов управления от ведущих производителей в отрасли, а также содержит множество информационных и учебных видео, подобных этому, в котором объясняется, как работают зонные клапаны.

    Это сообщение доставлено вам на SupplyHouse.com. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

    Возможно, пришло время позвонить профессионалу

    Получите бесплатную, бесплатную смету ремонта от лицензированных технических специалистов по HVAC рядом с вами.

    +

    Счета за газ, счета за электричество могут быть выше во время COVID, а программы Иллинойса предлагают помощь в оплате счетов за коммунальные услуги

    ЧИКАГО (WLS) — Поскольку многие люди остаются дома во время пандемии COVID-19, их счета за электроэнергию и газ, возможно, выросли. А с приближением зимы они могли подняться еще выше.

    В то же время пандемия ограничила финансовые возможности многих людей и семей. Но в рамках государственных программ в Иллинойсе все еще доступны миллионы долларов, чтобы помочь домовладельцам оплатить тепло, электроэнергию и другие домашние расходы.

    Есть также шаги, которые вы можете предпринять у себя дома прямо сейчас, чтобы сэкономить определенную сумму на счетах за электроэнергию.
    Джереми Брайант из некоммерческой группы по энергосбережению Elevate Energy продемонстрировал I-Team несколько хитростей, связанных с энергоснабжением и домашним отоплением.

    Во-первых, вы можете положить недорогие заглушки под каждую электрическую розетку.

    «В это время года вы хотите сосредоточиться на том, что на самом деле является термином, называемым воздушным уплотнением, которое больше означает просто уплотнение там, где вы можете обнаружить проходящий воздух», — объяснил Брайан.«Если вы проезжаете через дом и ищете, где почувствовать, что мы называем эти области обходными путями».

    Убедитесь, что чердак и подвал изолированы, затем поищите другие трещины, которые нужно заделать.

    «В дополнение к этому, вы также хотите быть уверены, что область вокруг ваших окон и дверей была должным образом герметизирована изоляционным герметиком», — сказал Брайант. «У них также есть эти уплотнители; уплотнители действительно очень хороши, чтобы не пропускать воздух в ваше окно».

    Вы также можете попробовать снять обшивку вокруг вашей двери, чтобы проверить, правильно ли она изолирована, и выключить нагреватель горячей воды; не следует устанавливать более 120 градусов.

    «Настоятельно рекомендуется, чтобы люди чистили и настраивали свои печи и котлы, и это поможет им эффективно регулировать, или это может также выявить некоторые виды здоровья и проблемы безопасности «, — добавил Брайант.

    Грязный фильтр может уменьшить воздушный поток на 35%, поэтому меняйте фильтр печи каждые 30–45 дней, — посоветовал Брайант. Уменьшите температуру на термостате на несколько градусов, наденьте более теплую одежду и используйте больше одеял.

    Джон Гей недавно добавил в свой дом в Северном Кенвуде защитные пленки и светодиодные фонари, чтобы сэкономить на газе и электричестве.

    «30 процентов людей поражены, услышав, что счет за электричество составляет 100–150 долларов в месяц за дом площадью 7 000 квадратных футов», — сказал Гей.

    Еще один совет по экономии электроэнергии: ищите подключенные к розетке предметы, которые вы не используете, и отсоединяйте «вампирские присоски энергии», такие как неиспользуемые зарядные устройства для телефонов или бытовая техника.

    Если вы опаздываете по счетам, вы также получите перерыв. Мэр Чикаго Лори Лайтфут ввела мораторий на отключение коммунальных предприятий.

    По всему штату подавляющее большинство коммунальных предприятий, таких как ComEd и Peoples Gas, зарегистрируют вас в программе и сохранят ваши услуги, но вы не можете игнорировать неоплаченные счета.

    «Другое, что люди могут сделать, — это просто экономить энергию, и у нас есть программа повышения энергоэффективности, которая называется« домашний старт », поэтому люди могут подписаться на аудит или оценку на нашем веб-сайте, чтобы получить бесплатное энергосберегающее оборудование, и полный аудит. о том, как они могут экономить электроэнергию дома », — сказал Даниша из Дома народных газов.

    Illinois Legal Aid Online сообщил I-Team, что только в октябре и ноябре коммунальные ресурсы и финансовая помощь использовались 9000 человек, в среднем 1230 человек в неделю. А недавно они увидели на 20% больше людей, нуждающихся в помощи.

    «Многие из них потребляют больше энергии даже сейчас из-за школы, верно, поэтому люди в основном ходят в школу онлайн у себя дома. Таким образом, они проводят намного больше времени в течение дня в своих домах, чем мы раньше. И это влияет на вашу энергию », — сказала Тери Росс, исполнительный директор Illinois Legal Aid Online.

    Другая государственная программа — Help Illinois Families, которая включает в себя энергетическую помощь, а также расширила финансирование и право на участие в программе за счет средств федерального закона CARES.

    Программа Help Illinois Families по всему штату уже помогла более чем 100 000 семей. По оценкам, на помощь в отоплении и энергоснабжении осталось около 170 миллионов долларов. Он продолжит принимать заявки и производить платежи до мая.

    Авторские права © 2021 WLS-TV. Все права защищены.

    17 Самодельных печей для термообработки, которые можно легко сделать своими руками

    Изображение: Lucky Belly

    Вы думаете сделать нож своими руками дома? Что ж, если вы новичок в этом, вот вам небольшой совет — только термическая обработка определит, выдержит ли ваш нож физическое насилие, с которым он столкнется.

    Помимо изготовления ножей, термическая обработка важна для различных процессов металлообработки. Но вот отличные новости для вас; Вы можете сами сделать термообработку в домашних условиях. В этом сообщении в блоге мы собрали для вашего удобства в Интернете несколько замечательных проектов печей для термообработки, сделанных своими руками.

    1. Духовка для термообработки своими руками (видео сборки)

    Канал AVmake на YouTube предлагает потрясающий выбор блестящих поделок, большинство из которых включают работы по металлу.В этом конкретном обучающем видео Ютубер демонстрирует, как он сделал печь для термообработки своими руками.

    Список деталей, размеры и другие характеристики можно найти в поле описания. Если вы не любите чрезмерно болтать и блефовать в обучающем видео, это простое видео, вероятно, вам больше всего подойдет.

    2. Самодельная печь для термообработки

    Мы понимаем, насколько сложно вам следовать руководству DIY без надлежащего конкретного плана проекта.Для вашего спасения мы добавили в этот список план проекта этой самодельной печи для термообработки.

    Более того, практически на каждом шагу можно найти четкие и наглядные картинки. Для получения более подробной информации об элементах вы можете посетить сайт, указанный в конце плана проекта.

    Проверить подробности плана

    3. Духовка для термообработки своими руками

    Эта печь для термообработки, сделанная своими руками, способна нагреваться до 1000º (1800º), но потребляет только 1.7 кВт. Насколько это хорошо? Вы можете найти все необходимые компоненты в поле описания вместе со ссылкой на партнерский магазин Youtuber, где вы можете найти продукты Amazon.

    Формулы, необходимые для расчета потребляемой мощности, также есть в описании видео на тот случай, если вы хотите произвести расчеты самостоятельно.

    4. Печь для термообработки пр.

    Этот парень спроектировал и построил печь для термообработки своими руками, так как ему было трудно поддерживать температуру 1000 ° C, и все же он не хотел тратить 1000 долларов на электрическую печь для термообработки.

    Обязательно прочтите раздел «Рекомендации по проектированию и закупкам», где он упомянул несколько очень важных советов по преодолению недостатков использования электрической духовки.

    Вам не составит труда выполнить это руководство, поскольку сообщение очень подробное и охватывает всю информацию, которую вам нужно знать.

    Проверить подробности плана

    5. Как сделать большую печь для термообработки — Часть 1

    Если вы хотите построить печь для термообработки, достаточно большую, чтобы обрабатывать несколько лопастей одновременно, а также ее можно использовать в качестве литейного цеха или печи для плавления металлов, это руководство для вас.

    Это видео является частью первой серии больших печей для термообработки, состоящих из двух частей. Мы были удивлены огромным количеством обнадеживающих комментариев к видео, но мы пришли к выводу, что этот ютубер из TAOW заслужил всю высокую оценку, как только мы посмотрели видео.

    6. Изготовление печи для термообработки

    Эта печь для термообработки, сделанная своими руками, имеет камеру шириной 4 дюйма, высотой 4-1 / 2 дюйма и глубиной 15-1 / 2 дюйма; таким образом, он может обрабатывать одно лезвие за раз.

    Если вы тот, кто быстрее что-то понимает, когда вы что-то смотрите, а не читаете, в конце сообщения в блоге есть видеоурок. Кроме того, в I Build it есть много таких проектов и планов по деревообработке и металлообработке своими руками.

    Проверить подробности плана

    7. Термообработка печь своими руками — видео сборки

    Hans — это блестящие уроки по созданию ножей своими руками.Однако в этом конкретном видео этот ютубер решил сделать печь для термообработки, чтобы получить лучший эффект термообработки. Мощность, диаметры проводов и многое другое можно найти в описании видео.

    Кроме того, мы бы порекомендовали вам один раз просмотреть раздел комментариев, так как там много информации о проекте и несколько невероятно полезных конструктивных комментариев.

    8. Электрическая печь для термообработки, корпус

    Вы можете использовать этот проект печи для термообработки для одновременной обработки нескольких лезвий.Самое лучшее в этом письменном руководстве — это то, что все материалы и их цены указаны четко.

    Блогер закончил проект за 1300 канадских долларов. Однако, поскольку это руководство является кратким и коротким, мы не рекомендуем его вам, если вы абсолютный новичок в подобных занятиях своими руками.

    Проверить подробности плана

    9. Как сделать печь для термообработки — начало

    John Heisz — I Build It Канал на YouTube содержит поразительную коллекцию поделок по деревообработке, каждая из которых уникальна и блестяще.В этом видео этот ютубер объясняет конструкцию и строит корпус для духовки.

    В Части 2 он делает дверцу для духовки и протыкает кирпичи для установки нагревательного элемента. Наконец, в Части 3 он завершает проект, добавляя блок управления и устанавливая ФИД в печь.

    10. Простая конструкция печи для термообработки — электроинструменты не требуются.

    Вот вам совершенно другая печь для термообработки. Никаких электроинструментов не требуется, и эта поделка относительно проста.В начале урока вы можете найти полезную информацию о термообработке в этом блоге.

    Хотя вы не можете контролировать и контролировать температуру с помощью этой печи для термообработки, сделанной своими руками, вы всегда можете оценить температуру Кюри с помощью магнитов и соответственно термически обработать лезвия.

    Проверить подробности плана

    11. HABU \\ Печь для термообработки своими руками

    Мы рекомендуем это видео только в том случае, если вы хорошо разбираетесь в подобных делах и нуждаетесь только в вдохновляющем видео, чтобы знать, с чего начать.В этом видео вы не найдете ни планов проектов, ни описаний, ни пошаговых инструкций.

    Вы будете по-настоящему удивлены, увидев ряд блестящих и креативных идей DIY в области металлообработки, которые предложил канал Hassan Abu-Izmero .

    12. Изготовление высокотемпературной электрической печи для термообработки стали !!

    С огромным количеством благодарных комментариев в разделе комментариев, это невероятное руководство по термообработке печи своими руками.Все использованные материалы вместе со ссылками на Amazon указаны в поле описания.

    Количества, а также цены на расходные материалы и калькулятор Kanthal для определения необходимого тока, длины провода, количества катушек и т. Д. Можно найти на двух отдельных листах Excel в описании.

    13. Самодельная электрическая печь для термообработки / печь / печь. Часть 1: резка кирпичей, расположение пазов для элементов.

    Если вы новичок, вы должны следовать этому руководству по использованию электрической печи для термообработки, сделанной своими руками.Этот ютубер не спешит просматривать видео, и вы получите четкие идеи по проекту. В этом первом видео они подготовили углубления на кирпичах, чтобы они соответствовали элементам.

    Если вы решили следовать этому руководству, вот видеоролики из частей 2, 3, 4, 5, 6 и 7 из серии печей для термообработки своими руками.

    14. ПЕЧЬ для термообработки DIY BUGDET для изготовления ножей

    Эта печь для термообработки, сделанная своими руками, требует около 3 кВт мощности и может нагреваться до 1100 ° C или выше.Все компоненты вместе с их размерами / характеристиками упоминаются в описании видео.

    Если вы поклонник изготовления ножей, похоже, мы нашли ваш следующий любимый канал на YouTube — Barbershop Customs.

    15. Печь для термообработки своими руками

    Вместо учебного пособия по термообработке своими руками это скорее интерактивный форум, на котором человек поделился всеми деталями, включая расходные материалы, размеры, пошаговые инструкции и соответствующие фотографии.

    Окончательная стоимость сборки составила около 800-850 долларов. На первый взгляд руководство может показаться довольно запутанным. Однако, как только вы прочитаете все темы пользователя Catoctin, вы сможете разобраться во всей процедуре DIY.

    Проверить подробности плана

    16. Сделай сам | ПЕЧЬ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ / ПЕЧЬ ДЛЯ ЛИТЬЯ МЕТАЛЛА И ГЛИНЫ

    Несмотря на то, что ютубер создал эту печь для термообработки для изготовления гончарных изделий, она также отлично подходит для работы с металлом.Вы даже можете найти ссылку на калькулятор мощности в описании вместе со всеми продуктами, используемыми в этом руководстве, и соответствующими ссылками на Amazon.

    Кроме того, вы можете найти DIY для мини-электрической печи и даже гончарного круга на канале TN Creatin. Насколько это творчески?

    17. Как термически обработать нож [Самый простой из возможных методов]

    Мы оставили напоследок самый простой способ изготовления печи для термообработки своими руками. Не обычная печь для термообработки, но она сделает всю работу, когда у вас нет другого выхода.Вдобавок ко всему, не все умеют делать «сделай сам» на продвинутом уровне.

    Ютубер строит маленькую кирпичную коробку на костре на своем заднем дворе в качестве импровизированной кузницы. Если вам интересно узнать, как он идеально выковал свой нож в этой самодельной кузнице, быстро посмотрите это обучающее видео.

    Сводка

    Мы всегда мотивировали вас реализовать любую идею DIY, которая вам нравится, и сразу же начать работать над ней. Однако, поскольку в этом проекте «сделай сам» используется тепло и электричество, мы рекомендуем вам быть предельно осторожными и при необходимости обратиться за помощью.

    Аналогичным образом, если вы новичок и ищете альтернативную идею термообработки, мы предоставили вам отличное руководство по термообработке, которое не предполагает самостоятельного изготовления печи для термообработки. Теперь создайте предмет, который вы всегда хотели, выковайте его в своей печи для термообработки, сделанной самим, и покажите себя!

    Как Нью-Йорк планирует прекратить использование природного газа и нефти в зданиях

    Путь Нью-Йорка к ограничению использования природного газа в зданиях может сильно отличаться от курса, намеченного городами Калифорнии, и, как следствие, может пойти дальше, чем другие меры, которые уже находятся в разработке.

    Мэр

    Билл де Блазио недавно объявил, что его администрация намерена к 2040 году положить конец использованию природного газа и мазута в зданиях после волны запретов на газ и норм электрификации зданий в Калифорнии, Бостоне и Сиэтле. Объявление от 6 февраля сигнализировало, что самый густонаселенный город страны вскоре может приступить к электрификации части своих более чем 1 миллиона зданий.

    «Одна из причин, по которой мэр так решительно заявляет о такой цели в штате города, заключается в том, что мы должны предпринять очень всесторонние действия», — сказал Марк Чемберс, директор мэрии по вопросам устойчивого развития.«И поэтому я думаю, что мы очень привержены тому, чтобы быть более агрессивными, более вдумчивыми и целенаправленными … и двигаться вперед как можно быстрее, потому что этого требует безотлагательность климатического кризиса».

    «Мы должны быть готовы взять на себя обязательство бросить эти ископаемые виды топлива на Землю, в землю, раз и навсегда, там, где они и должны быть», — сказал мэр Билл де Блазио во время ежегодного выступления Адрес города.
    Источник: мэрия Нью-Йорка

    Городские власти не предполагают быстрого запрета на подключение газа в новых зданиях, таких как Беркли, Калифорния., были первопроходцами и вместо этого рассматривают возможность использования предыдущего законодательства и существующих городских программ таким образом, чтобы создать новый шаблон для других городов. Переход, вероятно, поставит перед Consolidated Edison Inc. и National Grid USA задачу ускорить планы по развитию операций своих местных газораспределительных компаний в Нью-Йорке.

    Нью-Йорк — не только модель для Калифорнии

    В плане де Блазио пока нет подробностей, поскольку администрация приступает к самым ранним этапам формирования политики, сообщил Чемберс S&P Global Market Intelligence.

    На сегодняшний день администрация заявила, что ее цель — прекратить использование газа и других ископаемых видов топлива в «крупных строительных системах» к 2040 году. Она также сообщила, что начнет с правительственных зданий и будет работать с городским советом, чтобы «обеспечить новые разрешения для строительных систем. соответствуют нашей цели по обеспечению углеродной нейтральности к 2050 году ».

    Этот язык, похоже, указывает на то, что город, по крайней мере, рассматривает калифорнийскую модель: отказывать в разрешении на строительство новым зданиям или реконструкциям, которые включают подключение газа, или же использовать процесс выдачи разрешений для стимулирования полностью электрических систем.

    Хотя Чемберс сказал, что не откажется от такого подхода, он не ожидает, что процесс будет развиваться, как в Беркли, где постановление о запрете на газ, принятое в июле 2019 года, было введено в действие в январе.

    В Нью-Йорке зимы намного холоднее, чем в Калифорнии, поэтому отказаться от газа не так просто, как импортировать модель Беркли, сказал он. Но также эта модель не соответствует реальности энергоснабжения Нью-Йорка, добавил он.

    Электростанции, работающие на природном газе, вырабатывали почти две пятых электроэнергии штата Нью-Йорк в 2018 году, по данным U.S. Управление энергетической информации. Чемберс подтвердил, что администрация не хочет прекращать подачу газа в здания только для того, чтобы сжигать его на электростанциях для подачи в системы электрического отопления.

    Почему цель 2040

    Крайний срок, установленный администрацией до 2040 года, совпадает с целью штата по переходу к производству электроэнергии без выбросов в атмосферу к тому же году. Но более актуально в ближайшем будущем, сказал Чемберс, добавление даты в политику посылает рыночный сигнал владельцам зданий. Он говорит им, что они должны начать планировать следующий цикл капиталовложений с учетом этой политики.

    Это мнение также подкрепило предложение в Беллингхэме, штат Вашингтон, где политики обнаружили, что средняя система отопления служит 20 лет. Они предложили потребовать от домовладельцев и управляющих зданиями заменить котлы, работающие на ископаемом топливе, на электрические системы к 2040 году.

    Предложенный мэром Нью-Йорка отказ от газа также должен работать в тандеме с законом о модернизации энергоэффективности 2019 года, за который выступили член городского совета Коста Константинидес и спикер Кори Джонсон. Закон требует, чтобы большие здания соответствовали новым стандартам выбросов парниковых газов, но дает владельцам гибкость в сокращении выбросов.По мере приближения даты соблюдения требований, Чемберс считает, что закон заставит владельцев зданий задуматься о том, как внутренние системы, такие как котлы, могут помочь им в достижении поставленных целей.

    Существующие программы, такие как NYC Retrofit Accelerator, могут помочь ускорить процесс, предоставив техническую помощь владельцам зданий и подключив их к стимулам, сказал он. И город определил некоторые регулирующие рычаги, в том числе городской надзор за некоторыми типами котлов, в первую очередь в больших зданиях, добавил Чемберс.Однако, прежде чем использовать эти рычаги, мэрия должна заручиться поддержкой в ​​городском совете.

    Проблем много

    По словам Дуга Муццио, профессора политологии Колледжа Баруха, специализирующегося на политике города и штата, предложения в области энергетики в обращении де Блазио о положении города были «списком желаний». Он отметил, что это политика, рассчитанная на десятилетия, а де Блазио — хромой утенок.

    «Предложение мэра может оказаться мертвым по прибытии на стол нового мэра января.1, 2022. Многие из этих предложений вызовут сопротивление со стороны влиятельных политических игроков Нью-Йорка, «включая мощное лобби недвижимости, — сказал Муццио в электронном письме. Некоторым также потребуется государственная поддержка, и у де Блазио непростые отношения с губернатором Эндрю Куомо. Добавлен Muzzio.

    Департамент коммунальных услуг штата Нью-Йорк, регулирующий орган штата, изучает эти планы.

    Что касается политики, то требование об использовании полностью электрических систем в новых зданиях может просто сводиться к изменению строительного кодекса, и это вполне входит в компетенцию города, по словам Ричарда Беркли, исполнительного директора проекта Закона о коммунальных услугах, организации по защите прав потребителей. группа.

    Однако поручение на модернизацию существующих зданий может быстро стать дорогостоящей перспективой, может также вызвать вопросы о государственной власти и потребует расширенных обязательств по сохранению тарифов, доступных для плательщиков с низкими доходами, сказал он.

    Управление сменой политики может потребовать перестройки значительной части энергосистемы, которая в настоящее время рассчитана на пиковые нагрузки летом, сказал он. Регулирующим органам, возможно, придется утвердить более высокое повышение ставок для финансирования инвестиций в коммунальные услуги, таких как геотермальные проекты и стимулы для тепловых насосов.И коммунальным предприятиям по-прежнему будет разрешено снижать стоимость газораспределительных систем, даже если они станут менее важными, добавил Беркли.

    «Думайте обо всем этом как о чрезвычайно сложной машине с тысячами и тысячами очень дорогих движущихся частей, каждая из которых должна быть настроена для достижения конечной цели, следуя очень сложным планам проекта со всевозможными независимыми переменными и всевозможными вещами. все выстраиваются бок о бок — и им нужно управлять на протяжении всего пути », — сказал он.

    Путь от мечты к реальности должен пройти через городской совет

    Следующими шагами по претворению в жизнь плана политики будут сбор свидетельств экспертов на слушаниях и привлечение заинтересованных сторон, в том числе налогоплательщиков, девелоперов и коммунальных предприятий, сказал Чемберс, хотя он отметил, что у администрации пока нет партнера для реализации политики. в совете. Процесс совета будет направлен на определение того, какие части городского фонда зданий наиболее способны отказаться от газа и где наиболее непосредственные выгоды могут быть получены за счет электрификации.

    План де Блазио действительно содержал по крайней мере один конкретный приоритет политики: начать с вывода газа из городских зданий.

    «Городские здания могут подавать пример и демонстрировать то, что возможно, поэтому он был очень серьезен, когда сказал, что муниципальные здания пойдут первым», — сказал Чемберс.

    Что касается Константинидеса, на вопрос, будет ли он работать с мэрией для достижения этой цели, он сказал, что намерен привлечь все заинтересованные стороны, чтобы уменьшить зависимость города от «устаревших источников энергии».«

    «Городской совет твердо привержен созданию 100-процентной сети возобновляемых источников энергии в Нью-Йорке, потому что нам давно пора избавить Большое Яблоко от ископаемого топлива», — сказал он.

    Leave a Comment

    Схема отопления батареи и теплый водяной пол: Батареи и теплый пол от одного котла схема подключения

    Батареи и теплый пол от одного котла схема подключения

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

    Как самостоятельно подключить теплый пол и батареи к котлу?

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

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

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

    Вот ещё один тип такого узла:

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

    www.remotvet.ru

    4 Проверенные схемы подключения водяного теплого пола

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

    Что такое водяной теплый пол

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

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

     Схема 1. Соединение теплого пола напрямую от котла

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

    При этом возникают два нюанса:

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

    Схема 2. Соединение теплого пола от трехходового клапана

    схема трехходового термостатического клапана

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

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

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

    Достоинством такой схемы является простота монтажа и невысокая стоимость оборудования. 

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

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

    Пример реализации:

    Схема 3. Соединение теплого пола от насосно-смесительного узла

    модуль подмеса

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

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

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

    Схема 4. Подключение теплого пола от радиатора

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

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

    Недостатком является низкий комфорт, одназначно зоны перегрева будут присутствовать.

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

    Подведем итог и сведем в таблицу:

    Вид подключения

    Комфорт

    Эффективность

    Монтаж и        настройка

    Надежность

    Цена

    Обычный газовый,ТТ или дизельный

    ±

    ±

    +

    ±

    +

    Конденсационный котел или тепловой насос

    +

    +

    +

    ±

    Трехходовой термостатический клапан

    ±

    ±

    +

    +

    ±

    Насосно-смесительный узел

    +

    +

    ±

    +

    Термомонтажный комплект

    ±

    +

    +

    +

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

    Схемы укладки водяного теплого пола

    Способы раскладки трубы теплого пола

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

    Схема монтажа «Улитка»

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

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

    Укладка теплого пола змейкой

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

    Расчет теплого пола

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

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

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

    Монтаж теплого пола

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

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

    eurosantehnik.ru

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

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

    Нужны ли радиаторы к теплым полам

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

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

    О более холодных регионах, речи не может быть вообще…

    Основной принцип, по которому совмещается работа

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

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

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

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

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

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

    В межсезонье подогреваем теплым полом

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

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

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

    Эконом вариант отопления одним лишь теплым полом

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

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

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

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

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

    Что делать, если котел твердотопливный

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

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

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

    Компьютерное управление радиаторами и теплыми полами

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

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

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

    Что позволяет компьютерная автоматика, в чем преимущество

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

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

    teplodom1.ru

    Как подключить теплый пол к водяной системе отопления

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

    Подключение водного теплого пола к системе отопления

    Принципы технологии подключения теплого пола к системе отопления

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

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

    Подключение водяного теплого пола к существующей системе автономного водяного отопления

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

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

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

    Как подключить теплый пол к системе отопления

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

    Материалы для устройства теплого водяного пола

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

    Устройство водяного теплого пола от отопления

    Трубы

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

    Характеристика труб Рехау для теплых полов

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

    Структура трубы SANEXT для теплого пола

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

    Монтаж водяных теплых полов VALTEC

    Коллектор

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

    Строение коллектора теплого пола

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

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

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

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

    Коллектор теплого пола своими руками

    Теплоизоляционная подложка

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

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

      Укладка фольгированной подложки под теплый пол

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

      Пенополистирольные плиты для водяного теплого пола

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

      Разновидности минераловатного утеплителя для теплого пола

    Схема подключения водяного теплого пола в зависимости от конфигурации существующего отопления

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

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

      Однотрубная система водяного отопления

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

      Двухтрубная система водяного отопления

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

      Схема подключения однотрубной и двухтрубной системы отопления без циркуляционного насоса

    Схемы подключения теплого пола в зависимости от конструкционных особенностей

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

    Устройство системы водяного теплого пола

    Преимущества и недостатки теплого пола от существующего отопления

    Устройство водяного теплого пола по данной схеме имеет несколько преимуществ:

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

    Видео: Монтаж однотрубной системы отопления с теплыми полами

    kaminyn.ru

    Схема подключения теплого водяного пола к системе отопления, котлу, батарее: однотрубная и двухтрубная

    Перед непосредственным подключением тёплого пола важно обратить внимание на многие параметры.

    Например, площадь помещения, его способ отопления, высота потолков, количество стен и определённые выделенные зоны комнаты в частном доме.

    Особенности подключения тёплого пола к центральному отоплению

    У такого вида дополнительного отопления помещения есть положительные и отрицательные стороны.

    Плюсы:

    • полноценное распределение нагретых воздушных масс по высоте в помещениях с высокими потолками;
    • равномерный прогрев поверхности комнаты во всех её зонах;
    • циркуляция воздуха и отсутствие сквозняков сокращают количество образования пыли;
    • исключается вероятность развития аллергии и дыхательных болезней у хозяев дома;
    • возможность регулирования расхода электроэнергии;
    • является самостоятельной системой обогрева комнат.

    Минусы:

    • цена работ по установке такой системы обогрева достаточно высока;
    • исключена возможность монтажа в зданиях большой этажности с однотрубным видом центральной отопительной системы;
    • формирование цементной стяжки и изоляции увеличивают отметку пола до 15 см.

    Возможные проблемы

    При вводе в работу отопление помещения в виде тёплых полов могут возникнуть определённые сложные ситуации.

    Неравномерный нагрев поверхности

    Неприятность может скрываться в перемещении теплоносителя по контурам.

    Так как у них различная протяжённость, то и для скорости подачи жидкости на прохождение длинных участков контуров потребуется больший период времени. Поэтому в таких контурах быстрее происходит остывание воды.

    Повреждение трубопровода

    Протечка труб или резкое падение давления в них приводит к прорыву системы напольного обогрева. Так происходит снижение количества теплоносителя, и, как следствие, разрушение пола.

    При низкой степени обогрева и появлении протечки требуется тщательный осмотр поверхности с помощью тепловизора.

    Проверять необходимо каждый контур тёплого пола. При обнаружении повреждения участка трубы проводится его замена на новый.

    Причину неполного прогрева можно установить путём проверки каждого контура тёплого пола отдельно.

    Дефект электрооборудования

    При отсутствии протечки пол может не греть вследствие сбоя в работе циркуляционного насоса и термостата, функционирующих от электросети.

    С помощью мультиметра или индикаторной отвёрткой проводят проверку на наличие в них напряжения.

    А также нужно обратить внимание на проверку датчиков температур на термостате.

    Схемы подключения

    Существует несколько способов введения в эксплуатацию системы обогрева помещения такого типа.

    В каждой из схем необходимо предусмотреть отсутствие частиц в трубах, иначе это приведёт к засорению элементов конструкции напольного отопления.

    Через отдельный ввод

    При таком способе не допускается работа циркуляционного насоса всухую. Для этого производится монтаж реле, регулирующее давление или силу потока.

    А также допустимо использование накладного термостата, позволяющего блокировать работу насоса при пересечении им отметки нижнего температурного порога.

    Самый эффективный вариант — установка регулятора, корректирующего температурный режим обогрева комнаты в соответствии с внешней температурой комнаты.

    Через вертикальную разводку

    Основная цель такой схемы — процесс восстановления существующей радиаторной системы.

    Фиксируя трубы тёплого пола непосредственно к стояку, можно вдвое увеличить количество получаемого тепла. Это объясняется тем, что при одном и том же значении температуры в подающей трубе и обратке в момент перепада в трубах пола с подогревом она будет выше, чем в радиаторе.

    При наличии в жилом помещении 4-х стояков теплоноситель из двух идёт транзитом, а из оставшихся — используется тёплая вода из системы центрального отопления.

    Фото 1. Схема подключения водяного теплого пола к отопительной системе посредством вертикальной разводки.

    Последовательность действий по данной схеме:

    • установка новых обменников теплом на место ранее используемых радиаторов;
    • параллельная фиксация вторичного контура от пола с подогревом.

    Важно! При проведении процесса обязательно применение ПВХ труб одной длины.

    Вам также будет интересно:

    Однотрубная система

    Такая схема не предусматривает регулирование расхода теплоносителя и опускание его температуры.

    Водяной пол с подогревом при помощи стояка подсоединяется к центральной системе отопления. Осуществить это возможно путём замены радиатора на контур тёплого пола.

    Разница тепловых нагрузок системы центрального отопления и напольного обогрева не должен быть больше 5–10 градусов.

    Управление комнатной температурой в этом случае можно с помощью циркуляционного насоса и термостата.

    При отсутствии теплоносителя в стояке работа насоса автоматически прекращается.

    Для поддержания комфортной температуры зимой можно применять в использованной схеме пиковый электрокотел. Этот элемент сможет выполнять данную функцию с помощью термостата, при условии его соединения с центральным отоплением с одной стороны, и к полу с подогревом — с другой.

    Как подключить к индивидуальному отоплению

    Схемы подключения к индивидуальному отоплению бывают четырех типов: однотрубные, двухтрубные, гравитационные, комбинированные.

    Однотрубная

    Другое её название — «Ленинградка». Она одна из самых простых и не требует больших финансовых вложений.

    Для реализации этой схемы нужна одна магистраль для горячей воды, а контур повышает её общую протяжённость. Весь процесс производится благодаря циркуляционному насосу.

    Он устанавливается в центре магистрали. Контур водяного напольного обогрева монтируется после насоса, а обратки — перед ним.

    На открытые участки трубы фиксируются регуляторы для управления и смеситель для напольного обогрева.

    Внимание! Длина контура, используемая в данной схеме, не должна быть выше 20–30 м.

    Двухтрубная

    Она считается самой эффективной для полноценного функционирования полов с подогревом.

    В отличие от предыдущей, эта схема подразумевает присутствие отдельных труб, присоединённых к котлу — для подачи горячей воды и обратки.

    Благодаря использованию шаровых кранов и смесителя на открытом участке становится возможным ввод в действие системы напольного обогрева.

    Контур, применяемый в данной схеме, не должен быть больше 50 м.

    Фото 2. Двухтрубная схема подключения теплого пола с применением шаровых кранов, циркуляционных насосов.

    Гравитационная

    Через трубопроводную магистраль естественным путём циркулирует вода. Соединение контура к данной схеме напольного обогрева производится в соответствии с магистральным наклоном. Подключение делается в начале помещения, а обратка — в конце.

    Параметр трубы магистрали должен начинаться от 3,2 см.

    Трубопровод может проходить в виде змейки либо спирали.

    Комбинированная: водяной пол и батареи

    Отличают такую систему два свойства: циркуляционная и герметичная.

    Оба составляющих схемы фиксируются к общему стояку. Теплоноситель идёт в напольный контур через смесительный узел. Там, для поддержания комфортной температуры пола, к нему из обратной линии может добавляться холодная вода.

    После этого происходит разделение теплоносителя по отдельным веткам с помощью гребёнок коллектора. Тёплые полы снабжаются собственным циркуляционным насосом.

    Фото 3. Комбинированная схема подключения пола с обогревом: с котлом, батареями, коллекторной системой, смесительным узлом.

    Нюансы комбинированной схемы:

    • обязательная организация наличия в системе напольного обогрева и у радиаторов независимых температурных режимов;
    • необходимость использования большого количества дополнительных составляющих процесса;
    • управление комбинированной системой подразумевает наличие смесительных узлов с термостатическими клапанами, погодозависимого регулирования внешним контроллером, комнатных датчиков и т. д.

    К котлу

    Схемы встречаются коллекторные, последовательные, параллельные, с двухходовым и трехходовым клапаном.

    Коллекторная

    Суть в том, что производится соединение коллекторной группы (сливного крана, циркуляционного насоса, воздухоотводчика, смесителя и запорных вентилей, расположенных на трубах) и труб, а сами коллекторы фиксируются с котловыми трубками.

    Происходит процесс установки шкафа для коллекторов и формирования пола.

    Иногда термовентили монтируются вместо обычных запорных. В них указывается пропускная способность благодаря использованию термического баллона с парафином.

    Как и в комбинированной схеме, в коллекторной производится подмешивание холодной воды при необходимости. Между коллектором и подающей магистралью фиксируется насос смесителя. Его третий выход позволяет проходить жидкости перед трубкой отдачи.

    Благодаря опорной втулке, зажимному кольцу и гайке производится соединение с трубными коллекторами.

    Фитинги требуются для фиксации коллектора, трубы и клапана.

    С двухходовым клапаном

    Этот составляющий системы представляет собой термоголовку с датчиком жидкости. Такой клапан ещё называют питающий кран, потому что он позволяет подмешивать воду только в случае его открытия.

    Эта схема предусматривает обязательную установку байпаса с предохранительным клапаном. Он необходим для ситуаций с чрезмерным уровнем давления: при повышении этого показателя, в обратку сбрасывается часть жидкости.

    Справка! Такая схема применима для площади помещения не превышающей 200 кв. м.

    Со смесительным трехходовым клапаном

    Этот способ считается оптимальным. Главные составляющие: термоголовки и отдельный датчик температуры. Перемещение теплоносителя обеспечивает циркуляционный насос. Трёхходовый клапан добавляет необходимое количество жидкости в подающую трубку. Его монтаж производится на коллекторной ветке выхода на обратке.

    Без использования циркуляционного насоса протяжённость труб в контурах не должна превышать 40 м. При его наличии — ограничений по длине нет.

    Параллельная и последовательная

    Первая предусматривает установку байпаса вместо пропускного крана. Это требуется для прохождения через него теплоносителя.

    То есть, при работе контуров жидкость не будет идти без остановки, а в ином случае — задействуется пропускной кран для разгрузки насоса. Такой кран устанавливается вручную.

    Температура выходящей жидкости должна совпадать с её же входным показателем.

    Последовательная схема отличается от параллельной не только методом соединения, но и тем фактом, что выходной поток уходит в котёл, а температура совпадает с показателем водяного тёплого пола.

    Полезное видео

    Видео, в котором представлена схема обвязки котла для подключения пола с обогревом с обязательной установкой смесительного узла.

    Установка своими руками

    Если учесть все особенности различных схем и внимательно изучить инструкции, возможно самостоятельно подключить тёплый пол, не обращаясь к профессионалам.

    4 Проверенные схемы подключения водяного теплого пола

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

    Что такое водяной теплый пол

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

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

     Схема 1. Соединение теплого пола напрямую от котла

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

    При этом возникают два нюанса:

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

    Схема 2. Монтаж теплого пола от трехходового клапана

    схема трехходового термостатического клапана

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

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

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

    Достоинством такой схемы является простота монтажа и невысокая стоимость оборудования. 

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

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

    Пример реализации:

    Схема 3. Разводка теплого пола от насосно-смесительного узла

    модуль подмеса

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

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

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

    Схема 4. Подключение теплого пола от радиатора

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

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

    Недостатком является низкий комфорт. Зоны перегрева будут присутствовать.

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

    Подведем итог и сведем в таблицу:

    Вид подключения

    Комфорт

    Эффективность

    Монтаж и        настройка

    Надежность

    Цена

    Обычный газовый,ТТ или дизельный

    ±

    ±

    +

    ±

    +

    Конденсационный котел или тепловой насос

    +

    +

    +

    ±

    Трехходовой термостатический клапан

    ±

    ±

    +

    +

    ±

    Насосно-смесительный узел

    +

    +

    ±

    +

    Термомонтажный комплект

    ±

    +

    +

    +

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

    Схемы укладки водяного теплого пола

    Способы раскладки трубы теплого пола

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

    Схема монтажа «Улитка»

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

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

    Укладка теплого пола змейкой

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

    Расчет теплого пола

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

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

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

    Монтаж теплого пола

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

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

    Читайте так же:

    4 схемы подключения водяного теплого пола

    Теплый водяной пол к системе отопления можно подключить множеством вариантов. Давайте рассмотрим четыре основные схемы, которые чаще всего применяются в наших реалиях.

    Но прежде чем перейти к их подробному изучению, стоит обратить внимание на те минимальные требования, которые вообще применяются к теплым полам. Они тем или иным образом могут повлиять на выбор схемы.

    Ограничения и нормативы

    Начнем с того, что водяной теплый пол не относится к высокотемпературным системам отопления. По нормативам, здесь нельзя превышать и нагревать температуру теплоносителя свыше 55С.

    На практике нагрев происходит максимум до 35 или 45 градусов.

    При этом не путайте температуру теплоносителя и температуру поверхности пола. Она может составлять от 26 до 31 градуса максимум.

    • там где вы находитесь постоянно (зал, спальня, кухня) — это 26С
    • в комнатах с временным пребыванием (санузел, отдельная прихожая, лоджия) — 31С

    Кроме того, не забывайте про циркуляционный насос. Теплый пол — это все таки отдельный самостоятельный контур. Насос может быть как встроенным в котел, так и смонтирован за его пределами.

    С помощью насоса легче выполнить еще одно требование, касающееся перепада температур. К примеру между подачей и обраткой, перепад должен составлять не более 10 градусов.

    Но выбирая насос, не переборщите со скоростью протока теплоносителя. Максимально допустимое значение здесь — 0,6м/с.

    Зная все эти ограничения и рекомендации, давайте перейдем непосредственно к самим схемам.

    Схема прямого подключения

    У вас есть котел, после которого смонтирована вся арматура безопасности + циркуляционный насос. В некоторых настенных вариантах котлов, насос идет изначально встроенным в его корпус.

    Для напольных экземпляров придется ставить его отдельно. От этого котла, вода сначала направляется в распределительный коллектор, и далее разбегается по петлям. После чего завершив проход, возвращается через обратку в теплогенератор.

    Спецификация материалов и оборудования на примере Valtec

    При такой схеме, котел непосредственно настраивается на желаемую температуру самих ТП. У вас тут нет никаких дополнительных батарей отопления или радиаторов.

    На какие главные особенности здесь стоит обратить внимание? Во-первых, при таком прямом подключении, желательно устанавливать конденсационный котел.

    В таких схемах, работа при относительно невысоких температурах для конденсационника вполне оптимальна. В этом режиме он достигнет своего наибольшего КПД.

    Если же вы будете использовать обычный газовый котел, то в скором времени попрощаетесь со своим теплообменником.

    Второй нюанс касается твердотопливных котлов. Когда у вас смонтирован именно он, для прямого подключения к теплым полам, вам потребуется еще и буферная емкость.

    Она нужна для ограничения температурного режима. Твердотопливными котлами напрямую очень тяжело регулировать температуру.

    Схема с трехходовым клапаном

    В подавляющем большинстве домов монтируют именно эту комбинированную систему теплых полов.

    Спецификация материалов и оборудования

    Она включает в себя:

    • наличие радиаторов отопления с нагревом до 70-80С
    • отдельный контур ТП со средней температурой воды в 40С

    Главный вопрос здесь — как получить из 80 градусов идущих на батареи, поток воды для теплых полов в два раза меньшей температуры.

    Проблема решается при помощи трехходового термостатического клапана.

    Монтируется он на подающей трубе. При этом после него не забудьте поставить циркуляционный насос.

    Более холодная вода берется из обратки теплого пола. Смешиваясь с горячей водой поступающей из котла, теплоноситель и приобретает пониженную температуру, необходимую для напольного отопления.

    Недостатком такой схемы является то, что вы не сможете точно ограничить и отрегулировать поток остывшей воды из обратки. Чем это чревато?

    Тем, что в трубки теплых полов периодически будет попадать как слишком остывшая вода, так и наоборот — перегретая сверх нормы.

    Эффективность и комфорт всей системы из-за этого страдает.

    Непридирчивый человек этого может и не заметить, тем не менее данные перепады температуры в этой схеме присутствуют, и от них никуда не деться.  Конечно, временные отрезки подачи горячего и непрогретого теплоносителя могут компенсироваться тепловой инерцией бетона стяжки.

    Но это все относительно. Никогда точно не рассчитаешь оптимальную толщину при таком обогреве.

    Достоинства такой комбинированной схемы с трехходовым клапаном:

    • простой монтаж
    • доступная цена оборудования

    Такой способ монтажа себя оправдывает, если у вас квартира или дом небольшой площади. Да и завышенными требованиями к суперкомфортным условиям проживания вы не страдаете.

    Схема с насосно смесительным узлом

    Эта схема тоже относится к комбинированным системам, когда у вас одновременно есть и радиаторы, и теплый пол.

    Однако здесь вместо 3-х ходового клапана, применяется более дорогой насосно-смесительный узел.

    Спецификация материалов

    По факту, здесь также подмешивается остывшая обратка к основной котловой подаче. Но благодаря балансировочному клапану, остывшую воду можно подмешивать в определенных дозах и заданных пропорциях.

    Этим вы обеспечите точно заданную температуру теплоносителя, поступающего в трубки ТП через коллектор.

    Это наиболее эффективная и самая комфортная схема. Сам насосно-смесительный узел может быть собран в различных вариациях.

    В зависимости от ваших потребностей и финансовых возможностей в него могут быть включены следующие компоненты:

    Схема с терморегулирующим комплектом для одной петли

    Данная система отопления реализуется при помощи небольших термомонтажных комплектов. Они изначально рассчитаны на присоединение только одной единственной петли.

    Здесь вам не придется городить сложных коллекторов, смесительных групп и т.п. Она рассчитана на обогрев помещений с максимальной площадью 15-20м2.

    С виду это небольшая пластиковая коробочка, в которой смонтированы:

    • ограничитель температуры теплоносителя
    • ограничитель реагирующий на температуру окружающего воздуха в прогретой комнате
    • воздухоотводчики

    Горячая вода поступает напрямую в петлю теплого пола без всяких коллекторов или каких-либо регуляторов. Это означает, что ее изначальная температура достигает максимальных 70-80 градусов, а остывание происходит как раз в самой петле.

    Из-за наличия всего одной небольшой петли, никаких дополнительных насосов здесь не используется. С прогоном воды должен справляться насос установленный в самом котле.

    Чаще всего люди применяют такие комплекты в 3-х случаях:

    1Вы хотите сделать теплый пол на небольшой площади (ванная, санузел, балкон) и при этом не тратить огромные деньги на узел смешения с насосом.

    2У вас большая площадь теплых полов на первом этаже дома, и есть удаленный санузел на втором.

    Чтобы не тянуть одну единственную петлю с первого на второй этаж, плюс применять там воздухоотводчики, можно воспользоваться этим недорогим решением.

    3Вы уже смонтировали систему водяного теплого пола и вдруг ваша жена вспоминает, что хотела бы еще одну петлю, а на распредколлекторе уже закончились свободные выходы.

    Опять же в качестве альтернативы, можно воспользоваться терморегулирующим комплектом.

    Во всех трех случаях вы просто его подключаете напрямую к ближайшему радиатору, стояку или коллектору отопления. В итоге у вас автоматически получается готовая петля теплого пола.

    Недостатки такого комплекта:

    • малый комфорт — если хорошенько топить котел, пол у вас будет постоянно перегретым

    Конечно можно подавать и остывшую воду из буферной емкости, но тогда мы приходим к ранее рассмотренной схеме №1. Данный же комплект предназначен для подключения именно к высокотемпературной системе, с ПЕРИОДИЧЕСКОЙ подачей в теплый пол горячей воды.

    Подали порцию воды, термоголовка перекрыла поток. Далее вода остыла в петле, подали следующую порцию и т.д. Если же теплоноситель низкотемпературный, то и никакого комплекта не нужно.

    Кстати, его можно подключать не только к теплым полам, но и к системе теплых стен, или к отдельным радиаторам отопления.

    Более подробно с работой системы можно ознакомиться в паспорте на изделие — скачать.

    • второй недостаток — комплект будет эффективно работать только в двухтрубной системе

    В однотрубной его будет достаточно сложно приспособить. Придется монтировать байпас и балансировочный вентиль.

    Достоинства:

    • самый простой монтаж из всех вышеприведенных схем

    Применяемость — в маленьких помещениях с редким пребыванием людей. В основном это санузлы, коридор, лоджия.

    Чтобы понять какая из схем лучше и наиболее подходящая для вашего случая, можете сравнить все их недостатки и преимущества, сведенные воедино в одной общей таблице.

    Взвесив все плюсы и минусы можете выбирать ту, которая наиболее полно удовлетворяет вашим потребностям и возможностям. После чего смело приступать к монтажу или приглашать специалистов для проведения ремонтных работ.

    Статьи по теме

    радиаторы плюс теплый пол (схемы, инструкции)

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

    Где можно делать комбинированные системы?

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

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

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

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

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

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

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

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

    Какие отопительные приборы выбрать?

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

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

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

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

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

    Водяной или электрический пол – что лучше?

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

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

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

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

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

    Монтаж карбонового пола в квартире – видеоинструкция

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

    Теплый пол в двухэтажном доме – учебный фильм

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

    Несколько слов о выборе радиаторов

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

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

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

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

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

    Трубы для теплого пола и подключения радиаторов

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

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

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

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

    Обустройство системы с газовым котлом

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

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

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

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

    Отопительная система с твердотопливным котлом

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

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

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

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

    Несколько доступных вариантов разводки можно подсмотреть на видео:

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

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

    Оцените статью:

    Поделитесь с друзьями!

    гайд по подключению системы к коммуникациям

    Теплые полы водяного типа становятся все популярнее у владельцев частных домов, отапливаемых от котла. Комбинированная система, обустроенная по всем правилам, исправно работает на протяжении 15-20 лет. Удачно подобранная схема подключения водяного теплого пола (ВТП) обеспечивает подачу теплоносителя, нагрев его до нужной температуры и распределение по контурам.

    В этой статье детально разберем особенности сборки коллекторного узла и схему подключения системы. Также приведем подробную инструкцию по монтажу. Но для начала рассмотрим, когда водяной пол становится полезным, а когда устраивать его нецелесообразно.

    Содержание статьи:

    Ограничения для монтажа ВТП

    Производители комплектующих для теплого пола (ТП) не всегда уточняют, есть ли ограничения для установки водяных систем, однако они существуют. В некоторых случаях монтировать обогревательные конструкции запрещено.

    Где не принято устанавливать водяные полы:

    • В многоквартирных зданиях. Централизованное отопление распределено между квартирами. Дополнительное подключение в одной из них приведет к обогревательному и гидравлическому дисбалансу.
    • В общественных местах. Подогрев пола считается неэффективным, так как велики теплопотери, и экономичные по сути системы становятся дорогостоящими в процессе эксплуатации.
    • В жилых помещениях с недостаточной теплоизоляцией в качестве главного источника тепла. Одно из условий установки теплых полов в северных районах – снижение теплопотерь за счет и пола, а также установка радиаторов по периметру помещений, под окнами.

    Наиболее эффективной системой отопления признана комбинация традиционного радиаторного обогрева с теплым полом, причем батареи отопления остаются основными источниками тепла.

    Но иногда система, скрытая под напольным покрытием, играет главную роль:

    Галерея изображений

    Фото из

    Просторные помещения с панорамными окнами

    Интерьер в ретро стиле

    Детские и игровые комнаты

    Ванные комнаты и санузлы

    Теплые полы, оборудованные с соблюдением норм и технологических нюансов, безопасны, гигиеничны и не влияют на эстетику помещений.

    А за функциональность и удобство эксплуатации отвечает выбранная схема подключения, на описании которой остановимся подробнее.

    Разбор схемы подключения с коллектором

    Существует несколько вариантов устройства системы водяных ТП. Но наиболее практичной и рациональной признана конструкция с – многофункциональным узлом, раздающим теплоноситель.

    Принцип работы отопления

    Главным источником теплоснабжения в доме, как правило, является автономный генератор, функцию которого обычно выполняет котел. Тип котла не имеет значения, однако подсчитано, что обходится в 6-7 раз дешевле, чем электрический.

    Котел может быть установлен в кухне, коридоре, подвале или специально выделенном помещении – бойлерной. Связь с радиаторами и теплым полом осуществляется посредством труб (полипропиленовых, металлопластиковых и др.)

    Температура нагрева воды для отопления достигает 95 °С. Система является замкнутой, и на обратке температура ниже – примерно 65-70 °С. Но для теплого пола эти параметры не подходят, максимально допустимое значение – 55 °С. На практике теплоноситель поступает в трубы ВТП еще более остывшим – 35-45 °С.

    Чтобы отрегулировать нужную температуру, к контурам подключают обратку и устанавливают , осуществляющий подмес потоков.

    Схема подключения: 1 – клапан трехходовой; 2 – насос циркуляционного типа; 3 – шаровые краны с термодатчиками; 4 – коллектор для раздачи теплоносителя с расходомерами; 5 – коллектор с вентилями регулировки, установленный на обратке; 6 – теплый пол «улитка»

    Температуру в системе можно отрегулировать вручную, ориентируясь на данные термодатчиков. Однако есть газовые котлы, предназначенные для прямого подключения ВТП. Они автоматически подают воду с заранее установленной температурой – 40-45 °С.

    Котлы на твердом топливе регулировать сложно. Чтобы теплоноситель в системе с твердотопливным генератором достиг нормы, требуется установка дополнительного буферного бака.

    А вот подходят идеально, так как нужная температура поддерживается в автоматическом режиме, однако это наиболее затратный способ отопления, не выгодный экономически.

    Выбор и сборка коллекторного узла

    Контуры ВТП подключаются к системе отопления через распределяющий коллектор. Это узел, позволяющий производить регулировку подачи теплоносителя, контролировать температуру и расход, балансировать контуры, удалять из системы воздух. За каждую функцию отвечают отдельные элементы: , расходомеры, манометр, термостаты.

    Образец коллекторного способа подключения. На стене закреплена гребенка, к которой с одной стороны подводятся магистрали подачи и обратки, с другой – водяные контуры из одного или нескольких помещений

    Чтобы правильно подобрать комплектующие для сборки смесительно-коллекторного узла, лучше нанять специалиста, который хорошо разбирается в качестве представленных на рынке деталей.

    Основные элементы узла:

    Галерея изображений

    Фото из

    На подающей линии располагается коллектор с балансировочными клапанами, оснащенными расходомерами, на выпуске – такой же коллектор, но с обычными вентилями или термостатическими клапанами

    На обоих коллекторах устанавливают краны, выполняющие 2 функции: удаление теплоносителя из системы и выпуск воздуха при первоначальном или очередном заполнении контуров водой

    При отсутствии отдельного стояка необходим смесительный узел, включающий байпас, термостат и насос. Существует множество вариантов установки узла в зависимости от расположения коллектора, количества подключенных контуров и других условий монтажа

    Существует несколько причин завоздушивания системы, поэтому установка автоматического воздухоотводчика необходима. Его монтируют сбоку, желательно в самой высокой точке коллекторно-смесительного узла, на подающей гребенке

    Коллекторные гребенки с расходомерами и клапанами

    Дренажные краны для аварийного слива теплоносителя

    Смесительный узел для регулировки теплоносителя

    Автоматический воздухоотводчик для выпуска воздуха из труб

    Кроме перечисленных комплектующих понадобятся фитинги (аксиальные, компрессионные или пресс-фитинги), специальные кронштейны. Узел целиком обычно размещают в коллекторном шкафу, который может иметь различное исполнение и место монтажа.

    Пошаговая инструкция по монтажу

    Подключение водяного пола к отопительной системе производится на заключительном этапе, когда полностью выполнены строительные работы, собран и установлен коллекторный шкаф.

    Весь процесс монтажа системы ВТП включает следующие этапы:

    1. Проектирование, расчеты, составление схемы.
    2. Подготовка основания, ;
    3. Правильная , армирующей сетки;
    4. Заполнение контуров теплоносителем, гидравлические испытания.
    5. Заливка , укладка финишного напольного покрытия.
    6. Подключение к системе, балансировка контуров.
    7. Ввод в эксплуатацию, тестирование.

    Как видите, мероприятия по подключению выполняются в самом конце. И здесь важную роль играет балансировка контуров. Каждая петля имеет различную длину, соответственно, все контуры отличаются гидравлическим сопротивлением.

    Инструкция по подключению труб:

    Галерея изображений

    Фото из

    Шаг 1 – надеваем на трубы защитные кожухи

    Шаг 2 – устанавливаем зажимное соединение под евроконус на трубу

    Шаг 3 – присоединяем фитинг к штуцеру коллектора

    Шаг 4 – аккуратно затягиваем соединение

    Шаг 5 – намечаем монтаж второго конца трубы

    Шаг 6 – находим соответствующий штуцер на обратной гребенке

    Шаг 7 – корректируем положение теплоизолирующих рукавов

    Шаг 8 – поочередно подключаем все трубы

    Если установить коллекторный узел без расходомеров, отопительная функция будет нарушена. При введении системы в эксплуатацию теплоноситель будет стремиться попасть в меньшие контуры, с минимальным сопротивлением. В результате помещения с короткими контурами будут обогреваться согласно проекту, а с длинными – останутся неотапливаемыми.

    Балансировку следует начинать, когда коллектор подключен к подающей и обратной трубам.

    Схема теплого пола с различными по размеру отопительными контурами. Чтобы температура в них была примерно одинаковой, необходимо произвести балансировку, для которой и нужны расходомеры

    Инструкция по балансировке:

    • Открыть поочередно клапаны подачи и обратки. Проследить, чтобы воздухоотводчики также находились в открытом состоянии.
    • При выключенном котле включить циркуляционный насос и настроить терморегулятор на максимальную температуру.
    • Довести давление в системе до нормы – 1-3 бара.
    • Закрыть вентили на всех контурах, оставить только самый длинный. Записать данные расходомера.
    • Открыть вентиль на второй по длине петле. Подогнать расход под первый результат, используя балансировочный вентиль.
    • Продолжить поочередно открывать вентили на контурах, от длинных к коротким, подгоняя расход к одному значению (первому).

    С помощью удобного функционала всегда можно откорректировать параметры расхода. Но делать все придется вручную, ориентируясь на значение в самом длинном контуре.

    Начинать эксплуатацию сразу на всю мощность запрещено, температуру теплоносителя в системе следует поднимать постепенно. В первые сутки осуществляют подачу воды чуть выше комнатной температуры – +25 °С, затем каждый день прибавляют по 5-6 °С. Нужную температуру выставляют на терморегуляторе.

    При достижении подогреваемой водой температуры 30-45 °С в комнатах должен установится максимально комфортный микроклимат. Если этого не произошло, можно прибавить еще максимум 5-10°С

    Скорость насоса поднимать не обязательно, лучше, если он будет работать на первой. Нормальная разница температуры на подаче и обратке – 5-10 °С, но если значение выше, то скорость насоса можно увеличить.

    Схема подключения от радиатора отопления

    Иногда вместо схемы «котел – смесительно-коллекторный узел – контуры», используют другие варианты подключения теплого пола. И наиболее распространенный из них – подключение контура ВТП к радиатору отопления.

    Схема выглядит так:

    Подключение осуществляется к трубе обратки: 1 – отсекающие шаровые краны; 2 – обратный клапан; 3 – трехходовой смесительный узел; 4 – насос циркуляционного типа; 5 – воздушный клапан; 6 – коллекторный узел; 7 – труба к котлу

    Минус схемы – сезонное использование теплого пола. Как известно, радиаторы отопления не используют летом, следовательно, пол также останется холодным.

    Чтобы температура теплоносителя не поднялась выше нормы, в схему включают специальный датчик с клапаном. Он в автоматическом режиме перекрывает поступление воды, как только она становится излишне горячей. Когда теплоноситель остынет до приемлемой температуры, снова открывается.

    Такой тип ВТП можно организовать и без насосно-смесительного узла. Единственным инструментом регулировки является термостатическое устройство, установленное на трубе подачи.

    Выводы и полезное видео по теме

    Обзор способов подключения:

    Вариант подключения контура без коллектора:

    Как собрать насосно-смесительный узел

    При выборе схемы подключения ВТП к отопительной системе лучше проконсультироваться со специалистом, чтобы учесть все нюансы дальнейшей эксплуатации.

    Если нет навыков самостоятельной сборки коллекторно-смесительного узла, рекомендуем покупать готовый.

    Пользуетесь собственноручно собранным и подключенным теплым полом и хотите поделиться полезными советами монтажа и предупредить новичков о возможных ошибках? Пишите свои комментарии в блоке ниже, добавляйте фотографии и рекомендации.

    Может у вас есть вопросы по теме статьи? Не стесняйтесь задать их нашим экспертам ниже под этим материалом.

    Комбинированная система отопления: схемы подключения

    Качественное отопление в нашем климате — необходимость. А комбинированная система отопления, мало того что надежна, еще и может дать более высокий уровень комфорта.

    Содержание статьи

    Что такое комбинированная (совмещенная) система отопления

    Вообще, комбинированным называют отопление в двух случаях. Первый — это когда совмещены две системы обогрева дома — радиаторная и теплый пол. Второй — использование двух котлов, которые подключены параллельно. И работать они могут по очереди или одновременно. Зависит от способа подключения.

    Чтобы гарантированно всегда было тепло, ставят два котла

    Но два котла в одной системе отопления чаще называют резервированным или гарантированным отоплением. В большинстве случаев под комбинированной системой понимают именно использование теплого пола вместе с радиаторами. Причем теплый пол — водяной, который подключается в одну систему с радиаторами. Это вносит свои коррективы и особенности в схему. Так что именно о такой системе дальше и пойдет речь.

    Каким бывает комбинированное отопление

    Водяное отопление на сегодняшний день есть двух типов — привычное нам радиаторное и водяной теплый пол. Причем чаще всего, обе системы подключены к одному источнику тепла. Под источником тепла обычно подразумевают отопительные котлы. Так что комбинированная система отопления устанавливается обычно в частных домах. Тут можно делать все (или почти все), что вы захотите.

    Обычно под комбинированным отоплением имеют в виду радиаторы и теплый пол в одной системе

    В квартирах с централизованным отоплением установить водяной теплый пол почти невозможно. Эта система имеет слишком большое гидравлическое сопротивление и попросту остановит циркуляцию в стояке (если к нему подключиться). Ни вам тепла, ни соседям. А если не остановит, то на выходе из теплого пола будет абсолютно холодная вода, что точно не устроит ваших соседей.

    Но есть и исключения — это новые дома, в которых есть стояки для подключения батарей (высокотемпературный стояк) и теплого пола (низкотемпературный). В таком случае каждая система подключается к своему отводку. Если очень хочется, есть способ подключить водяной пол и в квартире — поставить котел для обеспечения работы этой системы. Решение дорогое, но его хоть можно каким-то образом реализовать.

    Что дает комбинированное отопление

    Зачем делать комбинированную систему отопления? Ведь даже радиаторное отопление сделать недешево, а если монтировать две разные системы, затраты вырастут почти вдвое. Причины есть. Почему делают теплый пол? Потому что по ощущениям, более комфортно находится в помещениях с теплым полом. А зачем тогда радиаторы? Во-первых, они быстрее нагреваются и остывают. Теплый пол — трубы, залитые в бетон. Пока бетон прогреется, будет холодно. Вот на этот период и требуются радиаторы. Они быстро нагреют воздух.

    В коттедже часто стараются сделать теплый пол на первом этаже и радиаторы поставить выше

    Вторая причина, по которой предпочитают делать комбинированную систему отопления — не так много покрытый, которые эффективно работают при укладке на теплый пол. Идеально подходит только плитка, камень или керамогранит. Но такое покрытие в жилых комнатах мы не используем, а другие (хоть есть и совместимые виды) не слишком эффективно передают тепло. Так что, чтобы было тепло и комфортно, нужны и радиаторы, и трубы в полу.

    Подключение коллектора теплого пола к системе отопления

    Как выглядит радиаторная система отопления, представляют себе все. От котла идет труба, которая обходит все радиаторы. С выхода радиаторов собирается остывший теплоноситель и поддается на вход отопительного агрегата. Так выглядит простейшая схема радиаторного отопления.

    Так выглядит обычная радиаторная система отопления

    Логично предположить, что для подключения теплого пола просто ставят тройники на входе и выходе котла. К свободным выходам и подключают теплый пол. В общем это соответствует действительности,  но не все так просто. В теплый пол подается теплоноситель более низкой температуры (чаще всего 35-40°С, но не выше 50°C), а на выходе котла теплоноситель с более высокой температурой. Тут есть два способа решения проблемы:

    • Понизить температуру теплоносителя в контуре теплого пола.
    • Подключить теплый пол после радиаторов.

    Первую схему называют параллельным подключением к котлу, вторую — последовательным. Надо сказать, что чаще реализуется параллельное подключение. Оно более стабильно, проще поддается регулировке, можно регулировать отдельно степень нагрева пола и радиаторов.

    Параллельное подключение радиаторов и теплого пола

    При параллельном подключении к котлу радиаторов и теплого водяного пола, на выходе котла ставят тройник, а на отводе к теплому полу ставят смесительный узел (на схеме ниже). С его помощью в горячую воду добавляют часть остывшего теплоносителя из обратного трубопровода. Это самый простой способ подключения теплого пола к радиаторам. Но он хорош только с автоматизированными котлами, которые подают теплоноситель заданной температуры.

    Чтобы от одного котла работали радиаторы и теплый пол, устанавливают тройник и смесительный узел

    Схема подключения ТП на трехходовом клапане

    Узел подмеса для теплого пола может быть реализован при помощи трехходового клапана. Он имеет термостатическую головку, датчик которой находится в подающем трубопроводе теплого пола. В зависимости от показаний датчика, подмес холодной воды открывается или закрывается.

    Подключение теплого пола к радиаторам через трехходовой клапан

    Плюс этого решения — в низкой стоимости реализации. Минус — в скачкообразных изменениях и невозможности поддерживать постоянную температуру пола. Может быть как перегрев, так и недогрев. Такая схема может быть реализована, если есть жесткие ограничения по средствам. Также она нормально работает при небольшой отапливаемой площади. Если, например, сделали подогрев только в ванной, коридоре.

    На смесительном узле

    В этой схеме подключения реализована все та же идея — добавить остывший теплоноситель к горячему, а реализация другая. Этот узел называется смесительным. Смесительный узел реализован на основе регулировочного клапана. Он позволяет подавать то количество остывшего теплоносителя, которое необходимо для поддержания заданной температуры. Колебания, безусловно, есть, но они не превышают одного градуса (или около того), что в теплом полу неощутимо.

    Схема подключения теплого пола к системе отопления через смесительно-насосный узел

    Эти узлы выпускаются в разной комплектации, чаще всего тут в качестве дополнительных «плюшек» стоят манометры для контроля давления на входе и выходе гребенки теплого пола, байпас для отключения теплого пола, регулировочный клапан для балансировки гидравлики системы.

    Комбинированная система отопления с гидрострелкой

    Еще один способ подключения теплого пола и радиаторов к одному котлу — через гидрострелку. Это две ёмкости на подаче и на обратном трубопроводе, от которых идут отводки на потребителей. Гидрострелка представляет собой обычно отрезок трубы большого диаметра, запаянный с концов. Труба может быть круглого сечения, но удобнее работать с прямоугольной — проще приваривать отводки для подключения отопительной системы.

    Схема подключения теплого пола к котлу отопления через гидрострелку

    Что дает эта схема и зачем нужна гидрострелка? Она выравнивает давление и компенсирует его скачки, на все потребители подается вода одинаковой температуры. Что еще очень хорошо — котел работает при стабильном давлении, что продлевает срок его службы. К тому же при такой схеме подключения теплого пола, проще всего сбалансировать систему, обеспечить нужную скорость движения теплоносителя для каждого вида оборудования.

    Минусы в том, что на каждого потребителя нужен свой насос, а это дополнительные затраты.

    Последовательное подключение теплого пола к радиаторам

    Идея подключения водяного пола после радиаторов в том, что пройдя через радиаторы, теплоноситель уже не такой горячий и полимерные трубы теплого пола не повредятся. В таком случае подключают водяной пол после последнего радиатора. Врезаются в обратный трубопровод, обязательно ставят шаровые краны — для возможности отключения подогрева пола. После врезки входа ТП обязательно ставят насос — без него работать просто не будет. При подключении выхода контура ставят обратный клапан — чтобы не нарушилось направление движения.

    Как подключить теплый пол к батарее: схема и необходимые устройства

    Реализуется подобная схема на трехходовом клапане, применима только для подключения одного-двух контуров малой длины. И вообще, это самый неудачный способ, так как сложно спроектировать его оптимально. Также довольно сложно поддерживать нормальную температуру, так как она зависит от того, сколько тепла отдали радиаторы.

    Нюансы схем

    Обратите внимание — в смесительном узле любого типа, через который подключается теплый пол к радиаторной системе, стоит насос. Так что эта группа должна быть смесительно-насосной. Второй насос необходим, так как котловой не сможет обеспечить требуемую скорость движения теплоносителя по трубам теплого пола.

    Один из вариантов (недорогой) смесительного узла

    Второе, на что надо обратить внимание, что на каждом отводе к каждой группе потребителей (на радиаторы, теплый пол и бойлер) стоят краны. Не отсечные (шарового типа), а регулировочные. Они позволяют включать только часть системы. В межсезонье это будет вам на руку. Вторая их функция — регулирование мощности потоков, которые направляются на разные ветки комбинированной системы отопления. Таким образом можно будет делать по желанию теплее пол или радиаторы. Можно тут поставить термостаты, а не краны. Если использовать автоматические, они будут поддерживать заданную температуру в каждом контуре.

    Подключение теплого пола к твердотопливному котлу

    Твердотопливные котлы отличаются цикличностью работы, а еще тем, что они имеют склонность к перегреву. При неправильной эксплуатации теплоноситель может закипеть. Если радиаторы еще перегрев могут перенести, то теплый пол — это полимерные (обычно) трубы, которые перегревать никак нельзя.

    Твердотопливные котлы могут быть с автоматикой, но они все равно не гарантируют стабильную температуру

    Схема с теплоаккумулятором

    При подключении теплого водяного пола к дровяному или угольному котлу, в систему ставят теплоаккумулятор. Это большой бак, который подключается к котлу, а разводка на радиаторы и теплый пол идет уже от этого бака. Это решает сразу обе проблемы: спасает от цикличности (воды много и падение температуры за время простоя котла не слишком значительное) и от перегрева.

    Подключение теплого пола к твердотопливному котлу: одна из схем с теплоаккумулятором

    Фокус тут в том, что отводы на радиаторы делают в верхней части емкости, а отводы на теплый пол — ниже. Как известно, более горячая вода будет вверху, ниже — более холодная. Тем не менее узел подмеса в том или ином виде для подогрева пола должен присутствовать (на трехходовом или термостатическом клапане). Также необходим и насос, причем для каждого из потребителей. Насос котла работает только на малом круге — до гидроаккумулятора, а создавать движение в каждой ветке системы будет свой насос.

    Также обратите внимание на обвязку твердотопливного котла. Тут важно избежать перегрева и закипания теплоносителя в трубах. Контур от котла до теплоаккумулятора очень мал, так что необходимо обеспечить постоянное и быстрое движение теплоносителя. Это реализуется при помощи создания еще одной «резервной» петли, которая и спасает от перегрева.

    Теплоаккумулятор и гидрострелка

    Предыдущая схема основана на подаче на радиаторы и теплый пол воды различной температуры. Но ее невозможно контролировать, что делает систему не слишком стабильной. Более надежно — подавать теплоноситель одной температуры, а затем добавлять, по необходимости, остывший из обратки. Реализовать это проще при помощи гидрострелки — в ней происходит выравнивание температуры. А дальше подключение как на схеме выше — с насосами и узлом подмеса.

    Подключение теплого пола к ТТ котлу с буферной емкостью и гидрострелкой

    Обратите внимание, что узел подмеса установлен и на контуре радиаторного отопления. Это сделано для того, чтобы можно было делать температуру комфортной и в межсезонье. Спасает также и при перегреве теплоаккумулятора, что возможно при большой мощности котла и малом объёме бака. В общем, такая схема более надежна и дает более высокий уровень комфорта.

    Подключение нескольких котлов или источников тепла

    Ставить несколько котлов в одну систему отопления заставляет холодный климат и нестабильная работа электросетей. Хорошо, конечно, иметь автоматизированный котел, но до тех пор, пока не отключат электричество и автоматика перестанет работать. Если при этом на улице -20°C или ниже, даже несколько часов простоя могут обернуться размерзанием системы. Поэтому часто в параллель с электроавтоматизированным котлом ставят энергонезависимый твердотопливный.

    Схем подключения двух котлов в одну систему отопления много, но проще всего реализуется эта идея с использованием теплоаккумулятора. В таком случае возможна как работа одного котла, так и обоих сразу, что может стать выходом при аномальных холодах. Чем еще хороша эта схема, так это тем, что подключать можно и теплый пол, и отопление. А также с легкостью можно добавить один из альтернативных источников тепла. Наиболее популярны последнее время солнечные радиаторы. Их подключают к свободным входам теплоаккумулятора.

    Методики разогрева аккумуляторных батарей при отрицательных температурах для автомобилей: последние достижения и перспективы

    Аннотация

    Электромобили играют решающую роль в снижении расхода топлива и выбросов загрязняющих веществ для более экологичного транспорта. Литий-ионные батареи, являясь наиболее дорогим, но наименее изученным компонентом электромобилей, напрямую влияют на запас хода, безопасность, комфорт и надежность автомобиля. Однако общие характеристики тяговых батарей значительно ухудшаются при низких температурах из-за снижения скорости электрохимической реакции и ускоренного ухудшения здоровья, например, литиевого покрытия.Без своевременных и эффективных действий такое ухудшение характеристик вызывает эксплуатационные трудности и угрозу безопасности электромобилей. Разогрев / предварительный нагрев аккумуляторной батареи особенно важен при эксплуатации электромобилей в холодных географических регионах. С этой целью в данной статье рассматриваются различные стратегии предварительного нагрева батарей, включая внешний конвективный и кондуктивный предварительный нагрев, а также последние достижения в области внутреннего нагрева. Кратко описывается влияние низкой температуры на батареи с точки зрения производительности элементов, а также свойств материалов.Также освещаются вопросы терминологии, связанные с разминкой. Подробно представлена ​​структура систем управления батареями (BTMS) при низких температурах, включая ключевые конструктивные соображения на разных уровнях интеграции батарей и общую классификацию подходов к разогреву на внешние и внутренние группы. Далее представлен всесторонний обзор литературы по различным стратегиям разминки, а также разработаны основные принципы, преимущества, недостатки и потенциальные улучшения каждой стратегии.Наконец, обсуждаются будущие тенденции в методах разогрева батарей с точки зрения ключевых технологий, многообещающих возможностей и проблем.

    ключевые слова

    Литий-ионные батареи

    Низкотемпературные

    Электромобили

    Система управления температурой

    Стратегии предварительного нагрева

    Сокращения

    BEV

    аккумуляторный электромобиль

    BTMS

    Системы управления температурой аккумулятора

    CCD

    Постоянный ток разряда

    теплообменник охлаждающей жидкости

    COP

    коэффициент полезного действия

    CPCM

    композитный материал с фазовым переходом

    CVD

    разряд постоянного напряжения

    DC / DC

    постоянный ток в постоянный ток

    ECT

    электрохимико-термический

    EEC

    эквивалентная электрическая схема

    EMS

    управление энергопотреблением стратегия

    HESS

    гибридная система накопления энергии

    HEV

    гибридный электромобиль

    HVAC

    отопление, вентиляция и кондиционер

    ICE

    двигатель внутреннего сгорания

    IGBT

    биполярные транзисторы с изолированным затвором

    SEI

    твердоэлектролитный межфазный

    MHPA

    массив микротепловых труб

    PCM

    материалы с фазовым переходом

    PHEV

    подключаемый гибридный электромобиль

    PTC

    положительный температурный коэффициент

    RETC

    пониженный электротермический соединенный

    SAC

    синусоидальный переменный ток

    самонагревающийся литий-ионный аккумулятор SHLB

    UDDS

    График вождения городского динамометра

    Рекомендуемые статьи Цитирующие статьи (0)

    Xiaosong Hu (SM’16) получил степень доктора философии.В 2012 году получил докторскую степень в области автомобильной инженерии Пекинского технологического института, Китай. Он проводил научные исследования и защитил докторскую диссертацию. В период с 2010 по 2012 год защитил диссертацию в Автомобильном исследовательском центре Мичиганского университета, Анн-Арбор, США. В настоящее время он является профессором Государственной ключевой лаборатории механических трансмиссий и кафедры автомобильной техники Университета Чунцина, Чунцин, Китай. В период с 2014 по 2015 год он работал докторантом на факультете гражданской и экологической инженерии Калифорнийского университета в Беркли, США, а также в Шведском центре гибридных автомобилей и на факультете сигналов и систем Технологического университета Чалмерса, Гетеборг. , Швеция, с 2012 по 2014 год.В 2014 году он также был приглашенным научным сотрудником Института динамических систем и управления Швейцарского федерального технологического института (ETH), Цюрих, Швейцария. Научные интересы включают технологии управления батареями, а также моделирование и контроль электрифицированных транспортных средств. Доктор Ху опубликовал более 100 статей для журналов и конференций высокого уровня. Он был лауреатом нескольких престижных наград / наград, в том числе образовательной премии SAE Ralph Teetor в 2019 году, премии Emerging Sustainability Leaders в 2016 году, стипендии Марии Карри ЕС в 2015 году, премии ASME DSCD Energy Systems за лучшую работу в 2015 году и награды за лучшую докторскую степень в Пекине.Докторская диссертация в 2013 году. Он является старшим членом IEEE

    Юшэн Чжэн получил степень бакалавра машиностроения в Университете Чунцин в 2018 году. В настоящее время он получает степень магистра наук. Имеет степень в колледже автомобильной инженерии при Чунцинском университете, Чунцин, Китай. Его исследовательские интересы включают терморегулирование аккумуляторных батарей и диагностику литиевых покрытий при низких температурах.

    Дэвид А. Хоуи получил степень бакалавра и магистра медицины в Кембриджском университете, Кембридж, Великобритания, в 2002 году и докторскую степень.Докторская степень в Имперском колледже Лондона, Лондон, Великобритания, в 2010 году. Он доцент кафедры инженерных наук Оксфордского университета, Оксфорд, Великобритания, где возглавляет группу, занимающуюся моделированием, диагностикой и контролем электрохимических энергетических устройств. и системы. Он является редактором журнала IEEE Transactions on Sustainable Energy, а также старшим членом IEEE и членом ECS.

    Гектор Э. Перес (S’14 – M’17) получил степень бакалавра машиностроения в Калифорнийском государственном университете, Нортридж, Калифорния, США, в 2010 году, степень магистра инженерных наук в области машиностроения в Мичиганском университете. Анн-Арбор, штат Мичиган, США, в 2012 г., и докторская степень.Докторская степень в области системной инженерии, полученная в Калифорнийском университете в Беркли, Беркли, Калифорния, США, в 2016 году. В настоящее время он является научным сотрудником Калифорнийского университета в Беркли и Мичиганского университета. Его текущие исследовательские интересы включают моделирование, оценку, оптимальное управление и экспериментальную проверку энергетических систем. Д-р Перес был стипендиатом Фонда Форда для докторантуры и стипендий GEM, AACC O, премии Hugo Shuck Best Paper Award, премии ACC за лучшую студенческую работу, премии ASME DSCC Energy Systems за лучшую работу и премии ASME DSCC за лучшую работу. Награда в сессии «Системы возобновляемой энергии».

    Аойф М. Фоли получила степень бакалавра наук (с отличием) и докторскую степень. степени Университетского колледжа Корка, Корк, Ирландия, в 1996 и 2011 годах, соответственно, и степень магистра наук. Получила степень в Тринити-колледже, Дублин, Ирландия, в 1999 году. Она проработала в промышленности до 2008 года. В настоящее время она преподает в Школе механической и аэрокосмической инженерии Королевского университета Белфаста, Белфаст, Великобритания. Ее исследовательские интересы включают ветроэнергетику, энергетические рынки, хранение энергии и электромобили. Она дипломированный инженер (2001 г.), научный сотрудник отдела инженеров Ирландии (2012 г.) и главный редактор журнала Elsevier Renewable and Sustainable Energy Reviews.

    Майкл Пехт (S’78-M’83-SM’90-F’92) получил степень бакалавра акустики, степень магистра в области электротехники и инженерной механики и степень доктора философии. степень в области инженерной механики в Университете Висконсина в Мэдисоне, штат Висконсин, США, в 1976, 1978, 1979 и 1982 годах, соответственно. Он является основателем Центра усовершенствованной инженерии жизненного цикла (CALCE) Университета Мэриленда, Колледж-Парк, штат Мэриленд, США, где он также является профессором кафедры. Он возглавлял исследовательскую группу в области прогнозирования.Доктор Пехт — профессиональный инженер и научный сотрудник IEEE / ASME / SAE. Он получил премию IEEE для студентов-преподавателей и премию Международного общества сборки и упаковки микроэлектроники (IMAPS) Уильяма Д. Эшмана за достижения в области анализа надежности электроники. Он был главным редактором IEEE Transactions on Reliability в течение восьми лет и младшим редактором IEEE Transactions on Components and Packaging Technology

    Crown Copyright © 2019 Издано Elsevier Ltd.

    Как работают тепловые батареи?

    Что такое тепловая батарея?

    Любую тепловую массу по определению можно назвать тепловой батареей, поскольку она способна накапливать тепло. В контексте дома это означает плотные материалы, такие как кирпич, кладка и бетон. Даже кувшин с водой, стоящий в солнечном окне, является своего рода тепловой батареей, поскольку он улавливает, а затем выделяет тепло от солнца.

    Хорошо изолированный бетонный пол также действует как тепловая батарея; после того, как вы накачаете его полным теплом, он долго остынет (в зависимости от толщины), и в течение этого времени он регулирует внутреннюю температуру.

    Одно из практических применений для получения максимальной отдачи от излучающего бетонного пола, поскольку тепловая батарея может быть в областях с колеблющимися затратами на электроэнергию — вы можете настроить пол на таймер, чтобы он включался только в часы с низким тарифом (с 19:00 до 7:00 в Онтарио Например). В течение двенадцати часов, когда он выключен, он действует как батарея, медленно выделяя накопленное тепло, поэтому вам не придется платить по более высоким тарифам в часы пик.

    MIT Solar House через Викимедиа

    По мере того, как вы приближаетесь к области активных систем аккумулирования тепла, одним из наиболее распространенных типов тепловых батарей (не то чтобы их много) является огромный резервуар для воды, закопанный в землю, который нагревается. солнечными тепловыми панелями.

    Даже этот тип системы не нов, первый дом в Соединенных Штатах с активной системой солнечного отопления был построен в 1939 году в кампусе Массачусетского технологического института (Массачусетский технологический институт) и располагался на вершине огромного резервуара с водой, который нагревается. тепловыми солнечными панелями.

    Тепловая батарея MIT Solar House через Викимедиа

    Что такое тепловые батареи с фазовым переходом?

    Использование «фазового перехода» немного поднимает планку — оставайтесь со мной, это будет весело, обещаю 🙂

    Требуется значительный вклад энергии, чтобы заставить материал превратиться из твердого в жидкое.Эта энергия высвобождается позже, когда материал снова затвердевает. Пока происходят эти преобразования и материал либо поглощает, либо выделяет энергию, температура остается постоянной. После завершения фазового перехода материал снова начнет изменять температуру.

    Так что это означает в реальном выражении? Это означает, что для того, чтобы растопить воду, воск, металл, камень или что-то еще, вам нужно дать ему тонну энергии. но при этом температура не меняется.Таким образом, ваша «батарея» имеет больше энергии, и вы можете хранить больше тепла в том же объеме пространства.

    Трудно воспользоваться температурой плавления 0 ° Цельсия, но воск плавится при температуре около 37 ° Цельсия (в зависимости от его точного химического состава), что идеально подходит для сбора и хранения тепла от солнечных тепловых коллекторов.

    Как построить тепловую батарею:

    Если у вас есть солнечная панель, собирающая тепло (непосредственно нагревающая воздух или жидкость, а не генерирующая энергию с помощью фотоэлектрических элементов), вы можете использовать ее для зарядки своей тепловой батареи.Представьте себе это — большой резервуар с воском (или водой), который нагревается нагревательными змеевиками солнечного коллектора. Через этот же резервуар проходит другой змеевик, который отбирает тепло, чтобы перекачивать его через ваш лучистый пол или любую другую систему распределения тепла, которая у вас есть.

    Удельная теплоемкость:

    Если вы возьмете твердый парафин (теплоемкость Cp = 2,5 кДж / кг · K и теплота плавления 210 кДж / кг), скажем, 1 кг, при комнатной температуре вам потребуется 2,5 кДж (килоджоулей) тепла, чтобы Блок 1 кг выдерживает температуру от 20 ° C до 21 ° C.Чтобы температура повысилась с 21 ° C до 22 ° C, вам также потребуется 2,5 кДж (то есть такое же количество энергии).

    Парафин плавится примерно при 37 ° C. Если она упадет до 36 ° C, вам снова потребуется всего 2,5 кДж, чтобы вернуть ее к 37 ° C, но вам потребуется 210 кДж (в 84 раза больше), чтобы перейти с 37 до 38 ° C.

    Это связано с тем, что для того, чтобы расплавиться, необходимо разорвать некоторые химические связи в твердой решетке, а это требует дополнительной энергии. Итак, в целом, если около килограмма парафина лежит при температуре 20 ° C, вам потребуется 252 штуки.5 кДж, чтобы довести его до 38 ° C.

    Бетон является одним из наиболее распространенных строительных материалов с высокой теплотворной способностью. В отличие от парафина, 1 кг бетона (Cp = 0,88 кДж / кг · K) потребует 15,8 кДж, чтобы сделать то же самое. Для воды (Cp = 4,18 кДж / кг · K) необходимое количество энергии составит 75,2 кДж.

    Количество вложенной энергии — это количество энергии, хранящейся в материале, поскольку эта энергия позже будет высвобождаться, когда материал снова остынет до 20 ° C или комнатной температуры. Хотя существует множество материалов, которые можно использовать для аккумулирования тепла, это всего лишь краткое сравнение некоторых из наиболее широко доступных.

    Итак, парафин может сохранять в 16 раз больше тепла на килограмм, чем бетон, и в 3,4 раза больше, чем вода. Таким образом, хотя вода может быть не лучшим материалом для хранения тепла, она, безусловно, является наиболее доступной по цене и легкодоступной.

    Значение Cp, указанное в тексте выше, относится к теплоемкости материалов.

    q = м Cp ΔT

    где:

    q = энергия [Дж]

    м = масса материала [кг]

    Cp = теплоемкость материала [кДж / (кг · K)]

    ΔT = разница температур [K или ° C]

    Подробнее о проектировании дома на пассивных солнечных батареях можно узнать здесь

    Схема тепловой батареи любезно предоставлено компанией Alternative-Photonics.com /

    Диаграммы тепловых батарей любезно предоставлены компанией Alternative Photonics.

    Как работает теплый пол?

    Технология лучистого теплого пола, также известная как «водяное отопление в полу», представляет собой исключительно энергоэффективный, удобный и здоровый способ обогрева. Лучистое напольное отопление делает ваш дом или здание более энергоэффективным за счет снижения потерь на инфильтрацию и обогрева только нижней части комнаты.При помощи солнечной тепловой системы экономия энергии еще больше!

    Министерство энергетики США сообщает:

    «Лучистое отопление имеет ряд преимуществ. Он более эффективен, чем обогрев плинтуса, и обычно более эффективен, чем воздушное отопление, поскольку исключает потери в воздуховоде. Люди, страдающие аллергией, часто предпочитают лучистое тепло, потому что оно не распространяет аллергены, как системы принудительной вентиляции ».

    Источник: https://www.energy.gov/energysaver/home-heating-systems/radiant-heating

    ПРЕИМУЩЕСТВА ЛУЧЕВОГО ОТОПЛЕНИЯ

    Излучающий пол с подогревом снижает эксплуатационные расходы до 30% по сравнению со стандартной системой воздушного отопления.

    Лучистое отопление — это эффективная система распределения тепла, использующая весь пол для обогрева помещения, в отличие от принудительного выхода воздуха из небольшого вентиляционного отверстия для обогрева огромного пространства.

    Система лучистого тепла устраняет необходимость в вентиляторах и вентиляционных отверстиях, обеспечивая тепло без создания шума или циркуляции частиц в воздухе (пыль, плесень, пыльца, аллергены и т. Д.)

    Еще одно преимущество лучистого тепла — низкие требования к техническому обслуживанию — нет каналов, которые нужно чистить, или фильтров, которые нужно менять.

    Системы лучистого теплого пола эффективно управляют теплом для каждой комнаты или каждой зоны с помощью распределительной системы VersaCor .VersaCor — это оригинальная разработка компании Sundance Power systems. Представленный в 2002 году VersaCor стал крупным нововведением в области лучистого тепла и с тех пор является ключевым элементом систем лучистого отопления, которые мы устанавливаем. Sundance собирает каждый VersaCor на собственном складе на складе нашей компании. Наши бригады по установке являются экспертами в применении VersaCor, и по всему региону существуют сотни систем лучистого отопления, которые полагаются на VersaCor.

    VersaCor, инновация Sundance Power

    VersaCor обеспечивает системный стандарт, сокращая время установки и уменьшая инвентарь.VersCor также приносит пользу подрядчикам, упрощая начисление платы за систему, сокращая количество обратных вызовов, а также упрощая использование и понимание клиентами. Доступны две стандартные модели VersaCor для 3–7 зон. Эти модели оснащены предварительно смонтированными зонными регуляторами, зонными клапанами коммерческого класса, насосами для тако, встроенным воздушным сепаратором и встроенным автозаполнением и расширительным баком на большинстве агрегатов.

    В этих моделях дополнительные варианты комплектации включают: предварительно смонтированное управление котлом, система переменной температуры, приоритетное зонирование, конструкция с поддержкой солнечной энергии, варианты изоляции, индивидуальные корпуса, индивидуальные панели для максимум 12 зон и выбор насосов.

    Лучистое тепло: эффективность, надежность и долговечность

    Эти системы подогрева пола обеспечивают непрерывный, идеально равномерный обогрев, который отличается от принудительного воздушного или электрического обогрева плинтуса. Лучистое тепло также имеет эстетическую ценность, поскольку оно практически незаметно. Компания Sundance Power признана лидером в области лучистого тепла в нашем регионе, имея многолетний опыт проектирования, установки и обслуживания этих гидравлических систем. Лучистое тепло — это энергоэффективный, надежный и фантастический метод производства тепла для вашего дома или бизнеса!

    КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА ЛУЧЕВОГО НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

    Основная идея проста.Горячая вода проходит по трубам, которые либо прикреплены под полом, либо заделаны в бетонную плиту. Горячая вода, протекающая по трубам, нагревает пол и излучает тепло в здание. Нагревая пол, вы создаете тепловую инверсию, которая задерживает холодный воздух у потолка и направляет теплый воздух туда, где вы находитесь.

    Детали конструкции вашего лучистого пола будут зависеть от вашей конкретной ситуации, например, от того, работаете ли вы с новым или уже существующим зданием, и какие материалы для пола вы используете.Sundance Power разработала системы лучистого теплого пола для сотен домовладельцев и предприятий по всему Юго-Востоку. Наш опыт работы с лучистым теплом позволяет нам работать с вами над оптимальной системой отопления для ваших нужд.

    Sundance Power Systems: эксперты по лучистому теплу

    Лучистое отопление — отличная система возобновляемой энергии. Эти гидравлические системы — проверенный и верный способ обогреть дом или офис. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о возможностях систем лучистого теплого пола от региональных экспертов Sundance Power Systems!

    Теплый пол для жилых автофургонов и туристических трейлеров делает кемпинг более комфортным

    Когда вы просыпаетесь морозным утром, было бы здорово, если бы пол дома на колесах был красивым и поджаренным, чтобы было легче встать с койки и начать работу день?

    Развитие низковольтного электрического лучистого напольного отопления означает, что туристические трейлеры, дома на колесах и крошечные дома могут обладать комфортом и эффективностью лучистого напольного отопления в небольших помещениях.

    Компания STEP Warmfloor, базирующаяся в Сент-Луисе, производитель низковольтных электрических лучистых обогревателей с питанием от постоянного тока, работала с рядом владельцев домов на колесах, чтобы оборудовать их автомобили энергоэффективным обогревателем с использованием запатентованного плоского нагревательного элемента. Система может быть установлена ​​непосредственно под многими типами полов, такими как керамическая плитка, деревянный ламинат, винил и ковролин. По словам Денниса Шрамеля, менеджера по продукции, одной из проблем, связанных с лучистым подогревом пола в доме на колесах, является доступное пространство на полу для размещения нагревательных элементов, а также изоляция автомобиля и климат, в котором будет использоваться дом на колесах.В очень холодном климате может потребоваться использование печи дома на колесах для достижения желаемой температуры холодным утром.

    Излучающие тепловые элементы под ламинатным полом.

    Но в любом случае пол будет теплым благодаря лучистому отоплению.

    Поскольку в нем используется энергия низкого напряжения, электрическое лучистое отопление может работать от сети переменного тока в кемпинге или от 12-вольтовой аккумуляторной системы, подключенной к солнечным панелям.

    Вот некоторые недавние варианты применения в жилых домах для электрического лучистого отопления с помощью STEP Warmfloor.

    Основываясь на своем опыте в области водяных систем отопления для домов, Франц Рогманс знал, что лучистое тепло — лучший способ эффективно обогреть дом, и искал практическое решение для обогрева своего дома на колесах.

    Он познакомился со STEP Warmfloor на выставке, был заинтригован инновационной низковольтной саморегулирующейся системой отопления. Узнав все, что он мог, Франц стал дистрибьютором STEP Warmfloor.

    Трансформаторы для лучистого отопления.

    Система теплых полов STEP является саморегулирующейся, то есть нагревательные элементы не могут перегреваться. Это дает возможность размещать их прямо под любым напольным покрытием, в том числе деревом и ковром. Благодаря тонкости материала (1,2 мм) элементы можно размещать над существующим полом, не нарушая высоты шкафов и дверей.

    Поскольку в системе нет движущихся частей, она идеальна для использования в транспортных средствах и добавляет очень небольшой вес.

    Система питается от 24 вольт переменного или постоянного тока, что позволяет работать от батарей или солнечных батарей.

    Electro Plastics, Inc. является производителем STEP Warmfloor, запатентованного прочного, тонкого и гибкого нагревательного мата из полупроводящего пластика.

    Установка в WilsonArt RV.

    STEP Warmfloor обладает уникальной способностью саморегулироваться; по мере нагревания материала через пластик проходит меньше электричества.Поэтому по дизайну он не может перегреваться.

    Система работает от низкого напряжения, обычно подключенного к трансформатору 24 В, но также может работать от генератора, батареи и источника солнечной или ветровой энергии.

    Electro Plastics, Inc. всегда работала с производителями строительных материалов и напольных покрытий, чтобы получить образование и глубокие знания в этой области.

    Материнская компания STEP Warmfloor, Electro Plastics, Inc., обратилась к Джину Уэйнскотту из Florstar Sales, который интересовался концепцией STEP Warmfloor и хотел протестировать нашу систему отопления в своем доме на колесах.

    Автодом Wilsonart используется для тренировок и имеет полы Wilsonart поверх нагревательных элементов STEP Warmfloor®. Коврики толщиной 3/64 дюйма, легкие и простые в установке, идеально подходят для любого типа установки. STEP Warmfloor доступен для удовлетворения потребностей в обогреве, от обогрева пола до частичного или полного обогрева.

    Red Bull приехала на завод в Сент-Луисе, чтобы продемонстрировать свой дом на колесах после установки элемента STEP Warmfloor в их автодом. Этот специальный RV путешествует на всевозможные специальные мероприятия по всей стране, от лыжного спорта до соревнований по бобслею.Чтобы не замерзнуть, они установили наш тонкий нагревательный элемент по всему дому. Элементы подходят под плиточный пол во всем доме, включая ванную комнату и кухню.

    Подробнее о лучистом отоплении.

    Разбираемся, как регулировать температуру нагрева батареи. Регулирование в системах теплого пола

    В этой статье я хочу рассказать, как и на основании чего регулируется температура охлаждающей жидкости. Не думаю, что эта статья будет полезна или интересна для сотрудников энергосистемы, так как они ничего нового из нее не узнают.Но рядовым гражданам, надеюсь, будет полезно.

    4.11.1. Режим работы ТЭЦ электростанции и районной котельной (давление в подающем и обратном трубопроводах и температура в подающих трубопроводах) должен быть организован в соответствии с заданием управляющего тепловыми сетями.

    Температура сетевой воды в подающих трубах в соответствии с утвержденным для системы отопления графиком температур должна быть установлена ​​равной средней наружной температуре в течение периода времени от 12 до 24 часов, определяемого контроллером тепловой сети, в зависимости от протяженности сетей, климатических условий и других факторов.

    Температурный график разрабатывается для каждого города в зависимости от местных условий. Он четко определяет, какой должна быть температура сетевой воды в тепловой сети при определенной температуре наружного воздуха. Например, при -35 ° температура охлаждающей жидкости должна быть 130/70. Первая цифра определяет температуру в подающей трубе, вторая — наоборот. Данную температуру задает контроллер тепловой сети для всех источников тепла (ТЭЦ, котельные).

    Правила допускают отклонения от заданных параметров:

    4.11.1. Отклонения от заданного режима для напорной арматуры электростанции (котельной) должны быть не более:

    • по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, ± 3%;
    • давление в подающих трубопроводах ± 5%;
    • давление в обратных трубопроводах ± 0,2 кгс / см2 (± 20 кПа).

    4.12.36. Для систем водяного отопления основой режима теплоснабжения должен быть график централизованного регулирования качества. Допускаются качественно-количественные и количественные графики регулирования теплоснабжения при необходимом уровне оснащенности источников тепла, тепловых сетей и систем теплопотребления средствами автоматического регулирования и разработки соответствующих гидравлических режимов.

    Итак, уважаемые граждане, не пытайтесь как-то повлиять на тепловую сеть, если весной вам очень жарко. Они ничего за вас не сделают, так как не имеют ни права, ни возможности. Жалуйтесь в администрацию, тогда, возможно, они прикажут прекратить отопительный сезон раньше. Но помните, что весной температура на улице переменная, и если сегодня тепло и вы выключили отопление, то завтра может стать очень холодно и выключить оборудование намного быстрее, чем включить его.

    А теперь поговорим о том, как холодно в квартире зимой, особенно когда основательно морозно. Если в квартире холодно , то кто обычно виноват? Правильно — тепловые сети! Так думает большинство граждан. Отчасти они правы, но не все так просто.

    Начнем с того, что в экстремальные холода газоснабжающие организации могут вводить ограничений на поставку газа . Из-за этого котел должен поддерживать температуру теплоносителя «сколько будет».«Как правило, градусов на 10 ниже, чем положено на графике температуры. Электростанции проще — переходят на мазут, а котельные, которые часто стоят почти посреди жилых массивов, разрешают гореть. мазут только в экстренных случаях (например, полное прекращение подачи газа), чтобы люди не замерзли совсем.Из-за ограничений подачи газа отключите горячую воду , чтобы снизить затраты на теплоноситель и тем самым сохранить температура в системах отопления на нужном уровне.Так что не удивляйтесь, если что-то случится.

    Также причиной того, что в квартирах зимой холодно, является высокая степень износа самих тепловых сетей, а в частности теплоизоляция трубопроводов . В результате в достаточно удаленных от источника тепла домах теплоноситель «доходит» до уже остывшего.

    Ну, последняя причина, о которой я расскажу, — это плохая теплоизоляция квартир и самих домов. Щели в окнах, дверях, отсутствие утепления самого дома — все это приводит к тому, что тепло уходит в окружающую среду и нам холодно.Вы можете устранить эту причину. Установите новые окна, сделайте теплоизоляцию квартиры, поменяйте радиаторы на новые, потому что со временем чугунные батареи забиваются и теплоотдача значительно снижается. Кстати, если покрасить аккумулятор в черный цвет то он будет лучше греться. Это не шутка, эксперименты подтверждают этот факт.

    Ну вроде и все, что я хотел рассказать в этой статье. Также хочу оговориться, что написала статью, во многом основываясь на личном опыте.В разных регионах нашей страны ситуация может отличаться и кардинально отличаться от того, что я здесь написал. Но в целом я думаю, что ситуация аналогичная. По крайней мере, в крупных городах.

    Сегодня, когда стоимость всего, включая коммунальные, постоянно растет, а экономическая ситуация нестабильна, установка датчиков на отопление — выгодный вариант, позволяющий существенно сэкономить на коммуналке. Кроме того, у каждого человека есть естественное желание обеспечить эффективное отопление своего дома, а регулирование температуры теплоносителя в системе отопления позволяет сделать это с минимальными затратами.


    Способы улучшения работы системы отопления

    Улучшение общей работы системы за счет установки регулятора температуры воды в системе отопления — это удобно и очень выгодно. Дает возможность существенно сэкономить, а жилье сделать не только теплым, но и финансово выгодным.

    Многих интересует, как сделать систему отопления более сбалансированной, чтобы она отдавала необходимое на данный момент количество тепла. Для достижения этой цели вы можете использовать несколько способов, прошедших проверку временем:

    • Первый способ — установить автоматические регуляторы температуры в системах отопления на каждую отдельную батарею в помещении.
    • Второй — регулировать степень теплоносителя перед подачей в каждую отдельную комнату дома или здание в целом, в зависимости от их роли. Это делается с помощью специального автоматического устройства, работа которого зависит от показаний датчиков, установленных внутри зданий или за их пределами, в зависимости от назначения.
    • Третий способ — использовать поток теплоносителя от специальных котлов, вырабатывающих энергию.

    На чем можно и нужно экономить

    Датчик температуры для отопления — довольно выгодный вариант для использования в частном доме.Почему? Причин более чем достаточно:

    1. Вы можете выбрать предпочтительную систему режимов для каждой отдельной комнаты дома. Например, очень важно, чтобы в детской или спальне было тепло, ведь эти помещения используются постоянно, а различные хозяйственные постройки не так важны, и тратить на них лишнее тепло абсолютно невыгодно. Гидравлическая балансировка отопления позволяет установить минимальное количество тепла для редко используемых помещений, и наоборот — увеличить его для часто используемых помещений.Наблюдается явная экономия тепла за месяц, что дает довольно внушительную сумму, которую вы можете потратить на себя.
    2. Регулятор температуры отопления дает дополнительные преимущества, так как он контролирует общий комфорт в помещении. Например, комната расположена на солнечной стороне дома и достаточно хорошо прогревается солнцем. В этом случае он не допустит чрезмерного перегрева воздуха, а потребление тепла снизится. Датчики, которые используются в обычной централизованной автоматике, почти никогда не имеют таких функций.
    1. Датчик температуры для отопления отличается от других устройств еще одной приятной особенностью — он отслеживает уровень тепла прямо там, где установлены батареи, и не отображает его среднее значение в какой-либо конкретной комнате. Это позволяет настроить наиболее комфортный для вас режим в любой отдельной комнате, отвечающий всем вашим требованиям и предпочтениям.

    Применение клапанов

    Некоторые пользователи вместо регуляторов температуры воды ставят на батарейки один из видов вентилей, а именно — обычные краны.Несомненно, этот способ очень дешевый, но в этом случае вы не получите ряда существенных преимуществ. Давайте рассмотрим их подробнее:

    • Если производить регулировку с помощью обычных кранов, нельзя добиться соблюдения того или иного режима. А использование для этой цели современных устройств для регулировки системы отопления позволяет сделать это без особого труда, причем качественно и очень точно.
    • Еще одно важное преимущество заключается в том, что, регулируя температуру батарей с помощью кранов, вы тратите много дополнительного времени, которое можно было бы потратить на что-то другое.Работа регуляторов полностью автоматическая, и, настроив их один раз, можно надолго забыть об их существовании.
    • Работа крана возможна только в двух режимах — «закрытый» и «открытый». И использование такого принципа может привести к нарушению установившихся потоков или к появлению стояков воздуха, что в целом очень плохо. Так что если возникает вопрос, как отрегулировать батареи отопления в частном доме, это небольшое, но очень полезное устройство — просто идеальный вариант, так как оно не полностью перекрывает поток, а просто снижает его.

    При установке отопления в двух- и более этажных домах количество задвижек должно быть как минимум в 2 раза больше. Чем его будет больше, тем проще дальше ухаживать за котлом.

    Как работает регулятор

    Датчик температуры на батарее отопления представляет собой вентиль запорного типа, который устанавливается на входе в отопительные приборы.

    Удлинение стержня до необходимой длины для регулирования происходит за счет давления, создаваемого сильфоном с веществом, которое начинает сильно расширяться от горячей воды.Для возврата штанги обратно используется установленная пружина, а для регулирования проема используется специальный механизм компенсации проема с прикрепленной к нему шкалой.

    Как регулируется система отопления:

    • Под воздействием высокой температуры вещество в сильфоне начинает нагреваться. Шток удлиняется, начинает давить на шток, и подача жидкости уменьшается до нужного значения.
    • Барабан позволяет выбрать начальную степень, на которую будет удлинен сильфон.Соответственно таким образом устанавливается необходимый температурный режим, по достижении которого регулятор перекрывает подачу воды.

    Правильная установка регулятора

    Для установки гидравлических контроллеров не требуется специальных знаний. Только учтите несколько нюансов:

    • Вставлять устройство нужно не на выходе, а именно на подаче.
    • Подобрать приспособление, диаметр которого максимально приближен к диаметру патрубков для подачи.
    • Чтобы правильно отрегулировать настройку температуры, установите устройство так, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи.
    • При установке регулятора обратите особое внимание на головку с сильфоном в горизонтальном положении. В противном случае могут появиться зоны застоя. Для его обдува не используйте воздух из труб — только воздух прямо из отапливаемого помещения.
    • Если в комнате последовательно установлено определенное количество радиаторов, нет необходимости устанавливать их на каждое отдельное устройство.Достаточно регулирования расхода охлаждающей жидкости на входе в первый радиатор. Если у каждой батареи свой стояк, придется на каждый радиатор установить регулятор.

    Как видите, можно снизить затраты, если учесть такие детали, как регуляторы для системы отопления.

    ВИДЕО: Автоматический контроль температуры в доме

    Регулировка температуры отопления в собственном доме позволяет добиться более комфортного пребывания в помещении в отопительный сезон.

    Как это было раньше? Ни о какой регулировке температуры систем отопления и речи не было. Были печи, надчеканки и они расплавились до условного состояния «жара». И в результате часто в первый день после пожара в доме было слишком жарко, второй раз, а на третий день приходилось снова топиться.

    С появлением систем водяного отопления ситуация немного улучшилась, и благодаря водяному нагреву были разработаны способы регулирования температуры систем отопления.

    Точное регулирование температуры систем отопления решает две особо важные задачи:

    • -Максимально комфортное пребывание в доме, где вы используете именно ту температуру, которую вы задали;
    • — Экономия энергоносителей и ваших денег за счет точной настройки.

    2 способа регулировки систем отопления

    На самом деле существует два метода регулировки температуры.

    1. Количественный
      . Это метод изменения скорости движения нагретой воды с помощью специальных клапанов или циркуляционного насоса.Фактически мы ограничиваем поступление теплоносителя в систему через отопительное оборудование.

    Самый простой пример реализации этого метода — изменение скорости насоса. Чем холоднее, тем сильнее работает насос и тем быстрее теплоноситель движется по системе отопления.

    1. Качественный
      . Этот метод предполагает регулировку температуры всей системы на отопительном приборе (на котле и т. Д.)

    Способы регулировки радиаторов отопления

    Самый простой способ регулировки температуры радиаторных систем отопления — установка непосредственно на радиатор.

    Принцип работы термоголовки следующий: Головка заполнена жидкостью. Объем жидкости зависит от температуры теплоносителя. При нагревании объем жидкости увеличивается и клапан термоголовки закрывается. При охлаждении происходит обратное.

    Этот способ настройки достаточно простой и надежный. К недостаткам можно отнести ручную регулировку термоголовки на каждом радиаторе.

    Более продвинутый метод — установить вместо термоголовки, затем установить термостат в комнате и соединить все узлы в единую систему.

    На первый взгляд звучит сложно. Но на самом деле все довольно просто реализовано. На сервопривод накинуть два кабеля. Один для питания, другой для подключения термостата. На термостате установите желаемую температуру, и сервопривод автоматически ее регулирует.

    Способы регулирования температуры теплых полов

    Регулировке температуры теплого пола не посвящена ни одна статья на нашем сайте. Если вкратце, то есть следующие варианты:

    1. Регулировка температуры теплого пола в сочетании с верхним датчиком температуры на коллекторе и циркуляционным насосом.Датчик определяет температуру на коллекторе (изначально завышенную) и, как только он получает необходимую температуру, отключает питание на насосе.
    2. Установка насоса на подачу попарно. Благодаря трехходовому клапану пол нагревается до необходимой температуры.
    3. Монтаж теплого пола с помощью смесительного модуля. В смесительном модуле есть все необходимое для регулировки температуры системы теплого пола.
    4. Радиатор аналогичный.Установка на коллекторе сервоприводов совместно с термостатами.

    Подробнее в статье.

    Пол с подогревом, который когда-то считался роскошью, стал в европейских странах практически одним из стандартных вариантов индивидуального жилья. Он удобен, гигиеничен, прочен и требует минимального ухода. Кроме того, работа обогрева в низкотемпературной области позволяет снизить затраты на электроэнергию. Однако вышеупомянутые преимущества «теплого пола» не всегда подтверждаются владельцами оборудованного им жилья.Причины этого часто — неправильный расчет и гидравлическая регулировка системы.

    Для поддержания заданной температуры в помещении система отопления должна непрерывно подавать тепло в количестве, компенсирующем его потерю через стены, пол, потолок, окна и двери. Количество теплопотерь зависит от температуры наружного воздуха. В соответствии со своим значением автоматика современных систем отопления регулирует поступление тепла в помещение. Температура теплоносителя для всех помещений дома одинакова.

    Помимо тепла системы отопления, в дом проникает тепло от солнечного излучения (особенно через большие окна с южной стороны), декоративных печей и каминов, печей и осветительных приборов, телевизоров, компьютеров и самих людей.

    Интенсивность, продолжительность и частота подачи такого тепла могут изменяться. Отвод тепла через остекление южных стен в феврале может составить до 70% от общей тепловой нагрузки. Камин способен полностью покрыть тепловую потребность помещения.На другие сторонние источники тепла обычно приходится менее 25% нагрузки.

    Несмотря на наличие комнатных термостатов, быстрое реагирование теплых полов на подачу наружного тепла невозможно из-за инерции этой системы. При укладке труб отопления в бесшовную бетонную стяжку время реакции «теплого пола» на изменение количества поступающего тепла составляет около двух часов.

    Таким образом, комнатный термостат, который быстро среагировал на поступление наружного тепла, отключает отопление пола, которое продолжает отдавать тепло еще около двух часов.При прекращении подачи наружного тепла и открытии термостатического клапана полный прогрев пола достигается только через то же время.

    Хотя регулирование температуры в помещении разумно с точки зрения энергосбережения, оно не работает при резких изменениях температуры. Эффективен только эффект саморегуляции.

    Эффект саморегулирования
    Саморегулирование — это сложный динамический процесс. Однако на практике подача тепла от теплого пола регулируется естественным образом без вмешательства механических устройств в силу следующих двух закономерностей: 1) тепло всегда распространяется от более нагретой зоны к более холодной; 2) количество теплового потока определяется разницей температур.

    Ниже приведены четыре простых примера, иллюстрирующих эффект саморегулирования. Температура воздуха снаружи помещения, внутри него, температура пола и количество горячей воды, поступающей в систему отопления, считаются неизменными. Меняется только температура воздуха в помещении из-за притока постороннего тепла и холодного воздуха через герметичность помещения.

    На рис. 1 показан пример среднего рабочего состояния во время отопительного периода. Поступлений наружного тепла нет.При средней температуре наружного воздуха пол с температурой 24 ° C отдает все тепло воздуху помещения, в котором температура поддерживается на уровне 20 ° C. пол 100%.

    Пример 2. Граничные условия такие же, но из-за притока внешнего тепла температура в помещении повысилась до 22 ° С (рис. 2). В результате теплоотдача пола уменьшилась вдвое, так как разница температур между полом и воздухом уменьшилась до 2 ° C.В этом случае «теплый пол» покрывает только 50% тепловой нагрузки, остальные 50% тепла поступают из сторонних источников.

    Пример 3. Из-за большого поступления тепла извне температура в помещении повысилась до 24 ° С, что сравнялось с температурой пола (рис. 3). В результате тепловая мощность теплых полов упала до нуля. То есть вся тепловая нагрузка в этом случае покрывается теплом от сторонних источников.

    Пример 4. Окна были открыты для вентиляции в помещении, и температура воздуха в помещении ненадолго снизилась до 16 ° C (рис.4). Разница температур между полом и воздухом достигла 8 ° С, что привело к увеличению теплоотдачи пола до 200%.

    Документ требует, чтобы организация регулировала температуру охлаждающей жидкости, подаваемой в здание, в зависимости от температуры наружного воздуха (EnEV § 12/1). Это гарантирует, что количество тепла, которое может быть использовано в ближайшем будущем, будет доставлено в распределительную сеть.

    Кроме того, количество тепла, подаваемого в помещения, должно регулироваться в зависимости от температуры их внутреннего воздуха (EnEV § 12/2), что позволяет регулировать режим отопления с учетом внешнего тепловложения — от солнечное излучение, бытовая техника и др.

    На рис. 5 представлена ​​принципиальная схема теплого пола здания, включающая следующие элементы регулирования с учетом перечисленных выше требований: AT — датчик наружной температуры; МВ– трехходовой клапан здания; RF — датчик температуры воздуха в помещении; RV — комнатный регулирующий клапан.

    При правильно рассчитанной и гидравлически отрегулированной отопительной установке этого будет достаточно только для погодозависимого регулирования с изменением температуры теплоносителя, подаваемого в здание, при условии отсутствия внешнего ввода тепла.Однако эффект саморегуляции — непременная составляющая реальных процессов.

    Регулирование температуры в помещениях путем изменения количества подаваемого теплоносителя позволяет экономить электроэнергию. Однако, если регулирование расхода осуществляется в режиме «вкл / выкл», теплый пол может не обеспечивать поддержание комфортной температуры.

    Пусть не будет внешнего теплоснабжения: тепло в помещение подается только от пола, а в окружающую среду оно поступает через ограждающие конструкции (рис.6). Если комната начинает нагреваться солнцем, приточный клапан закрывается (рис. 7), и примерно через два часа пол и комната охлаждаются.

    В случае кратковременных интенсивных приемов стороннего тепла система управления не справляется с работой, в результате чего возникают колебания температуры помещения и пола.

    Устранить этот недостаток можно за счет увеличения теплоотдачи пола путем прокладки трубы отопления с меньшим шагом (искусственный перегрев помещения увеличивает частоту работы термостатического клапана).

    Однако лучший результат дает установка регулирующего клапана, который не перекрывает полностью поток теплоносителя, а снижает его в части компенсации максимально возможной подачи стороннего тепла. Это позволяет снизить колебания температуры пола и воздуха в помещении. Благоприятно сказывается и использование датчиков температуры пола.

    На рис. 8, 9 показан принцип работы системы управления теплым полом с байпасом, подключенным параллельно термостатическому вентилю.Байпас регулируется так, чтобы пропускать такое количество хладагента, чтобы потери тепла в помещении полностью компенсировались теплом, исходящим от стороннего источника. (В показанном примере это 50% расхода.) Компания Oventrop предлагает компактные модули с термостатическим клапаном и регулируемым байпасом.

    Как UPONOR смотрит на задачу автоматического управления (один из крупнейших производителей, которые, кстати, согласны с этой точкой зрения):

    Автоматическое управление

    Автоматическая система управления теплом
    пол должен поддерживать поступление
    тепла с той же интенсивностью, с которой
    помещение теряет его под воздействием
    динамически меняющиеся условия, поддерживая
    тем самым стабильно и комфортно
    температура в помещении.
    Результаты испытаний
    в реальных условиях показывают, что при правильной эксплуатации систем управления
    и благодаря высокой степени автономности управления
    система теплого пола
    способна компенсировать все тепловые потери помещения.

    Для оптимальной работы
    рекомендуется комбинация
    централизованного регулирования и
    регулирования в отдельных помещениях.

    Централизованная система управления
    контролирует температуру
    охлаждающей жидкости, подаваемой в соответствии с погодными условиями
    на улице.Регулирующая система
    в индивидуальном помещении
    контролирует расход теплоносителя
    в каждом контуре в зависимости от показаний
    датчиков температуры (термостатов),
    расположенных в соответствующих помещениях
    и заданных пользователем параметров.

    Это позволяет контролировать рассеивание тепла.
    этажей в каждой комнате индивидуально,
    какой утеплитель точнее всего обеспечивает
    и экономию энергии.

    Температура в отдельных помещениях

    Местное (индивидуальное) регулирование
    используется при подаче контролируемого тепла
    в отапливаемое помещение.

    Основная идея индивидуального управления
    заключается в локальном повышении

    комфорта в определенной комнате
    и в экономии энергии за счет установки
    расчетной температуры в помещении

    непосредственно любым человеком.
    Регулирование температуры в помещении
    необходимо для создания максимально комфортного климата в помещении

    . AT
    в зависимости от внешних факторов (ориентация
    зданий, ветер и т. Д.) Или внутренних факторов
    (освещение, источники открытого пламени, время пребывания
    и т. Д.))
    Существуют разные требования к теплу. Режим
    внутри здания.
    Система теплого пола
    может удовлетворить все эти требования. В каждом
    помещении может быть точная регулировка температуры
    с помощью
    датчиков температуры (термостатов).
    Однако при открытой планировке различные
    «Помещения» можно рассматривать как одно пространство
    (управление зоной). В этом случае
    Uponor рекомендует использовать
    только один комнатный термостат для регулирования
    на всем открытом пространстве,
    одновременно термостат устанавливается в
    «Помещении» с наибольшей потребностью
    в обогреве.Обычно это комната с наибольшим количеством наружных стен или окон (
    ).
    Зональный контроль

    Зональное регулирование применяется в
    , когда тепло контролируется,
    обслуживается в любой зоне, состоящей из
    обычно из нескольких комнат.
    Зональный контроль используется для управления
    определенной группой комнат или
    комнатами с открытой планировкой.
    Централизованное управление

    Централизованное регулирование
    применяется в тех случаях, когда тепло подается на все здание
    или в коллектор, управляемый системой централизованного управления
    или от теплового пункта (ИТП).

    Принципы регулирования температуры охлаждающей жидкости



    внутренний теплоноситель
    при постоянном потоке
    Некоторые специалисты по климату в
    помещениях считают, что регулировка внутренней температуры
    — лучший
    способ поддерживать комфортную температуру.
    Обоснованием этого является тот факт, что
    большинство зданий имеют очень высокую тепловую инерцию
    . Это означает, что при
    быстрое изменение наружной температуры
    изменение внутренней температуры может задержать
    на несколько дней.Другими словами,
    внутренний терморегулятор
    гармонирует с тепловой инерцией зданий.
    Применение данной нормативной техники
    сводит к минимуму колебания температуры в
    помещениях.

    Регулирование температуры
    теплоноситель по внешней температуре
    при постоянном расходе

    В отличие от вышеупомянутого
    Некоторые эксперты считают, что
    лучший способ поддерживать комфортную температуру
    — регулирование по внешней температуре
    Причина этого в том, что
    в том, что становится возможным работать
    с заданным температурным графиком
    охлаждающей жидкости как функцией
    внешней температуры.Здесь главное преимущество
    состоит в том, что при повышении температуры наружного воздуха

    сразу же понижает температуру подачи
    , тем самым уменьшая нежелательные потери
    тепла С другой стороны, понижение внешней температуры
    всегда создает резкий скачок
    внутренней температуры помещения.
    Температурная компенсация подачи
    в зависимости от температуры наружного воздуха.
    Настройка системы регулирования работает по запрограммированному графику отопления

    для этого здания.Регулирующее устройство
    представляет собой трехходовой клапан централизованной системы управления
    .

    Схема системы с регуляторами

    Каждый отопительный сезон преподносит свои сюрпризы сложностями отопления помещений, как для жителей многоэтажных домов, так и для частных коттеджей. От того, насколько он настроен, зависит качество равномерного обогрева всех комнат в доме.

    Зачем нужна регулировка

    Установка оптимальной температуры радиаторов отопления позволяет создать максимально комфортные условия пребывания в помещении.Кроме того, регулировка позволяет:

    1. Устранить эффект проветривания в батареях, позволить теплоносителю свободно перемещаться по трубопроводу системы отопления, эффективно отдавая свое тепло внутреннему пространству помещения.
    2. Снижение затрат на потребление тепла до 25%.
    3. Не держите окна открытыми постоянно, если воздух в комнате чрезмерно перегрет.

    Регулировку обогрева и регулировку АКБ желательно включить перед началом отопительного сезона.Это нужно для того, чтобы не испытывать дискомфорта в квартире и не выставлять температуру нагрева батарей в аварийном режиме. Перед тем, как ставить и регулировать радиаторы отопления, необходимо летом утеплить все окна. Кроме того, нужно учитывать конкретное расположение квартиры:

    • Посередине или в углу дома.
    • Нижний или верхний этаж.

    Проанализировав ситуацию, желательно использовать энергосберегающие технологии для максимального нагрева внутри квартиры:

    • Для утепления стен, углов, полов.
    • Выполнить гидро- и теплоизоляцию стыков между бетонными стыками панельного дома.

    Без этих работ регулировать температуру радиаторов отопления будет бесполезно, так как львиная доля тепла будет обогревать улицу.

    Типы систем отопления и принцип настройки радиатора

    Ручка с клапаном

    Чтобы правильно отрегулировать температуру радиаторов, нужно знать общее устройство системы отопления и разводку теплоносителя.

    • В случае индивидуального отопления регулировка упрощается, когда:
    1. Система работает от мощного котла.
    2. Каждая батарея оснащена трехходовым клапаном.
    3. Установлена ​​принудительная откачка охлаждающей жидкости.

    На этапе монтажных работ индивидуального отопления необходимо учитывать минимальное количество изгибов в системе. Это необходимо для того, чтобы снизить теплопотери и не снизить давление теплоносителя, подаваемого в радиаторы.

    Для равномерного нагрева и эффективного использования тепла на каждой батарее установлен клапан. С его помощью можно уменьшить подачу воды или отключить ее от общей системы отопления в неиспользуемом помещении.

    • В системе центрального отопления многоэтажных домов, оборудованных подачей теплоносителя по трубопроводу сверху вниз по вертикали, регулировка радиаторов невозможна. В этой ситуации из-за жары открываются окна на верхних этажах, а в помещениях нижних этажей холодно, так как там батареи еле нагреваются.
    • Более совершенная однотрубная сеть. Здесь охлаждающая жидкость подается в каждую батарею, а затем возвращается в центральный стояк. Поэтому в квартирах верхних и нижних этажей этих домов нет заметной разницы температур. При этом подающая труба каждого радиатора оснащена регулирующим клапаном.
    • Двухтрубная система, где смонтированы два стояка, обеспечивает подачу теплоносителя к радиатору и обратно. Для увеличения или уменьшения расхода охлаждающей жидкости каждая батарея оснащена отдельным клапаном с ручным или автоматическим термостатом.

    Типы регулирующих клапанов

    Типы кранов

    Существующие современные технологии отопления позволяют устанавливать на каждый радиатор специальный смеситель, контролирующий качество тепла. Этот регулирующий клапан представляет собой теплообменник клапанов, который через трубы соединен с радиатором.

    По принципу работы эти краны:

    • Ball, которые в первую очередь являются 100% защитой от аварийных ситуаций. Эти запорные устройства представляют собой конструкцию, которая может поворачиваться на 90 градусов и может пропускать воду или мешать прохождению охлаждающей жидкости.

    Шаровой кран нельзя оставлять наполовину открытым, так как в этом случае может быть повреждено уплотнительное кольцо и может возникнуть утечка.

    • Стандарт без температурной шкалы. Они представлены традиционными бюджетными клапанами. Абсолютной точности настройки они не дают. Частично перекрывая доступ теплоносителя к радиатору, они изменяют температуру в квартире на неопределенное значение.
    • С термоголовкой, позволяющей регулировать и контролировать параметры системы отопления.Такие термостаты бывают автоматические и механические.

    Обычный термостат прямого действия

    Принцип устройства

    Термостат прямого действия — это простое устройство для регулирования температуры в радиаторе отопления, который устанавливается рядом с ним. По своей конструкции это герметичный баллон, в который вставлен сифон со специальной жидкостью или газом, четко реагирующим на изменение температуры теплоносителя.

    Когда поднимается, жидкость или газ расширяются.Это приводит к увеличению давления на шток в клапане термостата. Он в свою очередь, двигаясь, перекрывает поток теплоносителя. При охлаждении радиатора происходит обратное.

    Термостат с электронным датчиком

    Данный аппарат принципиально не отличается от предыдущей версии, разница только в настройках. Если они выполняются вручную в обычном термостате, электронному датчику это не нужно.

    Здесь температура задается заранее, и датчик следит за ее поддержанием в заданных пределах.Регулируемые параметры температуры воздуха электронный термостатический датчик регулируется от 6 до 26 градусов.

    Пошаговая инструкция по регулировке температуры

    Для обеспечения комфортных условий в помещении необходимо выполнить несколько основных действий.

    Схемы подключения

    1. Первоначально на каждой батарее необходимо стравить воздух до того, как вода потечет из крана струйкой.
    2. Затем нужно отрегулировать напряжение в батареях.
    3. Для этого в первой батарее от котла нужно открыть вентиль на два оборота, во второй — на три, а затем действовать по той же схеме, увеличивая количество оборотов открытого клапана на каждом радиаторе. Таким образом, давление теплоносителя равномерно распределяется по всем радиаторам. Это обеспечит ему нормальный проход по трубам и лучший прогрев аккумуляторов.
    4. В системе принудительного отопления прокачку теплоносителя и контроль рационального расхода тепла поможет сделать регулирующая арматура.
    5. В проточной системе температура и терморегуляторы, встроенные в каждую батарею, хорошо контролируются.
    6. В двухтрубной системе отопления можно контролировать не только температуру теплоносителя, но и его количество в батареях как с ручным, так и с автоматическим управлением.

    Заключение

    Установка завершена

    Сегодня для поддержания комфортной температуры в квартире каждый радиатор системы отопления необходимо оборудовать системой регулировки.

    Современные термостаты помогают не только поддерживать тепловой баланс в помещении, но и экономят энергию на нагрев теплоносителя.

    Устранение неисправностей | SunTouch

    Поиск по продукту:

    Коврик для пола

    TapeMat

    WarmWire

    Термостаты SunStat

    Кабели ProMelt и SlabHeat

    Элементы управления ProMelt

    Поиск и устранение неисправностей пола

    Значение Ом не соответствует диапазону сопротивления, указанному на идентификационной бирке

    Ваш омметр может быть настроен на неправильную шкалу, например, шкала 200 кОм измеряет до 200 000 Ом или 200 кОм.

    Установите на глюкометре шкалу, соответствующую имеющейся у вас панели. Например, установите значение 200 Ом для панели UnderFloor с диапазоном сопротивления ниже 200 Ом. Затем повторите тест.

    Некоторые из наших панелей UnderFloor имеют диапазон сопротивления более 200 Ом.

    • Установите омметр на достаточно высокую шкалу, чтобы проверить имеющуюся у вас панель, часто на шкалу 2000 Ом или 2 кОм. Если показания вашей панели выходят за пределы диапазона, указанного на табличке с паспортными данными, обратитесь к производителю.

    Если показание в омах немного выше или ниже, проверьте сам измеритель.

    Убедитесь, что ваш измеритель все еще работает и правильно откалиброван, установив его на шкале 200 Ом или на самую низкую шкалу вашего измерителя и удерживая наконечники тестовых щупов непосредственно вместе, чтобы проверить «нулевое показание» измерителя, часто показывающее от 0,1 до 0,4 Ом. Показание «OL» (разомкнутая линия или превышение предела) не то же самое, что показание 0,1 Ом.

    • Если ваш измеритель не проходит калибровочный тест с нулевым показанием значительно меньше 1 Ом, возможно, поврежден один из измерительных проводов или сам измеритель может быть поврежден и его необходимо заменить.Если это более старый счетчик, возможно, ему просто понадобятся новые батарейки.
    • Если вы не можете заставить ваш глюкометр пройти этот калибровочный тест, вам понадобится мультиметр с меньшей погрешностью, прежде чем продолжить.
    • Если ваше показание в омах для контура отопления было немного большим, «нулевое показание» омметра можно вычесть из значения в оме вашей нагревательной панели. Если панель по-прежнему выходит за пределы допустимого диапазона сопротивления, обратитесь к производителю.

    Показания сопротивления панелей UnderFloor следует снимать только с одной панели за раз.

    Убедитесь, что вы тестируете только одну панель UnderFloor, и проверьте ее непосредственно с заводских кабелей питания. Если оно выходит за пределы диапазона сопротивления вашей панели, обратитесь к производителю.

    Отсутствуют показания сопротивления от контура отопления

    Возможно, ваш омметр неправильно настроен, или у него может быть проблема с одним из тестовых проводов, или ему просто нужны новые батареи.

    Омметр должен быть настроен на правильную шкалу для проверки цепи обогрева, обычно шкалу 200 Ом для панели UnderFloor с диапазоном сопротивления ниже 200 Ом.Следуйте инструкциям по тестированию панели, как описано в руководстве по установке.

    Некоторые из наших панелей UnderFloor имеют диапазон сопротивления более 200 Ом.

    • Установите омметр на достаточно высокую шкалу, чтобы проверить имеющуюся у вас панель, часто на шкалу 2000 Ом или 2 кОм. Если показания вашей панели выходят за пределы диапазона, указанного на табличке с паспортными данными, обратитесь к производителю.

    Проверить сам омметр. Убедитесь, что ваш глюкометр все еще работает и правильно откалиброван, соединив два провода напрямую, чтобы проверить «нулевое показание» глюкометра, часто показывающее около 0.От 1 до 0,4 Ом. Показание «OL» (разомкнутая линия или превышение предела) не то же самое, что показание 0,1 Ом.

    • Если ваш измеритель не проходит этот калибровочный тест с показанием значительно меньше 1 Ом, один из испытательных проводов поврежден или сам измеритель может быть поврежден, и его необходимо заменить. Если это более старый счетчик, возможно, ему просто понадобятся новые батарейки.
    • Если вы не можете заставить ваш глюкометр пройти тест на нулевое показание, вам следует попытаться найти мультиметр с меньшим пределом погрешности.

    Если ваш мультиметр находится в рабочем состоянии, но вы по-прежнему не получаете показания сопротивления с панели UnderFloor, возможно, поврежден нагревательный кабель.

    Кабель был поврежден при установке и требует ремонта

    Если место повреждения известно, вам понадобится ремонтный комплект нагревательного кабеля и соответствующие инструменты для завершения ремонта.

    Если место повреждения неизвестно, у нас есть инструменты, которые помогут вам найти повреждение, свяжитесь с нами для получения подробной информации.

    Система UnderFloor не утепляет пол

    Правильное ли напряжение подается на систему управления?

    Проверить напряжение на «стороне линии» на блоке управления. Соответствует ли оно напряжению, указанному для панели UnderFloor на табличке с паспортными данными?

    • Черно-белые провода питания (с заземляющим проводом) обозначают панель на 120 В.
    • Черно-синие провода питания (с заземляющим проводом) обозначают панель на 240 В.

    Проверьте напряжение на «стороне нагрузки» регулятора, пока регулятор показывает, что он нагревает пол.Соответствует ли оно напряжению, указанному для панели UnderFloor на табличке с паспортными данными?

    Черно-белые провода питания (с заземляющим проводом) обозначают панель на 120 В.

    Черно-синие провода питания (с заземляющим проводом) обозначают панель на 240 В.

    Если система управления указывает на отключение GFI, она не передает питание на этаж. Выполните сброс GFI, выключив его, а затем снова включив. Если он снова отключает GFI …

    Возможно, неправильно подключена схема управления. Проверьте электрическую схему на задней панели управления.

    Панель UnderFloor может быть повреждена. Проверить панель на надлежащее сопротивление и проверить отсутствие замыкания на массу с помощью цифрового омметра, как описано в руководстве по установке.

    • Мультиметр показывает короткое замыкание на массу. Обратитесь к производителю. У нас есть инструменты, которые помогут найти место, где произошло короткое замыкание, и комплекты для сращивания для ремонта. Свяжитесь с нами для получения подробной информации.
    • Мультиметр показывает, что контур нагрева находится за пределами диапазона сопротивления для этой панели.Запишите показания сопротивления и обратитесь к производителю.
    • Мультиметр не обнаруживает замыкание на массу. Эта панель может иметь очень высокое сопротивление короткого замыкания на землю, которое не может обнаружить стандартный мультиметр. Мегаомметр или тестер Hipot могут определить, есть ли у вашей панели проблемы с изоляцией в цепи нагрева. Свяжитесь с производителем для получения дополнительной информации о правильном использовании этих инструментов и других методах тестирования системы UnderFloor.

    Плохое соединение может вызвать отключение GFI.Проверьте все соединения проводов между выключателем в панели выключателя и системой обогрева пола.

    Иногда другое устройство в доме может вызывать неприятные срабатывания GFI, если с системой UnderFloor все в порядке.

    • Некоторые устройства, не связанные с системой обогрева пола, могут вызывать неприятные срабатывания GFI вашего управления, часто мгновенно при включении другого устройства. Если ваше управление будет работать некоторое время до того, как произойдет отключение GFI, фактическим источником проблемы может быть электродвигатель или балластная система освещения в доме.Это довольно частая проблема при использовании общего контура для системы утепления пола. Мы рекомендуем выделенную цепь для обеспечения питания наших систем, когда это возможно.
      Элемент управления мигает «Предел пола» в нижней левой части дисплея, но пол не нагревается так, как хотелось бы.

    Наши цифровые элементы управления имеют возможность ограничивать максимальную температуру пола для ламината, твердых пород дерева и аналогичных материалов для напольных покрытий, чтобы избежать перегрева и повреждения напольного покрытия.Заводская настройка предела пола по умолчанию составляет 99 ° F для большинства плиточных и каменных полов, но для некоторых напольных покрытий следует установить более низкое значение. При достижении предельной температуры пола на индикаторе в нижнем левом углу дисплея замигает надпись «Предел пола», и пол больше не нагреется.

    • Проверьте предельную температуру пола вашего устройства управления, нажав кнопку «Опции», как описано в инструкции к контроллеру, до тех пор, пока на дисплее не отобразится предельная температура пола. Используйте стрелку вверх (или вниз), чтобы отрегулировать предельную температуру пола до желаемого предела температуры пола.
    • Если два датчика температуры пола соединены вместе параллельно контроллеру, это даст контроллеру индикацию искусственно высокой температуры пола. В этом случае регулятор обычно показывает очень высокую температуру пола или вообще не может преобразовать сигнал в нормальное значение температуры пола. Убедитесь, что к контроллеру подключен только один датчик температуры пола.
    • Возможно, датчик температуры пола поврежден, его необходимо проверить.Отсоедините датчик температуры пола и проверьте его с помощью цифрового мультиметра, установленного на шкале 20 кОм, как описано в нашем руководстве по установке. Если в это время он выходит за пределы допустимого диапазона температуры пола, его необходимо заменить. Позвоните производителю, чтобы обсудить варианты достижения этой цели.
    • Вы можете использовать режим Air Sense или Regulator для обогрева пола, но это может не соответствовать вашим ожиданиям в отношении долгосрочной эксплуатации системы. Если вы хотите обсудить эти варианты, позвоните производителю.

    Изоляция могла быть неправильно установлена ​​или иметь недостаточное значение «r».

    Проверьте изоляцию под системой UnderFloor, особенно на концах обогреваемых секций балок, и убедитесь, что в изоляции нет зазоров, через которые может выходить теплый воздух.

    Проверьте «R value» изоляции под панелями, он должен быть стекловолокном от R-13 до R-19.

    Мы не рекомендуем использовать пенопластовую изоляцию распыляемого типа под этот тип системы. Когда он «расширяется», он может стекать поверх панелей UnderFloor и предотвращать попадание тепла на верхний этаж.

    • Рекомендуется изоляция из стекловолокна, от R-13 до R-19. Пожалуйста, обратитесь к руководству по установке для получения подробной информации о том, как это должно быть установлено.

    Системы UnderFloor обычно нагреваются за час или больше, в зависимости от конструкции пола.

    Дайте системе еще час постоянного нагрева, если кажется, что пол не греет, позвоните производителю.

    Система UnderFloor сохраняет подогрев пола после того, как он прекратил нагрев

    Возможно, управление было «шунтировано».

    Если регулятор был отключен, пол может оставаться теплым, когда выключатель питания блока управления находится в положении «Выкл.» Или «Ожидание».

    • Проверьте электрическую схему на задней стороне блока управления. Убедитесь, что каждое из проводных соединений правильно и у вас есть четыре гайки для подключения к системе управления (и гайка для пятого соединения для проводов заземления).

    Ваш блок управления имеет правильные соединения проводов, как показано на схеме на задней панели, но ваш мультиметр показывает полное линейное напряжение на «стороне нагрузки» блока управления, когда вы считаете, что он не должен передавать питание на пол.

    Если это программируемый элемент управления, возможна ошибка программирования.

    • Обратитесь к инструкциям по управлению и убедитесь, что все ваши циклы запрограммированы правильно, и все циклы для каждого дня приходятся на период с 12:05 до 23:55 в логической последовательности в течение дня.

    Возможно, проблема в самом датчике температуры пола, или он находится в неправильном месте.

    • Возможно, датчик температуры пола неправильно подключен к системе управления.Обратитесь к инструкциям по установке вашего блока управления и проверьте имеющиеся соединения датчика температуры пола. С нашими элементами управления «SunStat» провода одиночного датчика температуры пола должны быть найдены только в клеммах 1 и 2, и убедитесь, что они надежно закреплены на месте.
    • Отсоедините датчик температуры пола и проверьте его с помощью цифрового мультиметра, способного измерять сопротивление до 20 000 Ом (20 кОм), как описано в нашем руководстве по установке. Находится ли оно в надлежащем диапазоне сопротивления для данной температуры пола? Если это не так, обратитесь к производителю.
    • Если кажется, что датчик температуры пола находится в правильном диапазоне сопротивления, но регулятор не отслеживает температуру пола должным образом, возможно, датчик температуры пола установлен в неправильном месте. Установить новый датчик температуры пола зачастую проще, чем перемещать датчик в полу. Обратитесь к руководству по установке или позвоните производителю, чтобы узнать, как это сделать, не снимая плитку.

    Контакторы в системе управления могут быть заблокированы в положении «Вкл.».

    • Убедитесь, что каждое из соединений проводов выполнено правильно в соответствии со схемой на обратной стороне, и что у вас есть 4 гайки для подключения к системе управления (и гайка 5-го провода для проводов заземления). Если ваш мультиметр обнаруживает линейное напряжение на проводах со стороны нагрузки элемента управления, когда он выключен или находится в режиме ожидания, элемент управления необходимо заменить.

    Устранение неисправностей TapeMat

    Значение Ом не соответствует диапазону, указанному на идентификационной бирке

    Возможно, ваш омметр показывает неправильную шкалу.Например, шкала 200 кОм измеряет до 200000 Ом или 200 кОм.

    Измеритель обычно должен быть настроен на шкалу 200 Ом (200 Ом) для тестирования кабелей с сопротивлением менее 200 Ом. Если ваш коврик выходит за пределы диапазона, указанного на паспортной табличке, обратитесь к производителю.

    Некоторые из наших продуктов имеют диапазон сопротивления более 200 Ом.

    • Установите омметр на достаточно высокую шкалу, чтобы проверить имеющийся у вас продукт. Многие измерители имеют шкалу 2000 Ом или 2 кОм.Если ваш коврик выходит за пределы диапазона, указанного на паспортной табличке, обратитесь к производителю.

    Если показание немного высокое или низкое, проверьте сам глюкометр.

    Убедитесь, что ваш измеритель все еще работает и правильно откалиброван, удерживая измерительные провода вместе, чтобы проверить «нулевые показания» измерителя. Часто значение составляет от 0,1 до 0,4 Ом. Показание «OL» (разомкнутая линия или превышение предела) не то же самое, что показание 0,1 Ом.

    • Если ваш измеритель не проходит калибровочный тест с нулевым показанием значительно меньше 1 Ом, может быть поврежден один из измерительных проводов или сам измеритель может быть поврежден и нуждается в замене.Если это более старый счетчик, возможно, потребуются новые батарейки. Если вы не можете заставить ваш глюкометр пройти этот калибровочный тест, попробуйте найти мультиметр с меньшей погрешностью, прежде чем продолжить.
    • Если показание в омах для контура обогрева было немного большим, «нулевое показание» омметра можно вычесть из значения ома для контура обогрева. Если коврик все еще находится за пределами допустимого диапазона сопротивления, обратитесь к производителю.

    Показания сопротивления наших матов должны сниматься только с одного мата за раз.Возможно ли, чтобы несколько ковриков были соединены последовательно или параллельно?

    Убедитесь, что вы тестируете только один коврик для обогрева пола, и проверьте его непосредственно с установленными на заводе проводами питания.

    Отсутствует показание сопротивления от контура отопления

    Возможно, ваш омметр неправильно настроен, или у него может быть проблема с одним из тестовых проводов, или ему просто нужны новые батареи.

    Омметр должен быть настроен на правильную шкалу для проверки цепи нагрева, обычно шкалу 200 Ом для мата с диапазоном сопротивления ниже 200 Ом.

    Проверить сам омметр. Убедитесь, что ваш измеритель все еще работает и правильно откалиброван, соединив два провода напрямую, чтобы проверить «нулевое показание» измерителя, часто показывающее от 0,1 до 0,4 Ом. Показание «OL» («разомкнутая линия» или «превышение предела») не то же самое, что показание 0,1 Ом.

    • Если калибровка вашего измерителя не проходит этот тест нулевого показания, один из испытательных проводов поврежден или сам измеритель может быть поврежден и его необходимо заменить. Если вы используете старый глюкометр, возможно, ему просто понадобятся новые батарейки.
    • Если нулевое показание вашего глюкометра не намного меньше 1 Ом, попробуйте получить мультиметр с меньшим пределом погрешности, прежде чем продолжить.

    Если ваш мультиметр находится в рабочем состоянии, но вы по-прежнему не получаете показания в сопротивлении цепи нагрева, или ваш измеритель показывает короткое замыкание на массу, очевидно, что кабель поврежден. У нас есть инструменты, которые помогут найти повреждение, и у нас есть комплекты для сращивания кабеля для ремонта кабеля после определения места повреждения. Свяжитесь с нами для получения подробной информации.

    Проводились ли какие-либо работы в области коврика с момента последней проверки контура отопления? Кабель мог быть поврежден там, где работали люди.

    У нас есть инструменты, которые помогут найти повреждения в полу. Свяжитесь с нами для получения подробной информации.

    У нас есть ремонтные комплекты нагревательного кабеля, как только будет определено место повреждения.

    Кабель был поврежден при установке, его необходимо отремонтировать.

    Если место повреждения нагревательного кабеля известно, вам понадобится ремонтный комплект нагревательного кабеля и соответствующие инструменты.

    Если место повреждения неизвестно, у нас есть инструменты, которые помогут вам найти повреждение, свяжитесь с нами для получения подробной информации.

    Устройство обнаружения повреждений кабеля (только мат)

    Устройство обнаружения повреждений кабеля (для WarmWire)

    Кабель для утепления пола не греет пол.

    Проверить напряжение на «стороне линии» при управлении от L1 до L2. Соответствует ли оно напряжению мата?

    Черно-белые провода питания обозначают мат на 120 В.

    Черно-синие провода питания обозначают мат 240 В.

    Проверьте выходное напряжение на «стороне нагрузки» блока управления, пока он показывает, что подает питание на пол. Подходит ли он для правильного напряжения?

    Черно-белые провода питания обозначают мат на 120 В.

    Черно-синие провода питания обозначают мат 240 В.

    Если система управления указывает на отключение GFI, она не передает питание на этаж. Выполните сброс GFI, выключив его, а затем снова включив. Если он снова отключает GFI.

    Возможно, неправильно подключена схема управления. Проверьте электрическую схему на задней панели блока управления.Кабель может быть поврежден. Проверьте мат (-ы) на замыкание на массу с помощью цифрового омметра, как описано в нашем руководстве по установке. Если ваш счетчик обнаруживает короткое замыкание, позвоните производителю. Если омметр не обнаруживает замыкание на массу.

    • Кабель может иметь короткое замыкание с очень высоким сопротивлением, которое не может быть обнаружено стандартным омметром. Попробуйте найти мегаомметр или тестер Hipot и позвоните производителю в службу технической поддержки, чтобы определить, не повреждена ли изоляция контура отопления.
    • Проверить работу GFI в системе управления. Отсоедините нагревательный кабель (и) от блока управления и закройте провода управления «Сторона нагрузки» проволочными гайками или аналогичным способом в целях безопасности. Попробуйте снова включить элемент управления, если он по-прежнему отключает GFI без подключения к системе обогрева пола, устройство управления подключено неправильно или неисправно.

    Возможно, регулятор имеет слишком низкую настройку предельной температуры пола. Мигает ли контрольная надпись «предел пола» в нижнем левом углу дисплея?

    Заводская настройка предела пола по умолчанию составляет 99 ° F, но, возможно, потребуется установить более низкое значение для ламинатных напольных покрытий и других подобных материалов для напольных покрытий.

    Коврик сохраняет теплый пол после того, как он прекратил нагрев

    Возможно, управление было «шунтировано».

    Проверьте электрическую схему на задней стороне блока управления. Убедитесь, что каждое из проводных соединений правильное и у вас есть 4 гайки для подключения к системе управления (и 5-й гайковидный зажим для проводов заземления).

    Ваш блок управления имеет правильные соединения проводов, как показано на схеме на задней панели, но ваш мультиметр показывает полное линейное напряжение на «стороне нагрузки» блока управления, когда вы считаете, что он не должен посылать мощность на пол.

    Если это программируемый элемент управления, возможна ошибка программирования.

    • Обратитесь к инструкциям к вашему устройству управления, чтобы убедиться, что все ваши циклы запрограммированы правильно, и все циклы для каждого дня приходятся на период с 12:05 до 23:55 в логической последовательности в течение дня.

    Контакторы в системе управления могут быть заблокированы в положении «Вкл.».

    Необходимо заменить блок управления.

    Возможно, проблема в самом датчике температуры пола, или он находится в неправильном месте.

    Проверьте датчик с помощью цифрового мультиметра, способного тестировать до 20 000 Ом (20 кОм), как описано в нашем руководстве по установке. Находится ли оно в надлежащем диапазоне сопротивления для данной температуры пола? Если это не так, обратитесь к производителю.

    Наружная оболочка кабеля для обогрева пола поцарапана или слегка повреждена. Повреждена только внешняя оболочка, кабель по-прежнему проверяется цифровым омметром в пределах допустимого диапазона и показывает бесконечное сопротивление заземляющему проводу. Нужно ли его ремонтировать?

    Незначительное повреждение внешней оболочки кабеля не всегда требует ремонтного комплекта нагревательного кабеля.Простая проверка кабеля цифровым омметром не всегда позволяет обнаружить повреждение цепи нагрева или изоляции нагревательных элементов. Если у вас есть доступ к мегомметру или тестеру Hipot, эти инструменты могут дать вам быстрое тестирование изоляции нагревательного элемента. Пожалуйста, позвоните нам, прежде чем пытаться использовать этот тип оборудования с любым из наших кабелей для обогрева пола. Если у вас нет мегомметра, есть дополнительные тесты, которые можно выполнить без полного набора профессиональных диагностических инструментов.Вы можете использовать термостат в качестве тестового инструмента с кабелем для обогрева пола, выполнив краткий «Тест мощности». ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОБХОДИТЬ УПРАВЛЕНИЕ, чтобы выполнить «Тест мощности», это может привести к травмам или необратимому повреждению системы обогрева пола.

    Обратите внимание: Если часть кабеля для обогрева пола все еще находится на катушке или часть мата все еще свернута, вы не можете выполнить тест мощности. Это очень быстро приведет к перегреву кабеля для обогрева пола. Кабель для обогрева пола не обязательно должен быть полностью погружен в раствор для проведения этого теста, но обязательно удалите листы картона или любого другого материала, который используется для защиты кабелей от движения во время установки.Контроллер, датчик и система обогрева пола подключаются обычным образом, а затем включаются. Убедитесь, что есть потребность в тепле, чтобы система управления передавала питание на кабель для обогрева пола.

    Если проверка мощности не приводит к отключению GFCI, но оголенный кабель не кажется нагревается, возможно, цепь нагрева была повреждена, и использование сетевого напряжения могло вызвать возгорание цепи нагрева там, где был кабель. порезанный или раздавленный. Потребуется дополнительное тестирование.

    • Еще раз проверьте сопротивление нагревательного кабеля. Перед выполнением этого теста отсоедините силовые провода кабеля подогрева пола от термостата. Если ваш омметр сейчас показывает обрыв цепи или значение сопротивления вне диапазона сопротивления этого кабеля, кабель необходимо отремонтировать и, возможно, в том месте, где была повреждена оболочка. У нас есть ремонтные комплекты нагревательного кабеля, номер для заказа 81007142. Позвоните производителю для получения дополнительной информации или для размещения заказа на ремонтный комплект.
    • Если кабель для обогрева пола находится в пределах указанного диапазона сопротивления, возможно, система управления не передает питание на кабель. Убедитесь, что контроллеру требуется тепло, и используйте цифровой мультиметр для проверки напряжения «стороны нагрузки» на термостате, чтобы увидеть, посылает ли он мощность на пол. Убедитесь, что показания напряжения соответствуют требованиям к питанию этой системы обогрева пола.
    • Если доступен амперметр переменного тока, это быстрый и эффективный метод определения того, действительно ли ток идет на обогрев пола.Если ваш амперметр показывает, что кабель не потребляет ток надлежащего уровня для данной конкретной системы обогрева пола, потребуется дополнительное диагностическое тестирование, чтобы определить, связана ли проблема с контуром отопления в полу, неправильным напряжением, подаваемым в систему, или возможно что-то связанное с управлением термостатом. Если амперметр показывает правильное потребление тока для этого кабеля (-ов), он выделяет тепло. В слое раствора или толстой плитке может быть что-то вроде влаги, что может затруднить обнаружение тепла, выделяемого кабелем.

    Если при испытании мощности кажется, что кабель нагревается, а GFCI в системе управления не сработал, можно дополнительно проверить целостность изоляции на нагревательных элементах, применив водопроводную воду к кабелю в местах, где имеется внешняя оболочка. был поврежден и тщательно замочите. ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: очень важно принять меры предосторожности, чтобы избежать поражения электрическим током, ПРЕЖДЕ чем поливать кабель водой. Мы настоятельно рекомендуем выключить управление, а затем выключить автоматический выключатель перед выполнением этого теста.После нанесения воды на поврежденную оболочку кабеля сначала снова включите прерыватель, затем включите регулятор и включите его, чтобы убедиться, что система находится под напряжением. НИКОГДА не прикасайтесь к влажному кабелю, когда он находится под напряжением, это может привести к серьезным травмам!

    • Если система управления продолжает работать без отключения GFCI, кабелю потребуется некоторое время для просушки. Затем на поврежденную оболочку можно нанести тонкий слой подходящего герметика для дополнительной защиты. Вы можете использовать тонкий слой 100% силиконового герметика или два или три слоя термостойкой «жидкой электрической ленты», чтобы снова запечатать куртку.Дайте ему полностью застыть, прежде чем продолжить установку.
    • Если GFCI в системе управления срабатывает после того, как вода была нанесена на поврежденную рубашку, изоляция на нагревательном элементе (-ах) была повреждена, и ее необходимо отремонтировать с помощью комплекта для ремонта нагревательного кабеля, заказ № 81007142. Вы можете узнать у своего дистрибьютора, есть ли у них в наличии наши комплекты для сварки, или позвонить нам и разместить заказ.

    Устранение неисправностей WarmWire

    Значение Ом не соответствует диапазону, указанному на идентификационной бирке

    Ваш омметр может иметь неправильную шкалу, например, шкала 200 кОм измеряет до 200000 Ом или 200 кОм.

    Измеритель обычно должен быть настроен на шкалу 200 Ом (200 Ом) для тестирования кабелей с сопротивлением менее 200 Ом. Если ваш коврик выходит за пределы диапазона, указанного на паспортной табличке, обратитесь к производителю.

    Некоторые из наших продуктов имеют диапазон сопротивления более 200 Ом.

    • Установите омметр на достаточно высокую шкалу, чтобы проверить имеющийся у вас продукт. Многие измерители имеют шкалу 2000 Ом или 2 кОм. Если ваш коврик выходит за пределы диапазона, указанного на паспортной табличке, обратитесь к производителю.

    Если показание немного высокое или низкое, проверьте сам глюкометр.

    Убедитесь, что ваш измеритель все еще работает и правильно откалиброван, удерживая измерительные провода вместе, чтобы проверить «нулевое показание» измерителя, часто показывающее от 0,1 до 0,4 Ом. Показание «OL» (разомкнутая линия или превышение предела) не то же самое, что показание 0,1 Ом.

    • Если ваш измеритель не проходит калибровочный тест с нулевым показанием значительно меньше 1 Ом, может быть поврежден один из измерительных проводов или сам измеритель может быть поврежден и его необходимо заменить.Если это более старый счетчик, возможно, потребуются новые батарейки. Если вы не можете заставить ваш глюкометр пройти этот калибровочный тест, попробуйте найти мультиметр с меньшей погрешностью, прежде чем продолжить.
    • Если показание в омах для контура обогрева было немного большим, «нулевое показание» омметра можно вычесть из значения ома для контура обогрева. Если коврик все еще находится за пределами допустимого диапазона сопротивления, обратитесь к производителю.

    Показания сопротивления для кабелей WarmWire необходимо снимать только с одного кабеля за раз.Возможно ли, чтобы несколько кабелей были соединены последовательно или параллельно?

    Убедитесь, что вы тестируете только один кабель для обогрева пола, и проверьте его непосредственно с установленных на заводе кабелей питания.

    Отсутствует показание сопротивления от контура отопления

    Возможно, ваш омметр неправильно настроен, или у него может быть проблема с одним из тестовых проводов, или ему просто нужны новые батареи. Омметр должен быть настроен на правильную шкалу для проверки цепи нагрева, обычно шкалу 200 Ом для кабеля с диапазоном сопротивления ниже 200 Ом.

    Проверить сам омметр. Убедитесь, что ваш измеритель все еще работает и правильно откалиброван, соединив два провода напрямую, чтобы проверить «нулевое показание» измерителя, часто показывающее от 0,1 до 0,4 Ом. Показание «OL» (разомкнутая линия или превышение предела) не то же самое, что показание 0,1 Ом.

    • Если калибровка вашего измерителя не проходит этот тест нулевого показания, один из испытательных проводов поврежден или сам измеритель может быть поврежден и его необходимо заменить. Если вы используете старый глюкометр, возможно, ему просто понадобятся новые батарейки.
    • Если нулевое показание вашего глюкометра не намного меньше 1 Ом, попробуйте получить мультиметр с меньшим пределом погрешности, прежде чем продолжить.

    Если ваш мультиметр находится в рабочем состоянии, но вы по-прежнему не получаете показания в сопротивлении цепи нагрева, или ваш измеритель показывает короткое замыкание на массу, очевидно, что кабель поврежден. У нас есть инструменты, которые помогут найти повреждение, и у нас есть комплекты для сращивания кабеля для ремонта кабеля после определения места повреждения. Свяжитесь с нами для получения подробной информации.

    Проводились ли какие-либо работы в области кабеля для обогрева пола с момента последней проверки контура отопления? Кабель мог быть поврежден там, где работали люди.

    У нас есть инструменты, которые помогут найти повреждения в полу. Свяжитесь с нами для получения подробной информации.

    У нас есть ремонтные комплекты нагревательного кабеля, как только будет определено место повреждения.

    Кабель был поврежден при установке и требует ремонта

    Если место повреждения нагревательного кабеля известно, вам понадобится ремонтный комплект нагревательного кабеля и соответствующие инструменты.

    Если место повреждения неизвестно, у нас есть инструменты, которые помогут вам найти повреждение. Свяжитесь с нами для получения подробной информации.

    Поиск неисправностей кабеля для WarmWire

    Кабель для утепления пола не греет пол

    Проверить напряжение на «стороне линии» при управлении от L1 до L2. Соответствует ли оно напряжению кабеля?

    Черно-белые провода питания обозначают кабель на 120 В.

    Черно-синие провода питания обозначают кабель 240 В.
    Проверьте выходное напряжение на «стороне нагрузки» блока управления, пока он показывает, что подает питание на пол.Подходит ли он для правильного напряжения?

    Черно-белые провода питания обозначают кабель на 120 В.

    Черно-синие провода питания обозначают кабель 240 В.

    Если система управления указывает на отключение GFI, она не передает питание на этаж. Выполните сброс GFI, выключив его, а затем снова включив. Если он снова отключает GFI …
    Управление может быть неправильно подключено. Проверьте электрическую схему на задней панели блока управления. Кабель может быть поврежден. Проверьте мат (-ы) на замыкание на массу с помощью цифрового омметра, как описано в нашем руководстве по установке.Если ваш счетчик обнаруживает короткое замыкание, позвоните производителю. Если омметр не определяет замыкание на массу …

    • Кабель может иметь короткое замыкание с очень высоким сопротивлением, которое не может быть обнаружено стандартным омметром. Попробуйте найти мегаомметр или тестер Hipot и позвоните производителю в службу технической поддержки, чтобы определить, не повреждена ли изоляция контура отопления.
    • Проверить работу GFI в системе управления. Отсоедините нагревательный кабель (и) от блока управления и закройте провода управления «Сторона нагрузки» проволочными гайками или аналогичным способом в целях безопасности.Попробуйте снова включить элемент управления, если он по-прежнему отключает GFI без подключения к системе обогрева пола, устройство управления подключено неправильно или неисправно.

    Возможно, регулятор имеет слишком низкую настройку предельной температуры пола. Мигает ли контрольная надпись «предел пола» в нижнем левом углу дисплея?

    Заводская настройка предела пола по умолчанию составляет 99 ° F, но, возможно, потребуется установить более низкое значение для ламинатных напольных покрытий и других подобных материалов для напольных покрытий.

    Кабель для подогрева пола сохраняет подогрев пола после того, как он прекратил нагрев

    Возможно, управление было «шунтировано».

    Проверьте электрическую схему на задней стороне блока управления. Убедитесь, что каждое из проводных соединений правильно и у вас есть четыре гайки для подключения к системе управления (и гайка для пятого соединения для проводов заземления).
    У вашего блока управления есть правильные соединения проводов, как показано на схеме на задней панели, но ваш мультиметр показывает полное линейное напряжение на «стороне нагрузки» блока управления, когда вы считаете, что он не должен посылать мощность на пол.

    Если это программируемый элемент управления, возможна ошибка программирования.

    • Обратитесь к инструкциям к вашему устройству управления, чтобы убедиться, что все ваши времена цикла запрограммированы правильно, и все времена цикла для каждого дня приходятся на период с 00:05 до 23:55 в логической последовательности в течение дня.

    Контакторы в системе управления могут быть заблокированы в положении «Вкл.».
    Необходимо заменить элемент управления.

    Возможно, проблема в самом датчике температуры пола, или он находится в неправильном месте.

    Проверьте датчик с помощью цифрового мультиметра, способного тестировать до 20 000 Ом (20 кОм), как описано в нашем руководстве по установке.Находится ли оно в надлежащем диапазоне сопротивления для данной температуры пола? Если это не так, обратитесь к производителю.

    Наружная оболочка кабеля для обогрева пола поцарапана или слегка повреждена. Повреждена только внешняя оболочка, кабель по-прежнему проверяется цифровым омметром в пределах допустимого диапазона и показывает бесконечное сопротивление заземляющему проводу. Нужно ли его ремонтировать?

    Незначительное повреждение внешней оболочки кабеля не всегда требует ремонтного комплекта нагревательного кабеля. Простая проверка кабеля цифровым омметром не всегда позволяет обнаружить повреждение цепи нагрева или изоляции нагревательных элементов.Если у вас есть доступ к мегомметру или тестеру Hipot, эти инструменты могут дать вам быстрое тестирование изоляции нагревательного элемента. Пожалуйста, позвоните нам, прежде чем пытаться использовать этот тип оборудования с любым из наших кабелей для обогрева пола. Если у вас нет мегомметра, есть дополнительные тесты, которые можно выполнить без полного набора профессиональных диагностических инструментов. Вы можете использовать термостат в качестве тестового инструмента с кабелем для обогрева пола, выполнив краткий «Тест мощности». ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОБХОДИТЬ УПРАВЛЕНИЕ, чтобы выполнить «Тест мощности», это может привести к травмам или необратимому повреждению системы обогрева пола.

    Обратите внимание: Если часть кабеля для обогрева пола все еще находится на катушке или часть мата все еще свернута, вы не можете выполнить тест мощности. Это очень быстро приведет к перегреву кабеля для обогрева пола. Кабель для обогрева пола не обязательно должен быть полностью погружен в раствор для проведения этого теста, но обязательно удалите листы картона или любого другого материала, который используется для защиты кабелей от движения во время установки. Контроллер, датчик и система обогрева пола подключаются обычным образом, а затем включаются.Убедитесь, что есть потребность в тепле, чтобы система управления передавала питание на кабель для обогрева пола.

    Если проверка мощности не приводит к отключению GFCI, но оголенный кабель не кажется нагревается, возможно, цепь нагрева была повреждена, и использование сетевого напряжения могло вызвать возгорание цепи нагрева там, где был кабель. порезанный или раздавленный. Потребуется дополнительное тестирование.

    • Еще раз проверьте сопротивление нагревательного кабеля. Перед выполнением этого теста отсоедините силовые провода кабеля подогрева пола от термостата.Если ваш омметр сейчас показывает обрыв цепи или значение сопротивления вне диапазона сопротивления этого кабеля, кабель необходимо отремонтировать и, возможно, в том месте, где была повреждена оболочка. У нас есть ремкомплекты нагревательного кабеля, заказ № 81007142. Позвоните производителю для получения дополнительной информации или размещения заказа на ремонтный комплект.
    • Если кабель для обогрева пола находится в пределах указанного диапазона сопротивления, возможно, система управления не передает питание на кабель. Убедитесь, что контроллеру требуется тепло, и используйте цифровой мультиметр для проверки напряжения «стороны нагрузки» на термостате, чтобы увидеть, посылает ли он мощность на пол.Убедитесь, что показания напряжения соответствуют требованиям к питанию этой системы обогрева пола.
    • Если доступен амперметр переменного тока, это быстрый и эффективный метод определения того, действительно ли ток идет на обогрев пола. Если ваш амперметр показывает, что кабель не потребляет ток надлежащего уровня для данной конкретной системы обогрева пола, потребуется дополнительное диагностическое тестирование, чтобы определить, связана ли проблема с контуром отопления в полу, неправильным напряжением, подаваемым в систему, или возможно что-то связанное с управлением термостатом.Если амперметр показывает правильное потребление тока для этого кабеля (-ов), он выделяет тепло. В слое раствора или толстой плитке может быть что-то вроде влаги, что может затруднить обнаружение тепла, выделяемого кабелем.

    Если при испытании мощности кажется, что кабель нагревается, а GFCI в системе управления не сработал, можно дополнительно проверить целостность изоляции на нагревательных элементах, применив водопроводную воду к кабелю в местах, где имеется внешняя оболочка. был поврежден и тщательно замочите.ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: очень важно принять меры предосторожности, чтобы избежать поражения электрическим током, ПРЕЖДЕ чем поливать кабель водой. Мы настоятельно рекомендуем выключить управление, а затем выключить автоматический выключатель перед выполнением этого теста. После нанесения воды на поврежденную оболочку кабеля сначала снова включите прерыватель, затем включите регулятор и включите его, чтобы убедиться, что система находится под напряжением. НИКОГДА не прикасайтесь к влажному кабелю, когда он находится под напряжением, это может привести к серьезным травмам!

    • Если система управления продолжает работать без отключения GFCI, кабелю потребуется некоторое время для высыхания, затем на поврежденную оболочку можно нанести тонкий слой соответствующего герметика для дополнительной защиты.Вы можете использовать тонкий слой 100% силиконового герметика или 2 или 3 слоя термостойкой «жидкой электрической ленты», чтобы снова запечатать куртку. Дайте ему полностью застыть, прежде чем продолжить установку.
    • Если GFCI в системе управления срабатывает после того, как вода была нанесена на поврежденную рубашку, изоляция на нагревательном элементе (-ах) была повреждена, и ее необходимо отремонтировать с помощью комплекта для ремонта нагревательного кабеля, заказ № 81007142. Вы можете узнать у своего дистрибьютора, есть ли у них в наличии наши комплекты для сварки, или позвонить нам и разместить заказ.

    Поиск и устранение неисправностей Теплый пол | Руководства по дому

    Джерри Уолч Обновлено 19 декабря 2018 г.

    Существует два основных типа систем лучистого теплого пола: водяное и электрическое. Система горячего водоснабжения производит тепло, пропуская горячую воду через змеевики под черным полом. Электрические системы производят тепло, пропуская электрический ток через нагревательные кабели, зажатые между черным полом и чистым полом. В некоторых случаях электрические нагревательные кабели устанавливаются на нижней стороне пола.

    Настенные термостаты

    Распространенной причиной проблем с любой системой лучистого отопления для пола является неисправный настенный термостат.Термостаты, которые не открываются должным образом, могут стать причиной слишком высокой температуры в комнате. Неправильно закрывающийся термостат сделает комнату все время холодной. К счастью, термостаты легко проверить и легко заменить в случае неисправности.

    No Heat

    Настенный термостат регулирует линейное напряжение к зонным клапанам в системе горячего водоснабжения и ток, протекающий через встроенные нагревательные кабели с электрической системой. Начните поиск и устранение неисправностей с проверки наличия напряжения на термостате с помощью бесконтактного тестера напряжения.Если нет напряжения, у вас сработал автоматический выключатель или перегоревший предохранитель в сервисной панели. Переустановите прерыватель или замените перегоревший предохранитель и перепроверьте питание. Если на термостат подается питание, проверьте напряжение на зонном клапане в случае водяной системы или на соединительной коробке в случае электрической системы с помощью бесконтактного тестера напряжения. Отсутствие напряжения в этих точках указывает на неисправный термостат. Чтобы заменить термостат или любой другой компонент в системе отопления, сначала выключите автоматический выключатель.Снимите крышку с термостата, отсоедините проводку, ослабив винты клемм и вытащив провода из-под них. Снимите старый термостат со стены и возьмите его с собой, чтобы получить точную замену.

    Замена клапана неисправной зоны

    Выключите автоматический выключатель и затем отсоедините провода, идущие от термостата, ослабив винты клемм и вытащив провода из-под них. Отключите подачу горячей воды к зонному клапану и откройте сливной клапан системы, чтобы слить как можно больше воды из нагревательного змеевика.Затем отпаяйте старый вентиль между медной трубкой, подающей горячую воду, и трубой, ведущей к змеевику. Возьмите старый клапан с собой в центр обслуживания клиентов, чтобы получить точную замену. Припаиваем новый клапан на место, подсоединяем проводку, включаем воду и проверяем герметичность.

    Замена неисправного нагревательного кабеля или мата

    Нагревательные кабели или маты могут быть расположены на нижней стороне чернового пола или зажаты между черным полом и чистым полом.В первом случае заменить их относительно легко, достаточно удалить изоляцию из стекловолокна, а затем дефектный кабель или секцию нагревательного мата. В последнем варианте установки вам придется снять финишный пол сверху, чтобы получить к нему доступ. Это, в зависимости от типа отделочного пола, может быть довольно сложной задачей. В большинстве случаев вы не сможете повторно использовать снятый вами пол. Получив доступ к нагревательному кабелю или коврику, вы можете определить, какая секция неисправна, сняв показания целостности цепи через каждую секцию с помощью цифрового мультиметра, установленного на его диапазон сопротивления.Опять же, возьмите с собой старую часть кабеля или коврика, чтобы получить точную замену.

    Комната недостаточно нагревается

    В комнате, которая не нагревается должным образом, у вас может быть термостат, который открывается слишком рано, зонный клапан, который не открывается полностью, или один или несколько дефектных участков нагревательного кабеля или маты, если несколько секций соединены параллельно. Чтобы определить, является ли проблема с термостатом, просто отключите термостат с помощью набора перемычек.Большинство зонных клапанов можно разобрать и очистить, если они не открываются полностью. В случае дефектной секции параллельно соединенных нагревательных кабелей отделите секции друг от друга и проверьте целостность каждой секции.

    Предупреждения

    Если вам неудобно пользоваться фонарем в непосредственной близости от деревянных элементов конструкции вашего дома, вызовите сантехника для замены зонного клапана.

    Leave a Comment

    Схема горячего водоснабжения загородного дома: Схема водоснабжения дома: система водоснабжения загородного дома

    Основные схемы водоснабжения загородного дома

    Системы водоснабжения могут быть самотечными и напорными. Последние, в свою очередь, подразделяются на летние и круглогодичные системы водоснабжения.

    Существуют три основные схемы устройства горячего водоснабжения частного дома — с применением коллектора, принудительной циркуляции и стандартная.

    Если используется коллектор, вода в нем разделяется на холодную и горячую. Магистраль горячей воды дополнительно оборудуется водонагревателем, который может быть либо проточным, либо накопительным. Дальнейшая разводка имеет вид последовательной или параллельной. Соединение труб согласно первой схеме обойдется гораздо дешевле, поскольку экономятся материалы. Тем не менее у нее есть один недостаток: когда происходит водозабор значительного объема, напор в близлежащих кранах сильнее, чем в расположенных дальше.

    Схемы горячего водоснабжения загородного дома

    а — с использованием коллектора; б — с применением принудительной циркуляции; в — стандартная

    Кроме того, получить нагретую воду на дальних участках представляется затруднительным, поскольку она остывает. Диаметр основных труб обычно составляет 35-40 мм, а ответвлений к точкам, в которых осуществляется водозабор, — 16 мм.

    Принудительная циркуляция воды пользуется большей популярностью. От коллектора к каждой точке забора воды проходит индивидуальный трубопровод. Коллекторов может быть несколько. Преимущество данной схемы заключается в том, что напор во всех магистралях от коллектора одинаков, а путь воды от нагревателя до «точки назначения» сокращается. Еще один плюс такого способа водоснабжения — отсутствие в перекрытиях различного рода соединений, которые в случае аварии значительно затрудняют ремонтные работы. Минусом является использование большего количества труб и, соответственно, большие денежные затраты. Диаметр трубопровода от коллектора к месту водозабора также составляет 16 мм. Согласно данной схеме, последовательному соединению подвергается не более 2 точек водозабора, которые расположены рядом. Их, как правило, не используют одновременно (например, раковина и унитаз). Трубы необходимо применять те, что имеют диаметр 20 мм.

    Третья схема, замкнутая, представляется идеальным вариантом для жильцов. Циркуляцию воды обеспечивает встроенный насос, благодаря чему температура горячей воды поддерживается постоянной. В зонах, где циркуляция не предполагается, длина труб не превышает 1 м. К таким трубопроводам нередко присоединяют полотенцесушители, которые выступают в качестве отопительных приборов. Их можно будет использовать, когда не работает система отопления. Недостатками данной схемы являются значительный расход тепла и материала, а также высокая стоимость. Кроме того, организация подобной системы требует монтажа в бистему горячего водоснабжения обратного клапана на линии подачи воды.

    Горячее водоснабжение в частном доме обеспечивается с помощью водогрейного оборудования, которое монтируется в систему водоснабжения. К подобному оборудованию можно отнести газовые колонки, двухконтурные котлы и всевозможные электрические нагреватели.

    Многие владельцы частных домов предпочитают совмещать систему горячего водоснабжения с отопительной системой. В таком случае сразу же исчезает необходимость монтажа дополнительного оборудования для нагрева воды.

    В том случае, если горячая вода требуется постоянно и в большом количестве, создается сеть горячего водоснабжения, вариантов которой имеется множество. Одной из популярных сетей является такая, в которой применяется бойлер и специальный отопительный котел — одноконтурный.

    Схема совмещения горячего водоснабжения с отоплением

    1,2-3 — стояки горячего водоснабжения; 4 — воздухосборник; 5 — котел; 6 — отопительный прибор; 7 — кран подпитки; 8 — вентиль

    Схема подключения автономной системы горячего водоснабжения

    1 — котел; 2 — расширительный бак; 3 — шаровый кран; 4 — циркуляционный насос; 5 — бойлер; 6 — предохранительный клапан; 7 — расширительный бак горячего водоснабжения; 8 — рециркуляционный насос; 9 — фильтр; 10 — обратный клапан; 11 — устройство автоматического заполнения системы

    В комнате, где располагается насосная станция, следует поддерживать определенную температуру воздуха. В зимнее время она не должна быть ниже +2°С.

    В насос перед входом устанавливают фильтр грубой очистки, а также обратный клапан. Позади насосной станции ставится фильтр тонкой очистки. После этого подключают реле давления, манометр, оставшееся оборудование. Водопроводную трубу от приборов отводят в коллектор, в котором вода распределяется по точкам потребления. Насосную станцию подключают к щитку управления, который отделен от основного щитка электроснабжения.

    Во время монтажа домашней сети горячего водоснабжения устраиваются цепи циркулирования горячей воды. Они представлены в виде трубопровода, имеющего форму петли, который проходит от бойлера недалеко от точек разбора подогретой воды и возвращается к бойлеру снова.

    Благодаря подобной циркуляции вода все время перекачивается и поступает к потребителю уже спустя 1-2 секунды после открытия крана.

    Выполнение рециркуляции горячей воды

    1 — бойлер; 2 — петлеобразный трубопровод; 3 — вентили разбора горячей воды

    Как правильно сделать горячее водоснабжение в частном доме

    Мы привыкли каждый день пользоваться горячей водой и с трудом можем себе представить комфортную жизнь, если нельзя принять теплую ванну или приходится мыть посуду под краном, из которого льется холодная струйка. Вода желаемой температуры и в нужном количестве — вот о чем мечтает владелец каждого частного дома.

    Существуют разные варианты организации горячего водоснабжения (ГВС) в частном доме. Например, установка специального двухконтурного котла, в котором один теплообменный узел обеспечивает работу отопительной сети, а второй «занят» приготовлением горячей воды. Очень популярна схема ГВС с одноконтурным котлом, функционирующим в паре с накопительным водо-водяным теплообменником, или бойлером. Другой вариант ГВС основан на использовании электрического накопительного водонагревателя. Четвертая схема состоит из множества проточных нагревателей для каждой точки водоразбора (чаще применяются в квартирах). И наконец, дом можно снабжать горячей водой с помощью отдельного комбинированного нагревателя, имеющего основной (за счет теплоносителя системы отопления) и дополнительный нагрев (за счет электроэнергии). Независимо от того, какая схема горячего водоснабжения будет устроена у вас, ясно одно: без надежного водонагревательного прибора не обойтись.

    Набор котельного оборудования для отопления двух контуров и приготовления горячей воды с пультом управления. Наиболее распространенная комбинация: газовый котел в паре с водо-водяным бойлером.Мы поведем сегодня речь о водонагревателях, выполненных как самостоятельное изделие, а не встроенных в котел, и позволяющих обеспечить горячей водой трех и более человек, проживающих в загородном доме. По источнику используемой энергии эти устройства можно разделить на электрические, газовые и косвенного нагрева (водо-водяные). Одни снабжаются емкостью для нагрева и хранения воды и относятся к накопительному типу водонагревателей, другие нагревают поток воды и относятся к проточному типу.

    Проточный электроводо-нагреватель VED E exclusiv от VAILLANT.

    Накопительные (емкостные) электронагреватели

    Сегодня на российском рынке их великое множество. Предлагаются модели объемом от 150 до 1000 л. Можно встретить накопители от фирм GORENJE (Словения), TATRAMAT (Словакия), GENERAL, ARISTON, BAXI, HEIZER, ISEA, LORENZI VASCO (Италия), VAILLANT, STIEBEL ELTRON, DIMPLEX, SIEMENS (Германия), WESTER (Великобритания), AUSTRIA EMAIL (Австрия) и др.

    Накопительный водонагреватель работает по принципу термоса с подогревом и представляет собой теплоизолированную емкость (колбу) с нагревательным элементом (ТЭНом) внутри и облицовкой снаружи. Прибор снабжен элементами управления температурой нагрева и мощностью. Хорошая теплоизоляция колбы очень важна: чем она толще, тем меньше энергозатраты на поддержание температуры воды.

    Фланец с ТЭНами для горизонтальной установки в накопительные водонагреватели.

    Температуру можно регулировать в диапазоне от 7 до 85°. Вода нагревается до заданного уровня, который далее поддерживается автоматически, с помощью термостата, по мере необходимости включающего и выключающего ТЭНы. Водонагреватели, как правило, имеют защиту от замерзания, которая не допускает падения температуры воды ниже 5-7°С.

    Накопительные водонагреватели делятся на открытые и закрытые (или безнапорные и напорные). Открытые-безнапорные могут использоваться только вместе со специальным смесителем, перекрывающим воду на входе в водонагреватель при прекращении водоразбора, и работать, соответственно, только на одну водоразборную точку. Поэтому объем их баков, как правило, невелик (5-10 л). Такие устройства целесообразно устанавливать на даче, в гараже или мастерской, где горячая вода используется в рукомойнике или кухонной мойке, но для коттеджа не подходят.

    Накопительный электро-нагреватель хорош для дачи, но в коттедже его установка имеет смысл, только если вдруг возникли перебои с подачей воды.

    Для эксплуатации в загородных домах, где проживают семьи из 3-5 человек, больше подходят накопительные приборы закрытого типа емкостью 50-200 л. Теплая вода вытекает из прибора автоматически при открывании крана на одной из точек водоразбора, а взамен поступает порция холодной воды. Для того чтобы уже нагретая вода не замещалась холодной, предусматривается система равномерного подмешивания воды.

    Электрические накопительные водонагреватели горизонтального исполнения успешно размещают в труднодоступных уголках помещений.

    Все емкостные электронагреватели снабжаются стальной колбой с особым антикоррозийным внутренним покрытием. У каждой фирмы свои секреты его изготовления. Компания ELECTROLUX, к примеру, покрывает внутреннюю поверхность накопительных резервуаров серии EWH мелкодисперсионной эмалью с алюминиевыми добавками. Затем эмаль закаляется при высокой температуре и становится гладкой, как стекло, и в то же время достаточно пластичной. Это покрытие обеспечивает длительную эксплуатацию и хорошую защиту от коррозии. Специальная эмаль используется и в накопителях средней емкости (50-200 л) серии Super Glass от ARISTON. Одной из последних разработок фирмы, реализованных в моделях серии TI TECH Elite, стало внутреннее покрытие титановой эмалью. STIEBEL ELTRON предварительно обрабатывает сталь для накопителей пневмоабразивным способом (без химического травления), а затем наносит специальное покрытие anticor, способное выдерживать воздействие воды и пара дольше, чем двухслойная эмаль.

    Для дополнительной защиты от коррозии в накопителях со стальными баками применяют магниевые антикоррозийные аноды, которые, постепенно разрушаясь, заполняют микротрещины в эмали (результат воздействия горячей воды и пара). Как работает анод? От него, в соответствии с электрохимическим рядом напряжений, к местам возможных дефектов в эмалевом покрытии устремляется поток электронов. Он-то и препятствует коррозии в месте повреждения эмали. Срок службы магниевого анода зависит от его качества и размера и у дешевых водонагревателей составляет не более 1 года, а у более качественных — от 2 до 3 лет. Чем длиннее анод, тем дольше срок его службы (в некоторых моделях — около 7 лет). Если помнить о своевременной замене этого элемента, водонагреватель вполне способен прослужить лет 10, не создавая своему владельцу особых проблем.

    Однако замена магниевого анода и контроль его состояния — довольно трудоемкая и дорогостоящая работа. Необходимо слить воду, демонтировать электрический ТЭН и выкрутить анод из его фланца. Если анод имеет небольшие размеры, эту процедуру надо проводить дважды в год. Самостоятельно сделать это практически невозможно, поскольку демонтаж ТЭНа влечет за собой повреждение прокладки. Придется вызывать представителя сервисной службы производителя прибора, что потребует дополнительных затрат на выезд специалиста, замену прокладки и, если необходимо, магниевого анода. Фирма STIEBEL ELTRON решает проблему путем установки индикатора состояния магниевого анода, а также использует анод специальной конструкции — он выкручивается из бака, не деформируя ТЭН и прокладки.

    Накопительные водонагреватели закрытого типа требуют обязательного применения так называемой группы безопасности — арматуры, которая устанавливается на магистраль холодной воды и включает в себя предохранительный клапан, обратный клапан и редуктор (при давлении в водопроводной системе более 6 бар). Редукционный клапан понижает давление до нормального (3-4 бара), если в водопроводной сети оно превышено. Обратный клапан защищает прибор от слива воды, если неожиданно прекращается ее подача. Тем самым ТЭНы предохраняются от сгорания в случае аварийной ситуации. Поскольку при нагреве вода расширяется и давление внутри колбы растет, что может привести к выходу прибора из строя, предохранительный клапан по необходимости открывается и стравливает воду в канализацию. Группа безопасности, как правило, не входит в стандартный комплект, ее нужно приобретать дополнительно. Сейчас многие производители (к примеру, SIEMENS, STIEBEL ELTRON, VAILLANT, DIMPLEX) выпускают группы безопасности, собранные в единое устройство, которое легко монтируется при установке самого нагревателя. Баки водонагревателей сделаны с запасом и выдерживают давление до 10 бар. Большинство нагревателей средней емкости (до 150 л) можно крепить на стену с помощью специальных кронштейнов.

    Группа безопасности для накопительных электронагревателей:
    1. Воронка с сифоном для слива.
    2. Предохранительный клапан.
    3. Обратный клапан.
    4. Редуктор давления.

    Водонагреватель среднего объема (100 л) можно успешно разместить даже в канализационной шахте.

    Важную роль при выборе нагревателя играет мощность, от которой зависит скорость нагрева воды. Накопительные приборы небольших объемов (до 50 л) обычно имеют мощность 2 кВт и питаются от сети 220 В (обязательно с заземлением, которое необходимо как для безопасности, так и для правильного функционирования антикоррозийного анода). Некоторые модели баков объемом 5-30 л от STIEBEL ELTRON и VAILLANT снабжены сетевым штекером и могут включаться в «евророзетку». У компании STIEBEL ELTRON есть довольно мощные приборы (1-4 кВт), рассчитанные на подключение в сеть 220 B (а также 3-6 кВт для сети 380 В). Для нагревателей больших объемов использование такой маленькой мощности нецелесообразно, поскольку вода будет нагреваться слишком долго.

    Приблизительно время нагрева можно рассчитать по упрощенной формуле: при мощности 1 кВт 860 л воды нагревается на 1°С за 1 мин. Как правило, накопители стандартной мощности (2 кВт) нагревают воду объемом 100 л до 65°С приблизительно за 3 ч. Ускорить процесс можно, на время увеличив мощность прибора. Так, фирма VAILLANT предлагает навесные (серия VEH exclusiv, объем от 50 до 150 л) и напольные 200-400-литровые нагреватели, имеющие, кроме обычного режима, функцию ускоренного нагрева на удвоенной мощности. Это позволяет за короткое время восстановить запас израсходованной горячей воды. А наличие режима нагрева воды в ночное время (по более низкому тарифу) дает возможность снизить затраты на электроэнергию. Аналогичными режимами работы обладают также нагреватели от DIMPLEX, SIEMENS и STIEBEL ELTRON. Недостаток приборов средней емкости (до 200 л) в том, что после принятия душа запаса горячей воды в баке не останется и нагрева следующей порции придется ждать довольно долго. В результате из желающих принять ванну может выстроиться целая очередь, что не слишком комфортно. Так что лучше сразу подумать об установке нагревателя большей емкости (200-600 л).

    Во многих современных емкостных электронагревателях предусмотрен ночной (во время действия льготного тарифа) нагрев воды. Некоторые приборы, например от SIEMENS и ELECTROLUX, можно переключить на экономичный нагрев, и в течение всего дня температура воды будет поддерживаться на уровне 55°С (при таком режиме практически не образуется накипь и вдобавок экономится время при последующем нагревании воды).

    Для всех мощных приборов (от 2 до 4 кВт/220 В и 6 кВт/380 В) необходима собственная выделенная электропроводка, подключаемая на свой автомат. Разумнее провести отдельный кабель с заземлением и для малых нагревателей. Это касается всех приборов мощностью более 2 кВт. К обычной двухпроводной розетке их подключать нельзя.

    При большом расходе горячей воды (до 1м3/ч) разумнее всего использовать комбинированные электрические водонагреватели увеличенной емкости в напольном исполнении. Такие модели выпускают фирмы OSO (Норвегия), AUSTRIA EMAIL (Австрия), ARISTON, SIEMENS, UNITHERM, STIEBEL ELTRON, TATRAMAT, VAILLANT, DIMPLEX и др. Очень популярны водонагреватели с объемом бака от 200-600 л (мощность 2-4 Вт/220 В или 6 кВт/380 В) до 1000 л.

    Накопительный нагреватель напольного типа SHW-200S от STIEBEL ELTRON.

    Конструкция таких приборов позволяет установить в бойлере (емкости водонагревателя) либо ТЭН, либо теплообменник, благодаря которому в отопительный сезон появится возможность использовать для нагрева санитарной воды тепловую энергию котла, экономя электроэнергию. В летний период, когда котел отключен, бойлер снабжается ТЭНом, а ГВС обеспечивается за счет электрического нагрева. В гамме комбинированных приборов от AUSTRIA EMAIL, STIEBEL ELTRON, VAILLANT, REFLEX есть модели с двумя отверстиями — под ТЭНовый фланец и фланец с теплообменником. Одновременная работа двух нагревательных элементов позволяет сократить время подготовки воды. Но фланцевые соединения, как правило, не входят в стандартную комплектацию — вам придется покупать их отдельно.

    Встраиваемый теплообменник для установки на фланец водо-водяного нагревателя подключается к котлу.

    Емкостный водонагреватель ЕКН-100 от AUSTRIA EMAIL.

    Как же определить, сколько горячей санитарной воды нужно для вашего дома? Сначала посчитайте количество водоразборных точек. При этом надо иметь в виду, что каждая из них потребляет свое определенное количество воды (с температурой на входе в систему ГВС порядка 60-65°С). Например, раковина в ванной расходует в среднем 3-4 л/мин, душевая — 6-7 л/мин, кран на кухне — от 2 до 5 л/мин. Санузлов, кстати, может быть несколько, например основной и гостевой. Если в гостевом есть и раковина, и душ, потребление воды составит около 8 л/мин. Конечно, речь идет о воде, поступающей через смеситель, ведь открывается и холодный кран. Предположим, вы хотите принять ванну. Средняя ванна имеет объем 150 л. Если ваш бойлер настроен на нагрев до 65°С, вода будет разбавляться примерно вдвое до температуры около 40°С. Следовательно, на ванну в 160 л понадобится 80 л горячей воды, затем еще 20-40 л на душ, то есть во время водных процедур израсходуется 100-120 л.

    Разумеется, в течение дня вода потребляется неравномерно. «Пиковые» нагрузки приходятся на утро (принятие ванны, приготовление пищи, мытье посуды), середину дня (обеденное время) и вечер. Конечно, можно только ориентировочно определить вашу предполагаемую потребность в санитарной горячей воде. В расчетах используют усредненные данные, делая поправку на индивидуальные привычки каждого обитателя дома.
     

    Примерный суточный расход горячей воды на одного человека

    Место водоразбораОбъем воды, лПолезная температура, °СОбъем воды при температуре 60°С, л
    Кухонная мойка10-20508-16
    Ванна150-1804090-108
    Душ30-503715-27
    Раковина10-15375-8
    Мойка для рук2-5371-3

     

    Потребность в горячей воде в пересчете на одного человека, л/сут

    Потребление водыТемпература горячей водыУдельный расход электроэнергии, кВт·ч на 1 чел.
    60°C45°C
    Экономное10-2015-300,6-1,2
    Среднее20-4030-601,2-2,4
    Большое40-8060-1202,4-4,8

     

    Электрические нагреватели накопительного типа

    ФирмаМодельОбъем, лМощность, кВтЦена, $
    BAXI (Италия)SV580801,2126
    SV5101001,5142,1
    SV550/R15501,5155,7
    SV580/R15801,5178,2
    SV510/R151001,5200,8
    ARISTON (Италия)SG 100 H1001,5158
    SG 1201201,5191
    SG 1501501,5218
    SG 2002001,5295
    TI 150 QB1502370
    TI STI2003749
    TI STI3003832
    TI STI50031946
    STIEBEL ELTRON (Германия)PSH 50 Sl502/220 B232
    SH 80 A802/220 B512
    HFA 100 Z1002-4/220 B 2-6/380 B705
    SHZ 150 S1501,5-4,5/220 B 1,5-6/220 В921
    SHW 200 S2002-4/220 B 2-6/380 В1349
    DIMPLEX (Германия)ACS 2002002-6, 220/380 В1222
    ACS 3003003-6, 220/380 В1352
    ACS 4004003-6, 20/380 В1492
    ACH 1004001-6, 220/380 В633
    VAILLANT (Германия)VEH 100 classic1002539
    VEH 80 classic802499
    GENERAL (Италия)MH 1001001,2135
    MV 1401402180
    SVT 1501502,5450
    SVT 2002002,5550
    SIEMENS (Германия)DG80014801/3/4/6407
    DG800141001/3/4/6439
    TATRAMAT (Cловения)EO 80 J802327
    EO 120 J1202393
    EO 150 J1502/3381
    HEIZER (Италия)EV-80801,290
    EV-1001001,2100
    WESTER (Великобритания)WHS-80/2801,2123
    WHS-150/21502279
    WHS-200/22002300

     

    Полный газ

    Одним из вариантов ГВС является использование мощных проточных и накопительных газовых нагревателей. Проточные приборы производятся фирмами MORA (Чехия), PROTHERM (Словакия), SIME, RIELLO, ARISTON, HEIZER (Италия), DEMIR DÖCÜM (Турция), RINNAI (Корея), а также немецкими VAILLANT, JUNKERS, BOSCH и шведской ELECTROLUX.

    Компактная газовая колонка D250-SE (DEMIR DÖCÜM) с расходом горячей воды 10 л/мин

    Проточные нагреватели (или газовые колонки) подают горячую воду практически сразу после поворота крана. Пламя появляется либо в результате электророзжига (от высоковольтной искры), либо вследствие действия пьезоэлемента и запальной горелки. Благодаря блоку управления мощность проточного нагревателя плавно регулируется (в зависимости от требуемой температуры горячей воды). Подача газа прекращается автоматически после окончания водоразбора. Современные газовые колонки имеют несколько уровней защиты от аварийных ситуаций: при недостаточной тяге дымохода прибор немедленно выключается, а в случае погасания пламени автоматически прекращается подача газа. В нагревателях серии GWH есть датчик тяги, находящийся в верхней части газовой колонки. Если на улице сильный ветер, велика вероятность возникновения эффекта обратной тяги, при которой продукты сгорания начнут уходить не в трубу, а в квартиру. Установленный датчик автоматически прекратит подачу газа и выключит колонку. Немаловажным фактором при выборе колонки является ее устойчивость к работе при слабом давлении воды и газа. К примеру, колонки MORA срабатывают при давлении воды всего 0,2 атм.

    Проточные нагреватели способны обеспечить от 2 до 12 л горячей воды в минуту. Газовые колонки мощностью 7-20 кВт хороши, когда нужно обслужить одновременно несколько точек водоразбора или с комфортом принять ванну. Более мощным приборам (от 20 кВт и выше) вполне под силу целиком взять на себя горячее водоснабжение дачного домика или небольшого коттеджа. Таковы колонки GIWH 16 РА (27,8 кВт) из серии Fast от ARISTON, GWH-350 (24,4 кВт) от ELECTROLUX, 24/2 XIP (24,4 кВт) из серии MAG premium от VAILLANT, модель 17/17i (29,5 кВт) из серии Idrabagno от RIELLO и др.

    Проточный газовый нагреватель от VAILLANT.

    Для всех колонок с открытой камерой сгорания требуется устройство дымохода. Если такой возможности нет, лучше приобрести колонку с закрытой камерой. Продукты сгорания принудительно, за счет встроенного вентилятора, выводятся в дымовую трубу, которая устанавливается в стене дома. Колонки в данном исполнении — «турбо» — выпускаются фирмами RIELLO, ARISTON, PROTHERM и др.

    Емкостные газовые нагреватели хорошо известны многим сельским жителям, имеющим дело с отечественными АОГВ и АКГВ. Их импортные аналоги от AMERICAN WATER HEATERS GROUP, VAILLANT, ARISTON, HEIZER, конечно, могут похвастаться современным дизайном, удобством и гибкостью автоматического управления. Однако право на существование имеют и те и другие, тем более что отечественные накопители работают вполне надежно, а стоят на порядок дешевле импортных.

    Газовый накопительный водонагреватель серии Super SGA от ARISTON с открытой камерой сгорания.

    Так же, как и электронакопители, емкостные газовые приборы представляют собой теплоизолированный бак, внутри которого установлен теплообменник. Расположение атмосферной горелки и дымоотвода стандартное, как в газовых колонках. Борьба с коррозией обеспечивается с помощью специального эмалевого покрытия и защитного анода. Поскольку нагреватели являются напорными и подключаются к водопроводной магистрали, не забудьте смонтировать дренажную трубку, по которой будут стекать излишки горячей воды при избыточном давлении. Высокая мощность (от 6 до 27 кВт) емкостных приборов в сочетании с возможностью хранить запас теплой воды делает их вполне приемлемым вариантом горячего водоснабжения коттеджа. Бака на 155 л достаточно, чтобы обеспечить питание до четырех водоразборных точек. Если места в доме достаточно, подойдут напольные газовые накопители, обычно имеющие емкость от 120 л и более. Фирма VAIILLANT, к примеру, изготавливает газовые накопительные водонагреватели серии VGH объемом 130, 160, 190 и 220 л. Приборы обеспечивают независимую от отопления работу по приготовлению горячей воды, имеют термоэлектрический контроль наличия пламени, пьезорозжиг и ступенчатую регулировку температуры воды в нагревателе.

    Газовый накопительный водонагреватель VGH 160 от VAILLANT.

    Блок управления и газовая горелка водонагревателя VGH 160 легкодоступны для эксплуатации и обслуживания.

    Газовые нагреватели проточного типа

    ФирмаМодельМощность, кВтРасход воды (40°C), л/минДавление воды, атмЦена, $
    ELECTROLUXGWH-275RN11,4/19,25,5-111-10176
    GWH-350RN11,6/24,47-141-10275
    ARISTONFast GIWH 10 PA17,41013195
    Fast GIWH 13 PA22,71313210
    Fast GIWH 16 PA27,81620285
    Fast GIWH 13 PЕ22,71313295
    MORA550617,510min 0,2173
    550722,710min 0,2195
    55102816min 0,2224
    5510 LUX (автоматич. поддержание температуры)2816min 0,2311
    VAILLANTMAG 19/2 XZ C+1910min 0,3204
    MAG premium 19/2 XZ1910min 0,3304
    MAG premium 24/2 XZ2410min 0,3333
    MAG premium 19/2 XI2410min 0,3376
    JUNKERSWR 275-1KD1P2319,2Нет данныхНет данных299
    WR 350-1KD1P2324,4Нет данныхНет данных399
    WR 400-3KD1B2327,9Нет данныхНет данных?429
    DEMIR DЦCЬMD-150 S10,42,5-6min 0,1120
    D-250 SЕ17,44-10min 0,1160
    D-350 S24,46-14min 0,2220
    D-350 SET24,46-14min 0,2250

    В паре с бойлером

    Для совместной работы с одноконтурной котельной установкой хорошо подходят накопительные водо-водяные теплообменники, или бойлеры косвенного нагрева. Если площадь вашего загородного жилища составляет не более 250-300 м2, обеспечение санитарной водой целесообразно доверить укомплектованной паре котел-бойлер (обычно это газовый котел мощностью 25-30 кВт с бойлером на 140-150 л).
    Конструктивно бойлер представляет собой теплоизолированную стальную емкость с внутренним покрытием из многослойной эмали. Внутри установлены магниевый анод и гладкотрубный теплообменник греющего контура, обеспечивающий быстрый нагрев и большую мощность. Как правило, теплообменник достает почти до дна емкости, чтобы весь объем воды прогревался равномерно. Бойлер снабжается патрубками циркуляционного трубопровода, подачи и вывода теплоносителя, а также фланцевым отверстием для визуального контроля состояния прибора и профилактических работ (например, чистки от накипи и отложений). Кроме того, именно это отверстие служит для установки ТЭНового фланца, если понадобится переключение на электропитание. Циркуляционный трубопровод необходим, чтобы вода, проходя к крану, не остывала по пути. Для ее перекачивания требуется небольшой насос, наличие которого, однако, лучше предусмотреть заранее. Не все модели бойлеров имеют соответствующий фланец.

    При организации сетей ГВС подбирают бойлер либо с ТЭНом, либо с теплообменником.
    Обычно ТЭН монтируется в летний период, и бойлер работает как накопительный нагреватель. Другое дело, если вы планируете отключение котла. С наступлением теплой поры вам придется посетить магазин и подобрать для вашего прибора фланец с нагревательными ТЭНами. А стоит он не дешево — от $600 до $800, в зависимости от объема водонагревателя. Разумеется, надо будет вызвать сервисного специалиста и оплатить его работу по монтажу фланца.

    Среди производителей водо-водяных теплообменников можно назвать фирмы AUSTRIA EMAIL (серия Vacutherm), VIESSMANN, PROTHERM, TATRAMAT, UNITHERM, REFLEX и др. Комбинированные устройства выпускают GORENJE (серия KGV), HEIZER (серия GT), STIEBEL ELTRON, Wester (серия NTX). В некоторых приборах, к примеру в навесных бойлерах Vacutherm емкостью 150 и 200 л от AUSTRIA EMAIL, теплообменник выполнен по схеме «бак в баке» — такая конструкция замедляет отложение накипи на стенках емкостей.

     

    Водо-водяные бойлеры от UNITHERM (Германия) объемом 600 и 300 л. Наличие дополнительного фланца позволяет подключить ТЭН и значительно ускорить подготовку горячей воды

    При высокой температуре, практически независимо от жесткости воды, всегда образуется накипь. Она оседает на внутренних поверхностях бака, на теплообменнике, что не лучшим образом сказывается на сроке и качестве его службы. Поэтому время от времени ребристую трубу теплообменника и нагревательный элемент рекомендуется обрабатывать специальными средствами для удаления извести.

    Для защиты накопительных нагревателей от накипи желательно умягчить воду, перед тем как запустить в емкость (существуют специальные фильтрующие установки, снижающие жесткость воды). Если нет возможности отфильтровать воду, можно просто почистить ТЭНовый или теплообменный узел — они достаточно легко демонтируются.

    В заключение отметим, что схема и комплектация системы горячего водоснабжения в больших коттеджах и загородных домах определяется еще на стадии проектирования. Все монтажно-установочные работы лучше поручить фирме, специалисты которой учтут ваши потребности в воде и осуществят подбор соответствующего оборудования.

    Водо-водяные накопители (бойлеры)

    ФирмаМодельОбъем, лЦена, $
    AUSTRIA EMAILVT 800 FFM8003590
    VT 1000 FFM10004250
    HT 300 ERR3001250
    HT 400 ERR4001500
    HT 500 ERR5001685
    MORA200 NTR210489
    300 NTRR3021012
    500 NTRR4701312
    750 NTRR7312920
    REFLEXS 150155798
    S 3002901018
    S 4003901449
    S 5004801631
    VIESSMANNVitocell-V 100160942
    Vitocell-V 100200980
    Vitocell-V 1003001368
    Vitocell-V 1005001921

     

    Снабжение дома горячей водой — как сделать, варианты и схемы

    Существует два основных способа приготовления горячей воды. Первый, — вода нагревается во время движения по нагревателю и подается на водоразбор. Такой нагреватель называется проточным.

    Второй способ — нагревается большой объем воды в теплоизолированной емкости, затем постепенно расходуется. Такой нагреватель называется накопительным. Источником энергии обычно являются газ, электричество или разогретый теплоноситель из системы отопления.

    Проточный – большой пиковой мощности

    Проточный нагреватель должен быть сравнительно мощным, чтобы обеспечивать нужный расход горячей воды в кране. Для лейки душа необходима мощность не менее 10 кВт, для наполнения ванной — от 15 кВт, для двух кранов горячего водоснабжения — от 20 кВт.

    Нагревать воду электрическим проточным нагревателем не дешево. К тому же нужно трехфазное подключение (свыше 6 кВт) и специальное разрешение на большую мощность.

    Оптимально для обеспечения несколько кранов, установить на каждый из них компактный электрический проточный нагреватель. При этом ставится защита от их одновременной работы, чтобы не перегрузить сеть.

    Более дешевый вариант — нагревание воды с помощью газа. Используются газовая колонка, или второй контур котла отопления. Мощности подобных аппаратов может хватить на два крана, а горячая вода получается дешевле.

    Недостатки проточного

    При проточной схеме нагреватель должен располагаться как можно ближе к крану, чтобы меньше сливать воды, пока не пойдет горячая. Рекомендуемое расстояние — не больше 5 метров. Но в любом случае будет перерасход воды и энергии. Подобный недостаток характерный и для накопительного нагревателя.

    Еще один недостаток проточной схемы ГВС (горячего водоснабжения) — невозможность забрать немного горячей воды. У каждого аппарата своя минимальная мощность. Поэтому при малом расходе воды он просто не включается.
    В результате также происходи перерасход воды и энергии.

    Скачки давления в системе вносят дискомфорт, так как меняют температуру воды на выходе.

    В торговых точках чтобы продать малоподходящий проточный электрический нагреватель, просто указывают, что он выдает столько-то литров воды при такой температуре, например, +50 градусов, что на первый взгляд приемлемо. Но не указывается, с какой температуры нагревается вода. Ключевой характеристикой такого аппарата является разность нагрева температур. Ведь холодная вода обычно +6 — +10 градусов, а не +15 или +20.

    Накопительная система нагрева воды

    Главное достоинство электрического накопительного бака мощностью 1,5- 2,0 кВт в том, что его можно установить везде, в любом доме и квартире, где есть электропитание 220 В. Его объем обычно 25 — 150 литров (ходовой объем 50 — 100 литров). Вода в нем нагревается постепенно до заданной температуры, а при заборе возможен большой расход, снижение температуры происходит постепенно.

    Дешевле нагревать воду газовым накопительным нагревателем с маломощной горелкой (до 3 кВт). Дело в том, что на такой нагреватель не нужен специальный дымоход. Но устанавливаться может только по согласованию с горгазом, вероятно по отдельному проекту. Обеспечивается воздухом из помещения (с системой вытяжки).

    Недостатки накопительных

    • Ограниченный объем воды, что может создавать трудности. Например, если для купания израсходована одна порция в объеме бака, то для приготовления следующего объема нужно много времени.
    • Нагреватель необходимо устанавливать рядом с водоразбором, если ванная и кухня разнесены, то на каждый кран необходимо устанавливать по отдельному накопительному баку.
    • Происходит перерасход энергии от остывания неизрасходованной горячей воды в нагревателе.
    • Перерасход воды при спуске воды из крана, которая остыла в трубопроводе.

    Бойлер косвенного нагрева – стабильная система ГВС

    Преимущество бойлера косвенного нагрева в том, что для нагрева используется энергия системы отопления, которой много, и она обычно не дорогая. Поэтому горячей воды может быть много, температура ее стабильна, вода дешевле.

    Бойлер косвенного нагрева представляет из себя накопительную емкость на 100 — 300 литров. Нагрев осуществляется спиральным трубопроводом, по которому движется разогретый до 80 — 90 градусов теплоноситель.

    Системы отопления создаются таким образом, что при остывании воды горячего водоснабжения ниже порогового значения, к примеру +50 градусов, котел переключается на нагрев бойлера. При этом выдает повышенную температуру работает на полную мощность, нагревая ГВС до верхнего порогового значения, к примеру, +60 градусов. После чего опять переключается на отопление.

    С буферной емкостью – наибольший запас энергии

    В буферной емкости все наоборот, — применяется емкость большого объема, около 1 тонны или больше заполнена теплоносителем, а нагреваемая вода движется по спирали, т.е. происходит прямоточный нагрев. Но при открытии дополнительных кранов ее температура меняется незначительно, так как конструкция имеет большой резерв по количеству передаваемой энергии.

    Температура горячей воды будет такой же, как у теплоносителя системы отопления. Иногда это не подходит, поэтому в схему водоснабжения включается и смесительный узел для уменьшения температуры…

    Буферной емкостью снабжаются в основном системы отопления с твердотопливными котлами. Как и почему используется буферная емкость

    Другие особенности нагрева воды отоплением

    Бойлером часто снабжаются одноконтурные газовые или жидкостные котлы. Какой котел выбрать — одноконтурный или двухконтурный

    Другой особенностью системы является возможность создания постоянной циркуляции воды по кольцевому трубопроводу водоснабжения. Тогда, при открытии крана сразу же получаем горячую воду. Остывание воды не считается потерей энергии, ведь она расходуется на отопление дома.

    Еще имеется возможность экономить — дополнительная спираль нагрева размещается в бойлере и подключается к солнечному коллектору. Энергия солнца называется даровой, расход на солнечные коллектора в данном случае окупается. Это дает возможность подогревать воду летом, если энергии не хватает — подключается котел.

    Бойлер послойного нагрева

    Основные недостатки обычной прямоточной системы отопления с газовым нагревателем (вторым контуром котла) или электрическим решают с помощью установки бойлера послойного нагрева. Одного или нескольких на каждый кран. Он представляет собой теплоизолированную емкость, в которую подача горячей воды осуществляется сверху. С этого же уровня осуществляется и ее забор.

    Такой бойлер дает возможность одномоментно получать много горячей воды стабильной температуры. С ним можно забрать и «чуть воды», а также обеспечить наименьший спуск холодной. В качестве такого промежуточного накопителя можно использовать и обычный нагревательный бойлер.

    Ошибка – неправильное подключение бойлера ГВС

    Одна из распространенных ошибок при создании системы горячего водоснабжения в доме, — подключение бойлера косвенного нагрева к второму контуру двухконтурного котла. Этот контур сам по себе предназначен для приготовления горячей воды, поэтому имеет ограничение максимальной температуры в +60 градусов, чтобы не происходило термических ожогов.

    Соответственно разогреть воду в бойлере косвенного нагрева до нужной температуры он не в состоянии, так как требуемая температура теплоносителя должна быть+80 град. В результате котел работает в аварийном режиме, а вода не нагревается. Подключать такой бойлер можно только к отопительному контуру… Кстати подключить бойлер косвенного нагрева можно и к твердотопливному котлу.
    Подробней, схема включения бойлера косвенного нагрева с твердотопливным котлом

    Сейчас наиболее комфортным и экономичным решением по созданию системы горячего водоснабжения является установка бойлера косвенного нагрева, там, где это возможно сделать. Остальные схемы ГВС можно считать вынужденными решениями, которые диктуются обстоятельствами, например, экономией при создании…

    Система горячего водоснабжения в частном доме: виды, характеристики, советы

    Наличие горячей воды в частном доме – это неотъемлемая часть комфортной жизни. Температура обычной холодной воды не превышает 10 градусов. Поэтому требуется её подогревать для бытовых целей. При создании комфорта в индивидуальном жилом доме люди стараются в первую очередь решить данную проблему. Ведь далеко не везде есть общее горячее водоснабжение. Современное оборудование позволяет организовать водоснабжение в частном доме разными путями. Рассмотрим их.

    Типы водонагревателей для установки в частном доме

    Системы бывают накопительные и проточные. Особенности их работы понятны из названий.

    Накопительныйводонагреватель  — это  мощный бак или бойлер, в который встраивают  ТЭН.  Большой объем, где происходит циркуляция воды, даст возможность использовать горячую воду в течении нескольких часов.

    Накопительные системы

    Это специальные баки, которые вмещают в себя большой объем воды и поддерживают его температуру на высоком уровне продолжительное время, предварительно нагревая её. Отличаются данные бойлеры объёмом бака:

    1. От 5 до 10 литров: хватит, чтобы помыть руки или немного посуды.
    2. 50 – 100 литров: достаточно для мытья посуды и принятия душа.
    3. Около 1000 литров: хватит на большую семью.

    Положительные стороны накопительной системы:

    1. Удерживает температуру определённого объёма воды.
    2. Создаёт запас горячей воды. Актуально при перебоях водоснабжения.
    3. Устанавливается в любом месте.

    Отрицательные стороны:

    1. Имеют ограниченнный объём.
    2. Подогрев занимает время, иногда продолжительное.
    3. Чем больше объем бойлера, тем сложнее найти для него подходящее место.

    Проточные нагреватели

    Проточный нагреватель сможет подать горячую воду практически сразу. Компактный вес и небольшие размеры облегчают транспортировку и монтаж.

    Водонагреватели проточного типа годятся для как маленьких домов, так и для больших, с двумя и более этажами. Они не накапливают воду, а подогревают проточную и сразу падают потребителю.

    Достоинства:

    1. Компактные размеры, могут быть подвесными или напольными. Зачастую имеет оригинальный дизайн передней панели.
    2. Процесс нагрева и сразу как только открылась подача воды.
    3. Для отдельного крана необязательно ставить отдельный агрегат нагрева.

    Недостатки:

    1. Подача горячей воды имеет небольшую задержку.
    2. Остывшая вода от предыдущего запуска должно быть слита.
    3. При одновременном использовании горячей воды в разных местах от одного источника нагрева будет слабый поток и резко снизится температура.
    4. Нагреватель склонен к быстрому накоплению накипи.

    Косвенные системы

    Изображение бойлера косвенного нагрева в разрезе.

    Водонагреватель косвенного нагрева отличается тем, что забирает тёплую воду из системы отопления дома. Такую систему выгодно использовать зимой, поскольку она не потребует дополнительных ресурсов для нагрева.

    Способы нагрева воды в системе

    Для получения горячей воды из обычной холодной, её необходимо нагреть. Для этого потребуется источник энергии. По типу нагрева системы бывают:

    • Электрические, которые могут иметь второй контур.
    • Газовые колонки со вторым контуром.
    • С косвенным нагревом.

    Для подбора определённого варианта требуется вычислить мощность, которая необходима для нагрева воды. Чтобы обеспечить горячей водой один кран достаточно 10 кВт, однако, для одновременного использования ванны с краном мощность нагревателя должна быть не менее 28 кВт.

    Газовые котлы

    Для установки газового котла потребуется помощь специалистов, так как нужно подготовить соответствующие схемы, получить разрешения, установить вентиляцию и дымоход в случае необходимости.

    Преимущества данного типа нагрева воды в том, что он обладает автономностью. К тому же отсутствие электроэнергии не помешает нагревать воду. На рынке присутствуют модели газовых котлов, которая позволяет сэкономить большое количество газа. Однако потребуется подключение дымохода. Но есть специальные модели, которые возможно установить в любом месте дома. Использование второго контура системы газового нагрева воды позволяет решить проблему не только горячей воды в доме, но и его отопления.
    Обратите внимание, использование газового котла электроуправлением потребуется автономные источники питания, чтобы в работе системы не было сбоя.

    Электронагреватели

    Установить электросистему нагрева воды можно самостоятельно. Проводку можно подвести напрямую от щитка. Обратите внимание, для проточного типа электронагревателей потребуется отдельная линия. Это связано с их высокой мощностью. Выводные автоматы должны быть заменены. А также следует подумать об экономической целесообразности использования проточного типа водонагреватель.

    Котлы на альтернативных видах топлива

    Если нет возможности подключить газ и постоянно происходят перебои с электричеством, то лучше установить котел, работающей на альтернативном топливе.

    В качестве топлива для таких системы используют древесину, торфобрикеты или жидкое топливо. Такие типы котлов устанавливают в домах, которые удалены от коммуникаций. Осуществлять при их помощи нагрев воды для бытового использования в доме дорого и сложно.
    Что касается солнечных коллекторов, то в нашей стране они не распространены. Однако их использование позволило бы иметь автономный источник электроэнергии и использование электрокотла было бы целесообразным.

    Виды нагревательных элементов

    Сухой ТЭН не имеет прямого контакта с водой, он погружен в специальную металлическую колбу. Эта колба защищает нагревательный элемент от коррозии.

    Существует 2 вида теплонагревательных элементов по своему принципу работы. Их отличает способ взаимодействия с водой:

    1. Мокрый ТЭН. Принцип работы схож с кипятильником, который опущен в воду. Только в бойлере устройство больше и имеет высокую мощность.
    2. Сухой ТЭН. Установлен внутри банка, поэтому греет не воду, а бак. Это даёт некоторые преимущества:
      a. Отсутствие контакта ТЭНа с водой снижает требования к последней.
      b. Пробои ТЭНа исключены.
      c. Накипь на устройстве не образуется. Это продлевает срок службы, и увеличивает эффективность работы.

    При покупке устройства нагрева воды следует обратить внимание на характеристики нагревательного элемента.

    Мокрый ТЭН — погружен непосредственно в воду внутри бойлера, он имеет низкую цену, устанавливается на бюджетные модели бойлеров.

    Выбор труб для разводки системы горячего водоснабжения

    На данный момент рынок предлагает большое количество видов труб для систем водоснабжения. Главные показатели, по которым следует выбирать трубы – это стоимость и надёжность. Монтаж при этом не должен вызывать существенных трудностей.

    Материалы труб:

    • Сталь.
    • Медь.
    • Пластик.
    • Металлопластик.

    Стальные трубы

    Стальные трубу принято рассматривать как традиционный вариант, отвечающий большинству требований при построении систем горячего водоснабжения.

    Их изготавливают из чёрной или же оцинкованной стали. Последний вариант устойчив к коррозии. Срок эксплуатации около 50 лет. Трубы из стали способна выдержать перепад температуры и значительные изменения давления.
    Для установки системы водоснабжения из стальных труб потребуется опытный мастер, поскольку человеку неквалифицированному выполнить работу будет сложно. Недостатка у стальных труб два: снаружи труб может образовываться конденсат на них, а внутри может отлаживаться налёт.

    Трубы из меди

    Отличаются высоким сроком эксплуатации – до 70 лет. У них красивый внешний вид и они могут органично вписаться в декор. Недостаток материала – высокая стоимость. Да и найти медные трубы на рынке не так-то просто.

    Медные трубы прекрасно выдерживают высокие давления и температуры, исключают развитие коррозионных процессов.

    Пластиковые трубы

    Отличаются долговечностью, универсальны в использовании, имеет низкую стоимость. Популярные остальных материалов. Их аккуратный внешний вид тоже является плюсом.

    Для производства таких труб применяют:

    • Полипропилен.
    • Поливинилхлорид.
    • Полиэтилен.

    Разводка водопровода из пластиковых труб выполняется в короткие сроки. Работу просто выполнить самостоятельно. Понадобятся лишь трубы, схема разводки и сварочный аппарат. В качестве последнего можно использовать газовую горелку.

    Пластиковые трубы легко монтируются, они долговечные, прочные и не потребуют сварки.

    Металлопластик

    Практичный в использовании отличается малым весом. Их легко монтировать. Данная труба состоит из стального каркаса, который с обеих сторон покрыть пластиком. Эксплуатировать такие трубы можно до 35 лет. Металлопластиковая труба способна выдержать температуру до 75 градусов.
    Достоинства: невысокая стоимость, простая установка, надёжность изделий. Недостатки: слабая стойкость к низким температурам, поэтому из них лучше выполнять разводку внутри дома.

    Данные по среднему расходу воды для выбора системы

    Чтобы правильно выбрать систему нагрева воды, требуется найти усредненное значение по её расходу. Для этого требуется провести некоторые вычисления. Ниже рассмотрен среднестатистический вариант в качестве примера.
    Расход воды в душе будет составлять от 4 до 8 литров за 1 минуту. Чтобы проводить дальнейшие расчёты возьмём максимальную цифру – 8 литров. Если каждый член семьи будет принимать душ в течение 10 минут, то ему потребуется 80 литров воды. Это объем на одного человека.

    Организация системы горячего водоснабжения в частном доме требует взвешенного подхода к выбору оборудования и материалам.

    Для мытья посуды потребуется 15 минут, расход воды будет составлять примерно 3 литра на одну минуту. Итого получается 45 литров. Выходит, что на одного члена семьи потребуется 125 литров.
    Диапазон комфортная температура использованию от 30 до 40 градусов. Возьмём 35.
    Накопительные бойлеры могут нагревать воду до 80 градусов. Среднее значение терморегулятора стоит примерно на 65 градусов. Температура холодной воды, которая поступает в водонагревателе равняется 10 градусам. Расчёт объёма водонагревателя = 125 *(35 – 10):(65 – 10) = 56 литров.
    При необходимости в потреблении объема воды до 200 литров, на рынке представлен широкий спектр настенных моделей. Если потребуется большее количество воды, необходимо выпускать свой взор на напольные модели.
    Обратите внимание! Использование проточных систем актуально при небольшом объёме использования горячей воды. Но следует учитывать, что такое тип водонагревателя потребует дополнительных затрат на оснащение электропроводки. Также у такого водонагревателя будет высокий расход электроэнергии. Стоит подумать, нужно ли ставить такую систему.
    Косвенные системы хороши тем, что позволяют не только отапливать дом, но и получать горячую воду для бытовых нужд. Если строится новый дом, а система отопления ещё не установлена, то стоит рассмотреть возможность конструирования косвенно системы. Однако контур получения горячей воды должен иметь отдельный подогрев. Иначе в летний период получить её будет невозможно.
    Тем, кто приобрёл дом с уже готовой системой отопления, но в них не было системы подогрева воды, предстоит её установить. И выбор, скорее всего, падёт на создание второго контура в системе с газовым отоплением. Или же предстоит приобретение электробойлера при наличии централизованной системы отопления, либо котла на твёрдом и жидком топливе.

    Электрические нагреватели накопительного типа можно установить своими силами и подвести линию проводки непосредственно от щитка.

    При необходимости монтаж можно доверить специалистам. На водоснабжении лучше не экономить, чтобы не возникло непредвиденных обстоятельств.

    Полезная информация от профессионалов

    В заключение приведены полезные советы от профессионалов. Они пригодятся при монтаже систем нагрева воды для бытового использования и позволят избежать неприятностей во время эксплуатации:

    Котов Владимир Викторович, мастер участка: На первоначальном этапе строительства загородного дома в нём можно установить бойлер для нагрева воды объёмом 100 литров. Это даст комфорт проживающим на объекте. При сезонном использовании дома, например, как дачу, целесообразно устанавливать проточный водонагреватель. Он компактный и удобный в эксплуатации.

    Литвинов Дмитрий Юрьевич, проектировщик водопроводных систем: При небольшом размере семьи можно установить бойлер на 50 — 100 литров. Он позволит компенсировать потери тепла и расход воды. При покупке газового бойлера лучше отдать предпочтение готовому комплекту с котлом и бойлером. Их параметры правильно подобраны производителем.

    Кудряшов Валерий Леонидович, слесарь-водопроводчик: При большом содержании примесей в проточной воде в количестве свыше 140 миллиграмм на литр рекомендуется не использовать проточные водонагреватели. Примеси будут выпадать на нагревательном элементе и трубах. Проточный нагреватель выйдет из строя в скором времени. При наличии котла в доме на альтернативных источниках топлива, будь то дрова или уголь, использование накопительного бака позволит организовать вторичный контур водоснабжения. Это позволит избежать дополнительных затрат на электроэнергию для подогрева воды.

    Выводы

    Приведенная информация поможет владельцам частных домов сделать правильный выбор и определиться с установкой системы горячего водоснабжения. Ввиду того, что обустройство данной система требует ответственного подхода, выбор оптимального варианта оборудования, проектирование системы и ее монтаж лучше доверить специализированным организациям, профессионально занимающимся этим направлением. Это позволит обеспечить надежное и бесперебойное функционирование системы на долгие годы.

    Система горячего водоснабжения частного загородного дома (дачи/коттеджа)

    Горячее водоснабжение загородного дома является неотъемлемой частью общей системы автономного водоснабжения. Непосредственно к системе горячего водоснабжения частного дома относится водонагреватель и водопровод, по трубам которого горячая вода будет подведена к сантехприборам.


    Горячее водоснабжение частного дома сегодня может быть основано на нагревателях разных типов:

    • электрический водонагреватель;

    • двухконтурные котлы с проточным теплообменником;

    • двухконтурные котлы со встроенным бойлером;

    • бойлер.

    Чтобы организовать эффективное горячее водоснабжение в коттедже или на даче, необходимо правильно выбрать водонагреватель. Каждый из перечисленных источников ГВС обладает набором технологических особенностей и, как следствие, разными эксплуатационными возможностями.

    котельная

    Цена нагревателя и цена топлива (энергии) также имеют большое значение при выборе оборудования. Например, наиболее подходящий для Вас по всем параметрам водонагреватель при длительном использовании может оказаться слишком дорогим из-за высокой цены на топливо для него.

    Окончательный выбор оборудования будет сделан на основе проекта по организации горячего водоснабжения в Вашем доме. При разработке проекта используется поэтажный план дома, данные по количеству проживающих и количеству точек водоразбора, расчет баланса водопотребления и водоотведения.

    Часто системы ГВС проектируются одновременно с общим водоснабжением и отоплением. ГВС является составной частью системы отопления, если тепло для горячей воды забирается от котла, а не от отдельного водонагревателя.

    водонагреватель

    При летнем проживании, когда в легком дачном доме отсутствует какая-либо система отопления, не подведен газ, лучшим решением может стать простой электрический водонагреватель.

    Горячее водоснабжение дома с системой отопления и количеством одновременно открытых кранов не более 2-х или 3-х может быть организовано на базе двухконтурного котла с небольшим встроенным бойлером.

    Для большого загородного дома с одновременным использованием многих кранов для нагрева воды рекомендуется устанавливать внешний бойлер.

    Мощность нагревателя для ГВС рассчитывается на основании поэтажного плана, количества проживающих и одновременно открытых кранов.

    трубы из сшитого полиэтилена РЕХ

    Трубы для ГВС могут быть проложены двумя способами — открытым и скрытым. В первом случае трубы после монтажа останутся на виду, во втором будут спрятаны в пол или стены. Для открытого монтажа используются трубы из полипропилена, для скрытого — трубы из сшитого полиэтилена РЕХ. В основном используются трубы диаметром 32 мм.

    По многолетнему опыту монтажа систем ГВС трубы из полипропилена и сшитого полиэтилена оказались не только наиболее надежными, но также легкими и удобными при монтаже. Последнее качество труб позволяет сократить время монтажа системы ГВС в загородном доме.

    При правильном выборе источника нагрева воды и его мощности, горячее водоснабжение дачи или коттеджа будет комфортным, неотличимым от городского. Горячая вода пойдет из крана практически сразу, в необходимом количестве и без перебоев.

    схема отопления и водоснабжения котельной, как сделать циркуляцию своими руками, газовый котел и теплообменники

    Современный дом должен стать максимально уютным и комфортным для проживания. Новое поколение водонагревателей позволяют решить проблемы с горячей водой и отоплением, так как сегодня отсутствие газа, мощной электропроводки или дымохода уже не является препятствием. Необходимо только лучше знать принципы работы разных систем, выбрать схему и сделать монтаж своими руками. Как провести горячее водоснабжения частного дома?

    Система горячего водоснабжения частного дома

    Чтобы горячая вода практически сразу текла из крана. всегда можно было принять душ и ванну, следует понять какой способ нагрева будет предпочтительней:

    1. Проточные нагреватели смогут подать горячую воду практически сразу.Компактный вес и небольшие размеры облегчают транспортировку и монтаж. Система может работать автоматически и сразу в нескольких точках. К недостаткам можно отнести то, что придется правильно произвести настройку, чтобы отрегулировать интенсивность потока и не снизить температуру воды на выходе.
    2. Накопительные водонагреватели представляют из себя мощный бак или бойлер, в который встраивают как трубчатый теплообменник, так и ТЭН. Большой объем, где происходит циркуляция воды, даст возможность использовать горячую воду в течении нескольких часов. Нагревание происходит медленнее, пока происходит накопление тепловой энергии, а периодическое отключение не всегда удобно.

    Тем не менее, каждая схема водоснабжения имеет свои плюсы и недостатки, но здесь важно разобраться с теплоносителями, которые будут нужны для выбранного водонагревателя.

    Если нет возможности подключить газ и постоянно происходят перебои с электричеством, то лучше установить котел, работающей на альтернативном топливе.

    Ведь наиболее целесообразно решить сразу две проблемы – это горячее водоснабжение для частного дома и отопление. Тем более, что современные аппараты позволят сделать это без особых проблем.

    Виды котлов для ГВС

    Существующие системы водоснабжения позволяют использовать несколько типов водонагревателей:

    1. Газовые колонки или двухконтурный котел, чтобы одновременно отапливать дом.
    2. Электрические подогреватели воды, которые тоже могут иметь второй контур.
    3. Пластинчатый теплообменник, подключенный непосредственно к контуру отопления.

    Чтобы выбрать один из вариантов, придется рассчитать мощность, которая необходима для получения горячей воды нужной температуры. Для одного крана достаточно иметь 10 кВт, но чтобы одновременно наполнить ванну и открыть кран, мощность нагревателя должна составлять на менее 28 кВт.

    Можно ли подключить стиральную машинку без водопровода?

    Глубинный насос – залог хорошей работы скважины.

    Пробурить скважину самостоятельно? Узнайте, как.

    Газовые котлы сегодня является наиболее экономичными и позволяют неплохо сэкономить. Есть несколько наиболее распространенных видов:

    1. Основное преимущество котла типа АОГВ состоит в его автономности. ОН лучше подходят для отопления и важно выбрать хорошую модель, чтобы не расходовать много газа. Плюс состоит в том, что отсутствие электричества не помешает работе.
    2. Настенный котел должен быть подключен к дымоходу. У него электронное управление и неплохой коэффициент полезного действия. Есть турбированные модели, которые устанавливают в любом месте дома. Второй контур решает проблемы горячей воды и отопления. Только следует учитывать, что не должно быть постоянных перебоев с электричеством.
    3. Электрические нагреватели накопительного типа можно установить своими силами и подвести линию проводки непосредственно от щитка. Для проточного типа потребуется устанавливать отдельную линию и заменять вводные автоматы, так как они обладают большой мощностью. Поэтому будет большой расход энергии, что экономически нецелесообразно.
    4. Котлы, работающие на твердом или жидком топливе обычно устанавливают в доме, удаленном от разных коммуникаций. Обеспечить горячую воду и отопление с их помощью будет гораздо сложнее и не так дешево.

    Чтобы газовые котлы не зависели от сбоев, связанных с электричеством, нужно иметь автономный источник питания или хороший аккумулятор.

    Солнечные коллекторы пока еще не стали привычным атрибутом.

    Между тем, это позволило бы электрофицировать дом и сделало покупку электрокотла рентабельным.

    Кроме выбора котла надо продумать схему, позволяющую подавать тепло и иметь горячую воду во всем доме и на каждом этаже.

    Схема подачи горячей воды, отопления

    Совмещение двух систем становится более целесообразно, потому второй контур присутствует во многих современных нагревателях:

    1. ГВС позволяет использовать практически все виды котлов. Мощность рассчитывается исходя из площади дома. Если он имеет от 60 до 300 квадратных метров. то вполне достаточно использовать 25-35 Квт, а от 300 до 1200 – 35-100 кВт. Замкнутый цикл позволяет использовать как воду, так и антифриз. Хорошо подходит для проточных нагревателей, которые монтируют на стене и полу.
    2. Накопительный бойлер косвенного обмена достаточно популярен, так как установленный в нижней части электронагреватель может включаться по мере необходимости. В современных моделях в бойлер устанавливают проточный нагреватель вместо теплообменника. Вода нагревается очень быстро, так как насос подает ее в верхнюю часть. Двухконтурный котел послойного нагрева обойдется дешевле, он компактнее и потребует меньше времени для монтажа.
    3. Для горячего водоснабжения можно установить накопительный газовый нагреватель. Особенно это целесообразно в домах, где был установлен котел, работающий на твердом или жидком топливе, так как его лучше использовать для отопления.
    4. Чтобы обеспечить постоянную циркуляцию воды по дому от накопительного водонагревателя используют циркуляционный насос небольшой мощности. Горячая вода будет поступать одновременно на кухню и в ванную, при этом температура и напор будут примерно одинаковые.
    5. Для отопления лучше использовать двухтрубную систему. Постоянная циркуляция воды обеспечит тепло. Каждый радиатор должен быть оснащен краном, чтобы была возможность его отключить.
    6. Коллекторная система более сложная, так как предполагает подключение каждого радиатора и потребуется установить большое количество труб и коллекторный шкаф. Преимущество состоит в том, что удастся регулировать температуру в любой комнате и проще делать ремонт, поскольку не придется отключать отопление во всем доме.

    Читайте также материал про коллектор, греющие кабели и как провести воду из колодца в дом.

    При выборе проточного водонагревателя следует обратить внимание за какое время происходит нагрев и температуру. Если она будет только 25-35 градусов, то этот вариант вряд ли подойдет.

    Мощность нагревателя, производительность которого составляет тринадцать литров в минуту при температуре 45-50 градусов Цельсия должна быть не менее 32 кВт.

    Нельзя забывать и о таком параметре, как минимальная производительность, чтобы скорость потока воды была не меньше указанной величины, так как иначе прибор просто не включится. При выборе бойлера обращают внимание на объем, поскольку на каждого человека должно приходиться не менее 30 литров, а для обеспечения полного комфорта – 60 литров. Мощность нагревательного элемента должна составлять не менее 20 кВт.

    Особенности монтажа газового котла для циркуляции и подогрева воды своими руками в доме

    Для установки газового котла потребуется помощь специалистов, так как нужно подготовить соответствующие схемы, получить разрешения, установить вентиляцию и дымоход в случае необходимости. Между тем, основную часть работ можно провести, чтобы осталось только произвести подключение. Это касается как горячего водоснабжения, так и отопления в доме.

    Пластиковые трубы значительно облегчают установку, так как они долговечные. прочные и не потребуют сварки. Нужно только рассчитать необходимое количество метров, приобрести фитинги,силикон, паклю, а также запасные крепления для труб и радиаторов. Из обязательных инструментов потребуется специальный паяльник и ножницы. Кроме того надо иметь перфоратор и шуруповерт, уровень имолоток, несколько разводных ключей, плоскогубцы, ножницы по металлу и т.д.

    Подвесной котел должен находится от потолка на расстоянии не менее пятидесяти сантиметров. Для него и радиаторов используются только надежные крепежные детали. При обустройстве котельной стены и пол лучше облицевать огнеупорной плиткой и убедиться в том, что всегда есть свободный доступ.

    Обязательно должен быть установлен дымоход и вентиляция. Циркуляционный насос не займет много места, но он обеспечит постоянный напор, горячая вода будет фактически сразу поступать без задержек.

    При работе с пластиковыми трубами понадобится помощник, так как соединение происходит практически сразу и нельзя допускать перекосов. Сквозь стены придется пробить все отверстия, а затем замазать их цементным раствором. Радиаторы монтируют в последнюю очередь.

    Надо постараться установить их на одном уровне. Расстояние от пола составляет не менее 10-15 сантиметров, а от стены от двух до пяти сантиметров. Запорная фурнитура и термодатчики позволят контролировать температуру и перекрывать движение воды.

    Узнать больше о монтаже горячего водоснабжения своими руками вы можете, ознакомившись с видео

    Важно помнить, что без определенных навыков лучше не браться за эту работу. Необходимо будет сделать правильный расчет. Главное – это схема, сначала необходимо создать проект и лишь затем приступать к монтажу.

    Впрочем, в результате проблема с горячем водоснабжением и отоплением будет решена, поэтому овчинка выделки стоит. Широкий выбор нагревателей обязательно позволят найти подходящую модель.

    Схема системы отопления и горячего водоснабжения :: HighExpert.RU

    Современную жизнь в личном доме или коттедже сегодня трудно представить без применения устройств автоматики для системы отопления и горячего водоснабжения (далее ГВС). Такие устройства позволяют обеспечить не только необходимый уровень комфорта для проживания, но и высокую энергоэффективность [снижение эксплуатационных затрат может достигать до 20%], а также существенную экономию времени, т.к. способны работать автономно — практически без вмешательства человека.

    Для общего представления возможностей применения предлагаемой нами автоматики приведена одна из возможных схем системы отопления и горячего водоснабжения загородного дома [см. Рисунок].

     

    Рисунок. Возможная схема системы отопления и горячего водоснабжения загородного дома.

     

    Схема системы отопления содержит:

    • котел [газовый котел или котел на твёрдом топливе] с группой безопасности;
    • отопительный контур котла с тепловым аккумулятором; 
    • контур радиаторной системы отопления с трехходовым краном, сервоприводом и погодозависимой автоматикой на основе терморегулятора ТРЦ-03;
    • контур системы горячего водоснабжения с дифференциальным регулятором температуры ТРЦ-02;
    • дополнительный контур горячего водоснабжения от солнечного коллектора со специальным терморегулятором ТРЦ-XX СК [перспективная разработка];
    • необходимые устройства для подпитки системы и т.д.

    Котел с группой безопасности

    >

    В данной системе отопления может быть применён газовый котел, либо котел, работающий на твердом топливе, что не принципиально. Группа безопасности котла содержит манометр, устройство для выпуска воздуха из контура системы отопления, а также сбросной клапан [обычно настроенный на давление 1,5 Бар].  

    Контур котла с тепловым аккумулятором

    Этот контур системы замыкается на аккумуляторе тепла (АТ) [тепловом аккумуляторе], в качестве которого используется специальная замкнутая утеплённая ёмкость объёмом обычно от 100 литров и до 500 литров, а иногда и большего объёма,  содержащая несколько резьбовых отверстий (или отводов) для подключения к ним других контуров системы отопления или горячего водоснабжения. Кроме того, отопительный контур котла содержит, обратный клапан, циркуляционный насос, термостатический клапан [настроенный на температуру открытия около +55 градусов Цельсия], нержавеющий сетчатый фильтр грубой очистки, необходимые шаровые краны и термометры. При работе котла и температуры теплоносителя в контуре котла ниже примерно +50 градусов Цельсия термостатический клапан не пускает теплоноситель в тепловой аккумулятор, благодаря чему котел достаточно быстро прогревается, а также практически устраняются возможные последствия выпадения конденсата на его стенках. После прогрева котла и теплоносителя до температуры равной или выше +55 градусов Цельсия, термостатический клапан открывается и теплоноситель начинает прогревать емкость с АТ. В аккумулятор тепла установлен ТЭН мощностью до 3,6 кВт, который управляется от цифрового терморегулятора ТРЦ-01 [его датчик температуры установлен в гильзе АТ], который не допускает падения температуры теплоносителя в зимний период ниже +7 градусов Цельсия; также этот регулятор температуры может управлять ТЭН для дополнительного подвода тепловой энергии в систему отопления дома. 

    Контур радиаторной системы отопления с погодозависимой автоматикой регулирования

    Контур радиаторной системы начинается от патрубка и крана, выходящего с аккумулятора тепла; содержит трехходовой смесительный кран [смесительный клапан], сервопривод, который приводит в действие этот кран, циркуляционный насос, обратный клапан, трубопроводы и радиаторы системы отопления, необходимые шаровые краны, термометры…и замыкается в нижней точке теплового аккумулятора. Погодозависимая автоматика радиаторной системы отопления дома содержит контроллер ТРЦ-03, который управляет сервоприводом смесительного крана по заданному алгоритму — в зависимости от температуры теплоносителя [поступающего к радиаторам системы отопления дома] и от температуры воздуха на улице. Погодозависимый контроллер ТРЦ-03 поддерживает необходимую температуру теплоносителя в радиаторной системе отопления дома по заданной пользователем погодозависимой кривой регулирования, управляя открытием или закрытием смесительного клапана. Благодаря предлагаемой нами погодозависимой автоматике регулирования температуры для системы отопления обеспечивается необходимый уровень комфорта в доме, экономия личного времени, а также снижение эксплуатационных затрат на отопление. 

    Контур системы горячего водоснабжения с дифференциальным регулятором температуры

    Контур системы ГВС начинается от патрубка и крана, выходящего из теплового аккумулятора; содержит сетчатый нержавеющий фильтр грубой очистки, циркуляционный насос ГВС, обратный клапан, бойлер косвенного нагрева с хорошей теплоизоляцией, термостатический смесительный клапан на выходе из бойлера для потребления горячей воды, необходимые шаровые краны, манометр, термометры… и замыкается в нижней точке аккумулятора тепла. Дифференциальный регулятор температуры ТРЦ-02 на основе показаний термодачиков в аккумуляторе тепла и внутри бойлера ГВС управляет по заданному алгоритму циркуляционным насосом ГВС и ТЭН, расположенный внутри бойлера ГВС. Таким образом, при работе системы отопления от котла или когда он отключен, система обеспечивает необходимую потребность в горячей воде. Термостатический смесительный клапан [расположенный на выходе бойлера для потребления горячей воды], настроенный, например, на температуру +45…+50 градусов Цельсия, ограничивает температуру горячей воды этим диапазоном и, тем самым, не допускает возможность ошпаривания. 

    Дополнительный контур горячего водоснабжения от солнечного коллектора со специальным терморегулятором

    Этот контур является вспомогательным для предыдущего контура системы горячего водоснабжения, упомянутого выше. Дополнительный контур ГВС начинается с выхода патрубка и крана от АТ, содержит сетчатый нержавеющий фильтр грубой очистки, циркуляционный насос, обратный клапан, солнечный коллектор с группой безопасности, необходимые шаровые краны… и замыкается через обратный клапан на вход змеевика бойлера косвенного нагрева. Дополнительный контур горячего водоснабжения управляется специальным контроллером ТРЦ-XX СК [наша перспективная разработка], управлению подлежат: электропривод солнечного коллектора для его открытия или затенения с помощью специальных жалюзей, занавеса или рольставней; циркуляционный насос солнечного коллектора. Управление этими устройствами осуществляется перспективным контроллером по специальному алгоритму на основе анализа температур от термодатчиков, расположенных на выходе из солнечного коллектора и внутри теплового аккумулятора. Возможный перегрев системы с солнечным коллектором не допускается за счёт автоматического затенения его рабочей поверхности.

    19.08.2021

    Схема и система водоснабжения загородного дома (двухэтажного)

    Перед вами очень грамотная и продуманная система водоснабжения 2-х этажного загородного дома.

    Система водоснабжения спроектирована для двухэтажного загородного дома и состоит из полиэтиленовой бочки на чердаке на 160 литров, двух емкостей для горячей воды на 50 и 80 литров. Потребители — кухня и санузел.

    Вода в бочке откачивается из скважины погружным насосом и разбавляется полипропиленовыми трубами сечением 25 мм.Вход из колодца проложен в подвале под фундамент дома
    на глубине 1 м. От подвала до бочки на чердаке идет труба.
    Поскольку система была спроектирована так, чтобы ее можно было использовать как летом, так и зимой, переключение воды с помощью кранов оказалось довольно сложным.

    На фото 1 показаны основные переключатели кранов системы, расположенные на кухне.


    Ссылка по теме: Вода на даче своими руками — все аспекты водоснабжения загородного дома


    Назначение клапанов обратных клапанов:

    • клапан К02 не дает стечь воде из водонагревателя, если в водопроводе нет воды;
    • кран БН2 позволяет при необходимости слить эту воду;
    • кран ВНЗ используется для подключения и отключения посудомоечной машины;
    • кран БН5 8 в открытом положении подключает водопровод к внешнему водопроводу;
    • кран БН7 отключает часть системы от ванной и позволяет использовать зимой автономно;
    • кран БН6 обеспечивает возможность слива воды из кухонной части системы зимой;
    • кран БН4 позволяет слить воду из трубы, подающей горячую воду в смеситель на кухне;
    • обратный клапан K01 и кран Bh2 подают воздух в водонагреватель, когда он используется зимой.

    Унитаз оборудован обратным клапаном КОЗ, предотвращающим слив воды обратно в колодец. Для слива воды обратно в колодец параллельно клапану устанавливается вентиль Bh20.

    Для подключения стиральной машины устанавливается смеситель BH9 с переходом на внешнюю резьбу 3/4 «(фото 2). При зимнем использовании на него можно прикрутить садовую арматуру, позволяющую удобно набирать воду.

    Смеситель ВН13 на горизонтальной трубе (на фото 2 не виден) служит для отключения участка водоснабжения — смесителя для раковины, душа, унитаза и водонагревателя — от вертикальной трубы, ведущей к бочке.

    Перед водонагревателем в ванной устанавливается обратный клапан К02 аналогично К2 и ВН05, а параллельно клапану устанавливается клапан Вх24, позволяющий сливать воду из водонагревателя (фото).

    Для слива воды из трубы, подающей горячую воду от водонагревателя к смесителям для раковины и душа, в самой нижней точке трубы под раковиной устанавливают кран Bh25 с дымоходом (фото 4).

    Для слива воды из гибкой трубки, по которой вода поступает в унитаз, установлен аналогичный клапан БН16, также с штуцером.Для слива воды из душа в нижней части его трубки встраивается тройник, к которому подсоединяется шланг с краном БН17 и штуцером.


    Ссылка по теме: Как сделать автономный водопровод на даче своими руками


    В качестве запаса воды на чердаке установлена ​​полиэтиленовая бочка объемом 160 л (фото 5). В его крышке двумя гайками закреплен отрезок латунной полудюймовой дроби. Изнутри на эту трубу стандартный переходник

    1. кран ВНЗ используется для подключения и отключения посудомоечной машины;
    2. кран БН5 8 в открытом положении подключает водопровод к внешнему водопроводу;
    3. кран БН7 отключает часть системы от ванной и позволяет использовать зимой автономно;
    4. кран БН6 обеспечивает возможность слива воды из кухонной части системы зимой;
    5. кран БН4 позволяет слить воду из трубы, подающей горячую воду в смеситель на кухне;
    6. обратный клапан K01 и кран Bh2 подают воздух в водонагреватель, когда он используется зимой.

    В ванной установлен обратный клапан K0Z, не позволяющий воде стекать обратно в колодец. Для слива воды обратно в колодец параллельно клапану устанавливается вентиль Bh20.

    Для подключения стиральной машины устанавливается смеситель BH9 с переходом на внешнюю резьбу 3/4 «(фото 2). При зимнем использовании на него можно прикрутить садовую арматуру, позволяющую удобно набирать воду.

    Смеситель ВН13 на горизонтальной трубе (на фото 2 не виден) служит для отключения участка водоснабжения — смесителя для раковины, душа, унитаза и водонагревателя — от вертикальной трубы, ведущей к бочке.

    Перед водонагревателем в ванной устанавливается обратный клапан К02 аналогично К2 и ВН05, а параллельно клапану устанавливается клапан Вх24, позволяющий сливать воду из водонагревателя (фото).

    Для слива воды из трубы, подающей горячую воду от водонагревателя к смесителям для раковины и душа, в самой нижней точке трубы под раковиной устанавливают кран Bh25 с дымоходом (фото 4).

    Для слива воды из гибкой трубки, по которой вода поступает в унитаз, установлен аналогичный клапан БН16, также с штуцером.Для слива воды из душа в нижней части его трубки встраивается тройник, к которому подсоединяется шланг с краном БН17 и штуцером.

    В качестве запаса воды на чердаке установлена ​​полиэтиленовая бочка объемом 160 л (фото 5). В его крышке двумя гайками закреплен отрезок латунной полудюймовой дроби. Изнутри на эту трубу стандартный переходник

    К дну бочки присоединяется отрезок полипропиленовой трубы. Его верхний конец соединен с трубой, ведущей из подвала.

    Для автоматического отключения помпы используется датчик наполнения от стиральной машины. На штуцер датчика устанавливается пластиковая трубка, длина которой подбирается таким образом, чтобы при опускании трубки в воду датчик переключался, когда уровень воды достигает 80-100 мм ниже верхнего края бочки.

    Среди нескольких выводов датчика нормально замкнутая пара соединена последовательно с переключателем насоса. При вдувании в штуцер открывается пар. В крышке ствола просверливается отверстие диаметром, достаточным для установки трубки в корпус.Для надежности датчик приклеен к поверхности ствола силиконовым герметиком.

    Простой индикатор заполненной бочки можно собрать следующим образом: параллельно контактам датчика подключить последовательно цепь резистора и светодиода, например L-1503 SRC-E, включенного в диагональ диодного моста, для Например, KD906A (B) или KC407A. Мощность

    резистор на 100-220 кОм, включенный последовательно с мостом, должен быть не менее 0,5 Вт. На фото 3 этот светодиод установлен в коробке с автоматическими предохранителями на 16 А, которые используются как выключатели.

    Работа дачного водопровода в теплое время года

    Клапаны ВН1 — ВН6 закрыты, ВН7 (кухонные), ВН8, ВН12, ВН13 открыты. Краны BH9, Bh20, Bh21, Bh24 под водонагревателем и Bh25 — Bh27 (слив под раковиной, слив из душа и унитаза) в ванной должны быть закрыты. Чтобы заполнить систему водой, включите в колодце насос. Вода через кран Bh22 в ванной, обратный клапан KOZ и кран BH8 попадает в бочку на чердаке, на кухне через кран BH7, минуя кран Bh3 через обратный клапан K02, наполняет водонагреватель, установленный в кухня.Чтобы воздух выходил из водонагревателя, рычаг смесителя в раковине необходимо установить в положение, при котором открыта горячая вода. После заполнения водонагревателя из смесителя потечет вода, и его нужно закрыть. При заполнении бочки установленный в ней датчик наполнения сработает и выключит насос, после чего выключатель насоса может быть выключен.

    Затем нужно включить нагрев в водонагревателе. После нагрева воды можно использовать на кухне миксер. Для работы посудомоечной машины необходимо открыть кран ВНЗ.

    После заполнения водонагревателя на кухне необходимо залить водонагреватель в ванной, открыв Bh23 (на горизонтальной трубе в ванной, летом он должен быть постоянно открыт). Затем установите рычаг смесителя для раковины в ванной в положение, при котором открывается горячая вода (для выхода воздуха из водонагревателя) и закройте его после наполнения. Включите водонагреватель в ванной.

    Когда вода в бочке закончится, достаточно снова включить насос, чтобы наполнить ее.Если есть датчик отключения помпы, вы можете держать этот переключатель постоянно включенным, но лучше время от времени опорожнять бочку.

    Схема водоснабжения дачи (дома в два этажа) — фото

    © Сергей БИРЮКОВ, Москва

    ЗАКАЗАТЬ КАЧЕСТВО И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ БУТЫЛКИ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО СМОТРИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ИЗУДАННЫМ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. GO >>>

    Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»


    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    Водоснабжение для загородного дома

    На предыдущих страницах были сделаны ссылки на некоторые особенности, показанные на Таблице 51. На этой иллюстрации представлена ​​общая система водоснабжения, показывающая несколько важных деталей.

    Пластина LI. Водоснабжение для загородного дома — гидроцилиндр двойного действия — фильтры для цистерны — горячее водоснабжение

    Водоснабжение для

    Загородный дом

    Пластина 51.

    Гидравлический подъемник двойного действия

    Гидравлический гидроцилиндр двойного действия имеет очень большую ценность при определенных обстоятельствах; например, когда имеется ограниченный запас чистой родниковой воды, но в слишком малом количестве для непрерывной работы гидроцилиндра.В этих условиях любой другой источник воды низкого качества из пруда, озера или ручья, расположенный должным образом, может быть использован для управления гидроцилиндром, его расположение и соединения таковы, что не будет перекачиваться только чистая вода. Эта машина сравнительно недавнего производства и очень эффективна.

    Фильтры цистерны

    Одной из главных особенностей плиты 51 является работа, связанная с цистерной.

    Сбор и хранение дождевой воды очень необходимы как средство обеспечения подачи мягкой воды, когда естественное водоснабжение жесткое.В таких условиях иногда необходимо использовать дождевую воду для питья.

    Хранение питьевой воды в резервуарах и цистернах не рекомендуется, если можно использовать лучшие методы, но иногда необходимо, и в этом случае нельзя уделять слишком много внимания обеспечению наилучших возможных условий. Чтобы вода, поступающая с крыши, была в надлежащем состоянии для питья, необходимо ее фильтровать.

    Если бы дождевая вода могла храниться без примесей, это была бы самая чистая вода, которую можно было бы получить, но, падая на крышу, она не только несет с собой такие вещи, как ветки, куски шифера и т. Д., но также и вещи гораздо хуже, такие как разлагающиеся растительные вещества, птичий помет, пыль и грязь, содержащие всевозможные примеси.

    Эти вещи не только делают воду нечистой, но до некоторой степени обесцвечивают ее и вызывают появление неприятных запахов.

    Таким образом, будет видно, что перед перекачкой из цистерны в резервуар дома вода должна быть очищена, и фильтрация является самым простым и наиболее практичным способом выполнения этой работы. Есть много видов фильтров для цистерн.

    Фильтр простой формы можно построить следующим образом. Для фильтрующей камеры требуется лишь небольшая часть бачка, которая должна быть кирпичной и простираться от стены примерно на два фута в бачок. Это практически кирпичная коробка, построенная из нижней части цистерны примерно на два или три фута, верхняя часть коробки также замурована кирпичом. Дно этого кирпичного ящика должно быть покрыто толстым слоем гравия или щебня и древесного угля. В нижней части кирпичного ящика в разных точках вокруг него должны быть предусмотрены узкие отверстия, чтобы вода из бачка могла проходить • в фильтр, и в этих отверстиях следует использовать грубую проволочную ткань, чтобы предотвратить попадание гравия и древесного угля. от тренировки.Таким же образом следует защитить верхнюю поверхность фильтрующего материала.

    Кирпичный ящик не должен быть покрыт каким-либо покрытием для обеспечения водонепроницаемости.

    Всасывающая труба насоса должна заканчиваться внутри корпуса фильтра и плотно прилегать к фильтрующему материалу. Также хорошо предусмотреть воздуховод диаметром 1/2 или 3/4 дюйма, соединяющийся с фильтровальной камерой и заканчивающийся над поверхностью воды в цистерне. Вода из цистерны будет фильтроваться через фильтрующий материал, а также через кирпичи фильтровальной камеры, и при перекачивании из последней в резервуар дома будет полностью пригодна для питья.Между прочим, пористый камень и кирпич являются отличными фильтрующими материалами, так как они заполнены мельчайшими воздушными пространствами, что является необходимой характеристикой любого материала, который будет использоваться для целей фильтрации. После использования в течение двух или трех лет фильтровальная камера должна быть вырвана, фильтрующий материал обновлен, а кирпичи тщательно очищены перед повторным использованием или использованы новые, что было бы лучше, поскольку поры кирпичей будут стали более или менее заполненными за этот промежуток времени.Если старые кирпичи собираются использовать снова, неплохо было бы их запечь, тем самым уничтожив любые загрязнения, которые могут в них присутствовать.

    Хотя только что описанное фильтрующее устройство является эффективным и удовлетворительным, это отличная идея в такой работе, как это, прежде всего, чтобы предотвратить попадание примесей в цистерну, а также фильтровать воду некоторым образом. аналогично описанному методу.

    Для задерживают попадание в бачок большей части более грубых веществ и, таким образом, предотвращают быстрое засорение фильтра бачка.

    Этот уловитель может быть установлен напротив цистерны или отделен от нее, его верхняя часть достигает поверхности земли и снабжена съемной крышкой. Чугунная решетка должна покрывать всю площадь уловителя и надежно устанавливаться на расстоянии нескольких дюймов от ее дна. Над решеткой и почти до верха уловителя следует насыпать гравий или щебень, а из верхней части этого материала в цистерну выводить выпускное отверстие того же размера, что и токопроводящая труба.Токопроводящая труба с крыши подводится к водосборному бассейну до точки под железной решеткой. Следовательно, чтобы попасть в цистерну, вся дождевая вода должна проходить через щебень или гравий, который при необходимости легко заменяется. Следует иметь в виду, что этот уловитель следует использовать только в качестве вспомогательного средства для фильтра цистерны.

    Другая очень хорошая и простая форма фильтра цистерны может быть сконструирована, как показано на Таблице 51.

    В центре цистерны несколько отрезков пористой плитки большого размера должны быть надежно соединены вместе, дно приклеено к дну. цистерна.Плитка должна быть полностью заполнена щебнем и древесным углем, а всасывающий патрубок насоса подсоединен к верху. Внизу плитки следует просверлить отверстия в количестве, достаточном для проникновения воды в фильтрующий материал. Вода из цистерны также фильтруется через плитку. Присоединение всасывающей трубы к фильтру должно быть выполнено таким образом, чтобы он не мог разрушить плиточный или цементный шов и, таким образом, снизить его эффективность из-за перекачивания нефильтрованной воды.

    При желании этот же фильтр можно положить на дно бачка с отверстиями для фильтрации на конце, противоположном соединению всасывающей трубы.

    На пластине 51 отфильтрованная вода из цистерны перекачивается в резервуар на чердаке, а перелив из последнего направляется в цистерну. Из бачка на поверхность земли спускается перелив.

    Необходимо всегда обеспечивать бесперебойную подачу воды, и использование гидроцилиндра двустороннего действия вместе с использованием дождевой воды является средством для этого.Если желательно использовать воду из цистерны в насосе, кран, разработанный для этой цели, может быть присоединен к насосу в нижней части воздушной камеры.

    При использовании резервуаров для хранения дождевой воды лучше использовать для футеровки листовую медь с оловянным покрытием, чем листовой свинец, так как дождевая вода часто разъедает свинец. Это факт, что чистая вода чаще атакует металлы, чем вода, содержащая большое количество примесей.

    [PDF] ВВЕДЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОДАЧИ ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

    1 СИСТЕМА ПОДАЧИ ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВВЕДЕНИЕ Системы горячего и холодного водоснабжения в зданиях используются для стирки, приготовления пищи, c…

    СИСТЕМА ПОДАЧИ ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

    ВВЕДЕНИЕ

    Системы горячего и холодного водоснабжения в зданиях используются для стирки, приготовления пищи, уборки и других специализированных функций. Холодная вода для зданий также известна как питьевая вода. В некоторые страны поставляются непитьевые; это не для питья или приготовления пищи. Системы водоснабжения должны быть спроектированы и установлены в соответствии с рекомендациями BS 6700, Правилами водоснабжения, соответствующими нормативными актами, подзаконными актами, другими соответствующими британскими стандартами и рекомендациями производителей.Водные правила интерпретируются в Руководстве по водным правилам Консультативной схемы водного регулирования, которое предоставляет помощь в применении правил. Устав водных ресурсов был заменен с момента создания отдельных компаний водоснабжения в Великобритании. Правила водоснабжения (водоснабжения) 1999 года вступили в силу в июле 2000 года. Правила применяются только в Англии и Уэльсе. Шотландия ввела новые законодательные акты, которые налагают аналогичные требования в Шотландии. В Северной Ирландии будут действовать аналогичные правила.Информацию о медицинских помещениях можно найти в Техническом меморандуме по здравоохранению HTM 2027. Ответственность за соблюдение Водных правил изначально лежит на владельцах или арендаторах недвижимости.

    ИСТОЧНИКИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ Большинство зданий могут получать воду из водопровода (Служба водоснабжения Министерства энергетики в Нью-Йорке), но в сельской местности иногда необходимо получать воду из частных источников, таких как:    

    колодцев источники реки Озера.1

    Общественное водоснабжение в Северной Ирландии поступает из озера Лох-Ней и различных водохранилищ по всей стране. Лох-Ней — большое внутреннее пресноводное озеро, в которое впадает и выходит несколько рек. В некоторых частях Великобритании вода подается из скважин, но в одном или двух случаях они оказались загрязненными. Для потребления человеком вода лучшего качества обычно поступает прямо из земли, а не из ручья или пруда, которые подвержены вероятному загрязнению воздуха.В случае озера Лох-Ней сток с сельскохозяйственных угодий приносит в него фосфаты из удобрений. Это означает, что часть процесса очистки воды должна снижать уровень фосфата до приемлемого предела. Вырытый колодец обычно бывает достаточно большого диаметра, чтобы в него мог войти человек с лопатой, а глубина от 3 до 6 метров является обычной для этой Северной Ирландии. В некоторых странах колодец намного глубже для доступа к пластам водоносной породы. В таких обстоятельствах может оказаться более экономичным «затопить» ствол скважины.Скважина небольшого диаметра пробивается буровой установкой — ровно настолько, чтобы в нее могли войти механический насос и нагнетательная труба. В типичной скважине используется многоступенчатый центробежный насос, доставляющий достаточное количество воды с глубины от 30 до 60 метров. Большинство современных скважин облицованы сборными бетонными хвостовиками, а скважины — стальными трубами. В Северной Ирландии обильные дожди, а геология недр не позволяет широко использовать артезианские скважины. Поэтому поверхностные воды, будь то естественные или искусственные водоемы, являются нашим основным источником питьевой воды.В более засушливых регионах мира инженер должен изучить наиболее экономичный метод получения подходящего источника воды для бытового и промышленного использования.

    ГЛАВНАЯ ВОДА В ЗДАНИЯ Водопроводные сети можно разделить на три категории: (1) Магистральные магистрали: они несут воду из источника (резервуар, насосная станция и т. Д.) В район без снабжения потребителей в пути. (2) Вторичная сеть: распределительная сеть, питаемая от магистральной магистрали и обеспечивающая подключения потребителей в районе.(3) Сервисные трубы: ответвления от вторичной сети, обслуживающие отдельные помещения. Важно, чтобы источник питьевой воды не подвергался загрязнению. Не должно быть взаимного или перекрестного соединения водопровода с любым другим водопроводом. 2

    Обратные клапаны или запорные клапаны не считаются пригодными для предотвращения перекрестного загрязнения. Конструкция водопровода должна быть устроена таким образом, чтобы исключить возможность обратного сифонации или обратного сифона в водную систему из любого выхода.Подключение к сети Подключение к магистрали или вторичной магистрали обычно выполняет только компания водоснабжения. Подключение служебного трубопровода к магистральной магистрали не является нормальной практикой. Подключения к вторичной сети могут быть выполнены под давлением для соединения труб диаметром 50 мм и ниже, тогда как для больших труб требуется отключение магистрали. Водопроводные трубы монтируются водопроводной компанией от магистрали до границы (хряща) помещения, которое будет снабжаться. На этом этапе предусмотрен запорный клапан, позволяющий изолировать систему водоснабжения помещения от сети. На рисунке ниже показано типичное подключение к водопроводной сети для бытового или промышленного потребителя.Часто бывает нормально установить счетчик, чтобы поставщики воды могли взимать со всех потребителей плату за использованную воду.

    3

    Подводящую к зданию трубу следует держать на минимальной глубине около 760 мм, чтобы избежать повреждений от мороза и тяжелых транспортных средств. Ямка клапана может быть специально сделанной пластиковой камерой с крышкой, управляемой ключом. Иногда его размещают на пешеходной дорожке для облегчения доступа, если требуется аварийная изоляция.

    На приведенной выше диаграмме показан входящий водопровод в здание.Труба имеет муфты, чтобы можно было перемещать трубу или оседать в здании.

    КАЧЕСТВО ВОДЫ Для питья и стирки важно иметь воду хорошего качества. Это достигается рядом с источником, поддерживая чистоту резервуаров и очистных сооружений по всей распределительной сети. В Северной Ирландии частные источники водоснабжения могут иметь проблемы с жесткостью или быть кислыми, если они поступают из торфяных нагорий. Обычная жесткая вода не представляет опасности для здоровья, но может вызвать накопление накипи в бойлерах и системах горячего водоснабжения, а также жесткая вода плохо пенится с мылом.4

    ПРОСТАЯ ХИМИЯ ВОДЫ Вода — это химическое соединение. Это жидкость, которая кипит при 100 ° C и замерзает при 0 ° C и состоит из молекул воды. Каждая молекула содержит два атома водорода, соединенных с одним атомом кислорода. Имеет химическую формулу h30. Это отличный растворитель, поэтому обычная питьевая вода содержит растворенные вещества, такие как железо (Fe), марганец (Mn), кальций (Ca), магний (Mg), сульфат (S04) и фторид (F). Он также будет содержать растворенные газы, включая кислород (02), азот (N) и диоксид углерода (C02).Многие из вышеперечисленных минералов необходимы для здоровья и правильного роста нашего организма, но их содержание необходимо тщательно контролировать, как и возможное содержание вредных бактерий. Присутствие этих минералов обычно придает воде гораздо более приятный вкус, чем в случае «чистого» соединения. Способность дождя растворять газы, присутствующие в атмосфере, приводит к образованию слабых кислот, например —

    h30 + C02 h30 + S02 h30 + C03

    h3C03, углекислота h3S03, сернистая кислота h3C04, серная кислота

    В проникающих слоях почвы вода растворяет карбонаты, хлориды и сульфаты кальция и магния.Он также может растворять аммиак, оксиды кремния и железа. Количество каждого из этих растворенных материалов зависит от толщины и типа слоев, через которые проходит вода, и от растворимости материала. Присутствие кислот в дождевой воде увеличивает ее способность растворять многие материалы. Помимо химикатов, вода также может содержать микроорганизмы, например бактерии, паразиты, вирусы и водоросли. Уровень pH природной воды варьируется от 6,0 до 8,0 и зависит от типа породы, через которую проходит вода.В некоторых регионах он может быть ниже 4,0, например, из-за кислотных дождей. Шкала pH от 0 до 14 измеряет кислотность и щелочность. Чем ниже значение, тем более кислая вода.

    pH менее 7 pH более 7

    5

    раствор кислотный раствор щелочной

    ЖЕСТКАЯ И МЯГКАЯ ВОДА Мягкая вода содержит мало растворенных твердых частиц или не содержит их. Часто бывает коричневатого или желтоватого цвета. С другой стороны, жесткая вода будет иметь высокое содержание солей кальция или магния.Мягкая дождевая вода, которая просачивается через определенные типы пластов горных пород, например, мел или известняк, таким образом «затвердевает». При взбалтывании мыльного раствора жесткая вода не образует пены, тогда как мягкая вода легко пенится. В таблице ниже жесткая и мягкая вода подразделяются на несколько классов в зависимости от жесткости.

    Жесткую воду можно разделить на два типа — ВРЕМЕННАЯ и ПОСТОЯННАЯ. Временную твердость можно удалить путем нагревания до температуры выше 60 ° C, тогда как постоянную твердость необходимо удалить химическими методами.Временная жесткость может привести к образованию отложений накипи на трубах отопления, котлах, чайниках и т. Д.

    ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Физические свойства воды относительно легко измерить, а некоторые легко наблюдаются. 1. ТЕМПЕРАТУРА — это важно, поскольку она может оказывать заметное влияние на другие свойства — скорость химических реакций, растворимость, вкус и т. Д. 2.

    ЦВЕТ — чистая вода в больших объемах имеет бледно-зелено-голубой оттенок. Однако взвешенное в воде вещество может изменить видимый цвет.Использование хлорирования при очистке воды обычно удаляет все следы исходного цвета.

    3. СОДЕРЖАНИЕ ТВЕРДЫХ веществ — твердые вещества могут присутствовать в суспензии или растворе, либо в том и другом. Более крупные взвешенные твердые частицы обычно осаждаются довольно быстро, тогда как более мелкие твердые частицы могут потребовать добавления химикатов для их удаления. Мутность воды — это мутный вид из-за присутствия очень мелких твердых частиц, например, когда присутствуют глина и / или водоросли. 6

    4.

    ВКУС — чистая вода не имеет особенно приятного вкуса, как и водопроводная вода часто из-за использования хлорсодержащего дезинфицирующего средства. С другой стороны, вода, содержащая растворенные естественным образом соли, может иметь довольно приятный и сладкий вкус. С другой стороны, присутствие органических производных соединений (водоросли, торф) может привести к неприятному вкусу.

    ДЕЗИНФЕКЦИЯ Этот процесс уничтожает вредные организмы в воде, так что при использовании воды в бытовых целях не происходит заражения болезнями.Обычно это достигается хлорированием, то есть добавлением хлора в воду. Организмы в воде, которые может потребоваться уничтожить путем дезинфекции, включают бактерии, вирусы и простейшие. Устойчивость этих организмов к воздействию дезинфекции зависит от типа присутствующего организма. Сам по себе хлор является очень сильным окислителем, и уровень его дозировки должен строго контролироваться, в противном случае у потребителя возникнут проблемы со вкусом и запахом при поставке.Альтернативный метод дезинфекции — использование озона (O3). Однако это очень дорогой метод, если он применяется в больших масштабах. Озон должен производиться в точке обработки, и его производство связано с использованием большого количества электроэнергии, и его стерилизующий эффект не такой стойкий, как у хлора. Дезинфекция — это, как правило, последний шаг в процессе лечения.

    ДРУГИЕ ФОРМЫ ОБРАБОТКИ ВОДЫ Вышеупомянутые методы очистки воды представляют собой общее руководство по шагам, которые могут быть применены для получения питьевой воды.Качество воды и, следовательно, требования к ее очистке могут сильно различаться в зависимости, например, от природы источника. Поэтому не существует единой стандартной системы очистки воды. У каждой воды будут свои требования. Некоторые из других возможных типов лечения кратко упомянуты ниже.

    (A)

    РАЗМЯГЧЕНИЕ ВОДЫ

    Жесткая вода образуется из источника, в котором присутствует мел или известняк. Жесткая вода затрудняет получение мыльной пены и приводит к образованию отложений в чайниках или трубах с горячей водой.Жесткую воду можно смягчить, добавив известь или карбонат натрия, что приведет к образованию осадка, который можно удалить фильтрацией. В качестве альтернативы жесткая вода может быть пропущена через ионообменные смолы, которые эффективно удаляют соединения, которые изначально вызвали жесткость. 7

    (B)

    УДАЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗА И МАРГАНЦА

    Следы железа и марганца можно найти во многих водах. Утюг, хотя и не является вредным в небольших количествах, может придавать воде горький привкус и вызывать образование коричневых пятен на белье.Присутствие марганца также может вызвать проблемы со вкусом, и он может реагировать с хлором с образованием нежелательной черной слизи. Комбинация хлора и извести с последующей фильтрацией в настоящее время является обычной обработкой для удаления марганца.

    (C)

    ДОБАВЛЕНИЕ ФТОРИДА

    Добавление фторида в воду было предметом многочисленных общественных дебатов. В настоящее время общепринято, что добавление фторида в небольших количествах к воде эффективно для уменьшения кариеса.Фторид в форме кремнефтористоводородной кислоты можно добавлять в воду после завершения всех других форм обработки.

    (D)

    УДАЛЕНИЕ ВКУСА, ЗАПАХА И ОРГАНИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ

    Активированный (т.е. термообработанный) уголь в порошкообразной (PAC) или гранулированной (GAC) форме все чаще используется при очистке воды для удаления вкуса, запаха и органических веществ. . Его можно добавлять (как PAC) на различных этапах обработки, но чаще всего применяется в качестве фильтров, содержащих GAC, перед этапом дезинфекции.

    (E)

    PH CORRECTION

    При необходимости, например, в районах с мягкой водой, pH воды регулируется добавлением щелочи. Можно использовать лайм и соду. Цель регулировки pH — сделать воду неагрессивной для металлических трубопроводов как в распределительной сети, так и в доме.

    (F)

    НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ

    Водное хозяйство разрабатывает новые процессы, например, sirofloc, мембранную фильтрацию. В процессе Sirofloc используется тонкоизмельченный магнетит для притягивания твердых частиц (в том числе коллоидного цвета).Сам магнетит удаляется магнитным способом.

    8

    РЕЗЮМЕ Вода может быть умягчена несколькими альтернативными методами; Базовый метод обмена, добавление извести-соды и использование ингибиторов. В бытовых установках используется метод обмена основанием, и вода пропускается через среду, называемую «цеолитом», которая превращает соли кальция в воде в соли натрия. Для промышленных предприятий вода может быть смягчена добавлением извести или соды. В этом процессе необходимо удалить большие объемы осадка.Добавки, такие как «Калгон», могут использоваться для удаления «шерсти» в котлах, и их можно рассматривать как ингибиторы, а не как настоящие умягчители. Вода содержит растворенные и взвешенные твердые частицы, которые представляют собой мелкие частицы мусора животных и растений. Вода из мела или соленосных пластов может содержать более 1000 p.pm. (частей на миллион) твердых веществ, тогда как вода из высокогорных источников может содержать менее 50 частей на миллион. (частей на миллион). Вода на очистных сооружениях фильтруется и стерилизуется «хлором», чтобы уменьшить вредное воздействие бактерий в воде.Следует учитывать значение pH воды, то есть ее кислотность или щелочность. Мягкие кислые воды получают из твердых нерастворимых горных пород или торфяных возвышенностей, они имеют pH менее 7,0 и могут вызвать коррозию труб и резервуаров, если их не пропустить через цилиндр, заполненный известняком для нейтрализации кислотности. Вода с pH более 7,0 является щелочной и не разрушает металлы.

    ХРАНИЛИЩЕ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

    Хранение воды в жилищах обычно требуется для удовлетворения 24-часового спроса, то есть, если подача прекращается, будет подача холодной воды на 24 часа.Расход холодной воды в любом здании зависит от:  

    Использование воды Количество обслуживаемых потребителей.

    На схеме ниже показан типичный резервуар для хранения воды.

    9

    Для домашнего использования, в отличие от промышленного, требования к хранению на душу населения изложены в Своде правил (Великобритания) CP310 и перечислены в прилагаемой таблице A8 на следующей странице. Практика распределения хранилищ для каждой арматуры или прибора используется реже, поскольку потребление воды больше зависит от количества людей, чем от количества приборов.

    МАТЕРИАЛЫ Пластиковые резервуары и резервуары из стеклопластика используются для небольших установок, например, в домах. Они изготавливаются как единое целое, что снижает риск утечки. Стеклопластик (армированный стекловолокном) и оцинкованная сталь Секционные панельные резервуары используются для более крупных установок. Они собираются на месте с прокладками между панелями и мембранами внутри, чтобы сделать их водонепроницаемыми. Резервуары из стеклопластика (GRP) должны соответствовать BS7491, части 1, 2 и 3.

    10

    УСТАНОВКА БАКОВ Типичный резервуар показан ниже.

    11

    Важно, чтобы в резервуарах не было застойных зон, а входные и выходные отверстия должны быть на противоположных концах, чтобы обеспечить сквозной поток воды, как показано ниже.

    Рекомендуется сбалансированный поток воды в резервуары и из резервуаров, что достигается путем установки входных и выходных отверстий на одном уровне и с одинаковой длиной трубопроводов. Это гарантирует, что одинаковое количество воды поступает в каждый резервуар через шаровой кран. Показанные выше резервуары соединены общей выпускной трубой или коллектором.Каждый резервуар должен иметь отдельный шаровой кран и поплавок, а также отдельную сливную трубу для перелива. Резервуары необходимо периодически очищать от пыли и скопившейся грязи, и для этой цели используется дренаж с клапанами. Также можно рассмотреть возможность использования поплавкового клапана замедленного действия для обеспечения большего обтекания воды.

    12

    Правила водоснабжения (качества воды) разрешают подавать холодную воду с температурой до 25 ° C, хотя в нормальных условиях она будет значительно ниже 18 ° C, но цель должна состоять в том, чтобы поддерживать температуру ниже 20 ° C. ° C, насколько это практически возможно для ограничения микробиологического роста.Это достигается путем изоляции всех резервуаров, трубопроводов, арматуры и клапанов. Резервуары и трубопроводы также изолированы для уменьшения конденсации. Кроме того, все трубопроводы следует располагать вдали от теплых зон, таких как помещения для растений и теплые места на крыше. Трубопроводы нельзя прокладывать через горячие каналы или рядом с источниками тепла, такими как радиаторы и бойлеры.

    РАСЧЕТ ТРЕБОВАНИЙ К ХРАНЕНИЮ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ Служба общественного здравоохранения предоставляет данные для расчета требований к хранению холодной воды для различных зданий.В таблице 2.2 приведены требования к хранению в течение 24 часов в зависимости от различных фитингов, например: Душ 140-230 литров, ванна 900 литров, туалет 180 литров, умывальник 90 литров, умывальник 90-180 литров, писсуар 110 литров. Если водохранилище должно быть расположено в каждом жилом доме, это должно быть обеспечено резервуаром для хранения холодной воды, установленным в пространстве под крышей или аналогичной области, с резервуаром для воды объемом не менее 227-300 литров. Бачок должен быть защищен от мороза и рассчитан на поддержание качества воды. Таблица 2.3 дает рекомендуемый минимум хранения холодной воды для систем горячего и холодного водоснабжения, как показано ниже.

    13

    BS6700 (2006) также дает Рекомендуемые минимальные запасы холодной воды для бытовых нужд (горячие и холодные выходы) в Таблице 1.

    Пример 1 В доме с 1No. Баня, 1н. Раковина, 1No умывальника, 1No. Душ и 1 туалет. Объем хранилища холодной воды можно определить с помощью Таблицы 2.2, как описано выше. Использование минимальных требований к хранению для 24-часовой подачи холодной воды дает; Ванна = 900 литров, Раковина = 90 литров, Раковина = 90 литров, Душевая кабина = 140 литров, WC = 180 литров.Итого = 1400 литров. Эти 1400 литров — слишком много места для дома. В более старой (1986 г.) таблице B4.2 указано, что в доме имеется хранилище из расчета 90 литров на человека в течение 24 часов. Требуемое хранение = 90 x 5 человек = 450 литров Из таблицы A11 руководства Института сантехники ближайший размер резервуара — SCM 680, фактическая вместимость которого составляет 491 литр до водопровода, 680 литров — это номинальный объем резервуара. Размеры этого прямоугольного резервуара составляют 1092 мм x 864 мм x 736 мм в высоту. В таблице A12 показан эквивалентный резервуар в виде круглой цистерны из полиэтилена или полипропилена.14

    Цистерна в этом случае будет PC 100 с фактическим объемом 455 литров и высотой 760 мм. В разделе 2.4.3.1 Руководства G (2004) указано, что объем внутреннего хранилища составляет 227–300 литров. Типичный круглый резервуар для хранения показан ниже.

    Воздушный сосуд показан на приведенной выше схеме на трубопроводе водопроводной воды к резервуару. Это используется для уменьшения гидравлического удара, как показано ниже.

    15

    Потребление холодной воды в зданиях зависит от количества жителей.Для большинства жилищ достаточно емкости для холодной воды объемом 227 литров.

    ПРИМЕР 2 Для определения размера резервуара (ов) для хранения холодной воды для коммерческого / промышленного здания обычно применяемый метод основан на Таблице 2.3 в руководстве CIBSE G (2004), как показано выше. Например, для отеля с максимальным количеством человек 50, запас воды будет: 135 x 50 = 6750 литров. Самый большой объем бака из оцинкованной стали в таблице А11 Института сантехники составляет 3364 литра. Следовательно: 2No. Можно использовать стальные резервуары объемом 3364 литра каждый, что дает общую емкость по воде: 2 x 3364 = 6728 литров. Размеры каждого резервуара (A11): длина 2438 мм, ширина 1524 мм, высота 1219 мм.

    16

    ПРИМЕЧАНИЕ: В здании можно иметь систему хранения холодной воды, хотя это не обеспечит безопасность подачи холодной воды. Это означает, что в здании нет бака для хранения холодной воды. Не будет возможности круглосуточного хранения, так что, если водопровод будет отключен, туалеты не смогут смыть, а другие предметы сантехники станут неработоспособными. Это возможно только в небольшом здании, где водопроводная система надежна и не отключается регулярно, а вода не требуется по важным причинам.Система без хранения не рекомендуется для коммерческих зданий, но была опробована в некоторых домашних системах. Отсутствие накопления воды в здании дает некоторые преимущества: во-первых, нет риска повреждения от мороза, а во-вторых, меньше риск роста бактерий, переносимых водой.

    ПОЛУЧЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Горячая вода используется для мытья и приготовления пищи. Требуемая температура составляет около 45oC. Вода обычно создается в сосуде с более высокой температурой (от 55 ° C до 65 ° C) и смешивается с холодной водой через смесительные краны или смесительные клапаны.Лучше хранить воду при температуре, намного превышающей температуру тела (37oC), чтобы снизить риск роста бактерий и других заболеваний, передающихся через воду.

    Системы горячего водоснабжения можно разделить на два основных типа: 1. Локальные системы 2. Центральные системы Местные системы горячего водоснабжения можно подразделить на проточные и накопительные водонагреватели:

     Проточные — электрические с мощностью от 0,02 литра. / с и 0,05 л / с, электрическая нагрузка от 3 до 12 кВт.

     Накопительные водонагреватели — для горячей воды объемом от 7 до 70 литров, с электронагревательными элементами мощностью 3 кВт.

    17

    ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ Обычно состоят из бойлера или водонагревателя, соединенного циркуляционным трубопроводом с большим резервуаром-хранилищем. Комбинация этих двух параметров будет пропорциональна, чтобы обеспечить адекватное обслуживание точек водозабора, чтобы соответствовать заранее определенному шаблону использования. Например, в больнице может быть постоянная потребность в горячей воде в течение всего дня, и в этом случае, вероятно, уместно использовать небольшую емкость с быстрым периодом восстановления (большая мощность котла).И наоборот, для спортивного павильона, где может возникнуть единственная внезапная потребность после игры, может быть достаточно большой емкости хранения и длительного периода восстановления (небольшая мощность котла). В большинстве центральных систем используется (и) водонагреватель (и) косвенного нагрева, поскольку в системах прямого нагрева может потребоваться частая очистка, поскольку внутри бойлеров накапливается накипь. Когда используется непрямая система, первичная и вторичная водяные системы должны отводиться отдельно — первичная вода через. Питающий и расширительный (F & E) бак и вторичная горячая вода через.Цистерна для хранения холодной воды. Типичная ОТЕЧЕСТВЕННАЯ система показана ниже.

    ТРАДИЦИОННАЯ СИСТЕМА ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ИЛИ БЕЗ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДОМА 18

    На приведенной выше диаграмме показан водонагреватель косвенного нагрева, известный как косвенный, поскольку горячая вода из бойлера (первичная циркуляция) не вступает в прямой контакт с горячей водой в цилиндре (вторичная циркуляция) — эта вода используется для мытья и приготовления пищи. Накопитель горячей воды, косвенный змеевик и трубопроводы изготовлены из меди.Для этого можно использовать «пластиковые» трубопроводы, и полибутилен чаще всего устанавливается, особенно в скрытых местах. На выпускной трубе горячей воды в верхней части цилиндра требуется вентиляционное отверстие, чтобы обеспечить расширение воды и предотвратить повышение давления в цилиндре при нагревании. Температура воды в баллоне должна контролироваться в соответствии со строительными нормами. См. Раздел «УПРАВЛЕНИЕ». Это достигается с помощью погружного термостата в цилиндре или накладного термостата, который включает и выключает насос или регулирующий клапан.Альтернативный метод управления — использование клапана с термостатическим управлением, чувствительная головка которого находится на цилиндре.

    СИСТЕМА ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ БЕЗ ДАВЛЕНИЯ С НАСОСОМ ДЛЯ ДУША 19

    Поскольку поток воды из душевой лейки зависит от напора воды между уровнем воды в баке и выпускным отверстием для душа, то сначала будет недостаточный поток. напольный душ. В бытовых установках используются два метода преодоления плохого потока воды в душевых; 

    Подайте давление во всей системе горячего водоснабжения (см. Бытовые системы горячего и холодного водоснабжения под давлением).

    Установить душевой насос; он установлен в системе горячего водоснабжения (HWS) и системе подачи холодной воды (CWS) на смесительный клапан душа. Отдельный душевой насос может быть установлен в пространстве под крышей или горячим прессом, или комбинированный блок со смесительным клапаном может быть установлен в душевой зоне. Обычно это более дешевый вариант, поскольку баллоны под давлением стоят до 6 раз дороже, чем баллоны без давления.

    ЦИЛИНДРЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В бытовых помещениях горячая вода хранится в медных емкостях.В более крупных установках можно использовать медные цилиндры с более толстыми стенками или стальные цилиндры с медной футеровкой. Тонкостенные медные баллоны не выдерживают большого давления, поэтому в системах с водой под давлением используются сосуды из нержавеющей стали. На фотографиях ниже показаны некоторые альтернативные водонагреватели для хранения горячей воды.

    Еще один способ классифицировать системы горячего водоснабжения — это системы накопления или системы без накопления. Системы хранения есть; Накопитель горячей воды непрямого действия, как показано выше. Емкость для хранения, работающая на прямом газе или масле.Емкость-накопитель с электрическим обогревом

    Системы без хранения; Центральное отопление Комбинированные котлы, обеспечивающие мгновенную подачу горячей воды по запросу. Пластинчатые теплообменники, которые используются для больших потребностей в горячей воде. Проточные водонагреватели; газовый или электрический. Кожухотрубные теплообменники накапливают немного горячей воды, но используются в основном для быстрого нагрева.

    20

    РАСЧЕТ ТРЕБОВАНИЙ К ХРАНЕНИЮ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Объем емкостного водонагревателя следует рассчитывать в соответствии с BS 6700.Температура воды для хранения не должна превышать 65oC. В жилых домах емкость обычно должна быть из расчета 45 литров на человека и 200 литров для электроустановок в непиковый период. Количество горячей воды, которое должно храниться в водонагревателе, можно найти в таблице 2.7 и 2.8 руководства G Раздел 2 (2004). Для бытовых установок обычно достаточно баллона объемом около 120 литров. Также BS6700 (2006) дает данные о требованиях к хранению горячей воды в разделе 5.3 — Услуги горячего водоснабжения. В следующей таблице содержится информация от BS6700.

    21

    РАСЧЕТ МОЩНОСТИ КОТЛА, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ НАГРЕВА ЦИЛИНДРА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Количество тепла, требуемого от котельной установки:

    H = 3600

    mx Cp x (t горячей — t холодной) / Часы нагрева x КПД x

    Где;

    H = необходимое количество тепла или мощность котла (кВт) m = масса воды в баллоне (кг). 1 кг воды = 1 литр Cp = Удельная теплоемкость воды (4,187 кДж / кг ° C) t hot = температура горячей воды (около 60 ° C) t холодная = температура холодной питательной воды обычно принимается равной 10 ° C Часы нагрева = Допуск 1.От 5 до 3 часов для стандартного цилиндра до нагрева

    . КПД

    =

    обычно принимается за 0,9, так как водонагреватели

    3600

    =

    Для преобразования часов в секунды.

    изолированный.

    ПРИМЕР 1 Рассчитайте мощность котла, необходимую для нагрева 120-литрового водонагревателя за 1,5 часа. Температура горячей воды составляет 60oC, а температура холодной подачи — 10oC. H

    =

    м x Cp x (t горячая — t холодная) / Часы нагрева x КПД x 3600

    H

    =

    120 кг x 4.187 x (60-10) / 1,5 x 0,9 x 3600

    H

    =

    5,17 кВт

    22

    Пример 2 Рассчитайте мощность котла, необходимую для нагрева 120-литрового водонагревателя за 1,5 часа. Температура горячей воды составляет 55 ° C, а температура холодной подачи 10 ° C. H

    =

    mx Cp x (t горячая — t холодная) / Часы нагрева x Эффективность x 3600

    H

    =

    120 кг x 4,187 x (55-10) / 1,5 x 0,9 x 3600

    H

    =

    4.65 кВт

    Пример 3 Рассчитайте мощность котла, необходимую для нагрева 500-литрового водонагревателя для дома престарелых за 2,0 часа. Температура горячей воды составляет 65 ° C, а температура холодной подачи 10 ° C. H

    =

    mx Cp x (t горячая — t холодная) / Часы нагрева x Эффективность x 3600

    H

    =

    500 кг x 4,187 x (65-10) / 2,0 x 0,9 x 3600

    H

    =

    17,77 кВт

    23

    БЫТОВЫЕ ГОРЯЧИЕ И ХОЛОДНЫЕ СИСТЕМЫ ДАВЛЕНИЯ

    Для обеспечения необходимого давления горячей и холодной воды в сантехнических приборах (особенно душевых) используется невентилируемая система.

    СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ДАВЛЕНИЯ Для подачи горячей воды под давлением он может быть обеспечен комбинированным бойлером (см. Раздел «Отопление») или баллоном под давлением, как показано ниже. Иногда это называют системой горячего водоснабжения без вентиляции.

    24

    Цилиндр с горячей водой под давлением имеет внутри обычный непрямой змеевик для нагрева воды для стирки и приготовления пищи от бойлера. Баллон должен выдерживать увеличение давления воды по сравнению с системой без давления.Это означает, что баллон на самом деле представляет собой сосуд высокого давления из нержавеющей стали, который выдерживает двойное рабочее давление. Также требуется расширительный бак, чтобы вместить объем расширения, поскольку вода нагревается от 10 ° C до примерно 65 ° C. Этот расширительный бак иногда встроен в кожух, который включает цилиндр и изоляцию. Типичный баллон под давлением показан ниже.

    25

    СИСТЕМА ХОЛОДА ПОД ДАВЛЕНИЕМ Нет проблем с подачей холодной воды под давлением в дом, поскольку можно использовать систему водоснабжения и прокладывать ее по трубопроводу.Редукционный клапан (PRV) для раковины, ванны, раковины, душа и туалета. Это показано на диаграмме выше; Напорная или невентилируемая система горячего и холодного водопровода для дома. Клапан понижения давления (PRV) необходим для снижения давления с 3 до 1,5 бар. Этого давления достаточно для работы бытовых сантехнических приборов. Если давление слишком высокое, повышается вероятность утечки, используется больше воды, и вода может брызгать обратно из бассейнов.

    ИЗОЛЯЦИЯ Всегда рекомендуется устанавливать запорные клапаны на каждом сантехническом приборе как для горячего, так и для холодного обслуживания.Это означает, что локальное обслуживание может быть легко выполнено. Можно использовать недорогие шаровые краны на четверть оборота.

    ХОЛОДНАЯ ВОДА ДЛЯ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ Если напор воды в магистрали недостаточен для подачи воды на верхние этажи высотных зданий, то, вероятно, потребуется подавать воду на верхнюю часть здания. Напор воды в водопроводе можно легко рассчитать по следующей формуле:

    p

    =

    xgxh

    h

    =

    p / ( xg)

    p

    =

     gh

    = = =

    Давление воды (Н / м2 или Па) Для преобразования из бар давления — 1 бар = 100000 Н / м2 или Па.Плотность воды (1000 кг / м3) Ускорение свободного падения (9,81 м / с2) Напор (м)

    Перестановка дает;

    Где;

    26

    ПРИМЕР 1 Для давления воды 3,4 бар эквивалентный напор будет; h

    =

    p / (xg)

    h

    =

    3,4 x 100 000 / (1000 x 9,8)

    h

    =

    34,66 метра

    Это означает, что водопровод может доставляет воду на высоту 34,66 метра. На этой высоте не было бы потока воды из трубы, и мы не принимали во внимание сопротивление трубы и фитинга.Чтобы преодолеть эти трудности, необходима система повышения давления воды. Для приблизительного перевода бар давления в напор умножьте его на 10.

    Пример 2 Рассчитайте приблизительно напор воды в резервуаре, если давление составляет 4 бара. Ответ:

    4 бара x 10

    =

    Примерно 40 метров напора.

    Это можно сравнить с точным ответом; 40,775 метров.

    ПОВЫШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ Оборудование для повышения давления можно разделить на три категории: 1.Пневматическая система, как показано на следующей странице, в основном регулируется давлением. 2. Прерывистая насосная система, управляемая поплавковым выключателем. 3. Непрерывно работающая насосная система, которая является полезным приложением для небольших систем и полагается для своего управления на тщательный выбор характеристик насоса и небольшой сброс давления от нагнетания к всасыванию.

    27

    ХОЛОДНАЯ ВОДА ДЛЯ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ

    ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ УСИЛЕНИЕ Типичная пневматическая система повышения давления холодной воды показана ниже.В системе пневматического наддува воздушная подушка под давлением поддерживается в верхней части сосуда высокого давления. Когда кран открыт, воздух может расширяться за счет вытеснения воды из цилиндра по трубопроводу. Этот процесс может продолжаться до тех пор, пока уровень воды не упадет до заданного значения, когда насосы будут включены, чтобы снова поднять уровень. Питьевая вода забирается из сосуда под давлением, хотя питьевая вода может подаваться прямо на нижние этажи, где давление в сети достаточно.В системе форсированной воды принимаются меры по обеспечению чистоты воды. Закачиваемый воздух фильтруется, чтобы предотвратить проникновение пыли и насекомых, а емкость сосуда остается достаточно небольшой, чтобы предотвратить застой — вирусные заболевания могут распространяться, когда бактериям позволяют размножаться во влажных, застойных и теплых условиях. Для жилых помещений объем воды между высоким и низким уровнями обычно составляет не более 4,5 литров на одно жилище. Для квартир высотой около 15 этажей возможна упрощенная система, показанная ниже.Система, представленная ниже, отличается от предыдущей конструкции, главным образом тем, что небольшая питьевая вода подается посредством увеличенного участка трубы над уровнем самой высокой квартиры. Эта увеличенная секция позволяет воде течь в краны питьевой воды без использования насоса, пока секция не станет пустой.

    28

    Для зданий высотой более 10 этажей необходимо рассмотреть возможность выравнивания давления на отдельных водозаборных соединениях с помощью диафрагм или путем размещения системы трубопроводов в вертикальных зонах с редукционными клапанами.Для очень высоких зданий может потребоваться промежуточное водохранилище и дополнительное насосное оборудование. На приведенном ниже рисунке показана типичная система холодного водоснабжения с повышенным давлением для многоэтажного здания, такого как многоквартирный дом или апартаменты.

    29

    СИСТЕМА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ

    30

    СИСТЕМА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕ Следующие системы могут использоваться для производства горячей воды под давлением в коммерческих зданиях. 

    Используйте накопитель с горячей водой под давлением, аналогичный бытовой системе под давлением, как показано ниже.

    Используйте систему с насосом или наддува, как показано ниже.

    Используйте пластинчатый теплообменник (см. Раздел «Теплообменники в термальных жидкостях» в примечаниях).

    На схеме ниже показана система с горячей водой под давлением, в которой используются души, напорные из водопровода.

    31

    Альтернативная система, использующая подкачивающие насосы, показана ниже.

    ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ           

    Постановление о строительстве. G3 (английский) требует, чтобы упакованные блоки были сертифицированы BBA.Предохранительный клапан устанавливается на заводе. Установите обратный клапан (NRV) на подаче воды из водопровода (MWS), чтобы избежать обратного потока. Увеличение объема составляет около 4% при нагревании воды. Предохранительный клапан расширения и предохранительные клапаны температуры должны иметь дренаж. Ограничитель расширения не должен открываться при нормальных условиях. Выключатель высокой температуры автоматически отключает основной источник тепла. Установить на 95 ° C. Температура и сброс давления установлены на 95 ° C. Слив через предохранительные клапаны должен быть на видном месте, предпочтительно за пределами здания, с непрерывным падением, макс.Длина 9 метров. Рекомендуется встроенный антивакуумный клапан. Выключатели высокого и низкого давления системы необходимы и должны быть подключены к системе управления котлом для отключения котла.

    32

    РАЗМЕР КОММЕРЧЕСКИХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В больших системах горячего и холодного водоснабжения всегда будет повышенное давление одним из методов, ранее описанных в разделе «Коммерческая холодная вода» примечаний. Размеры труб можно подбирать с использованием обычных рабочих характеристик труб.

    ПРИМЕР 1 Размер и конструкция трубопроводов HWS и оборудования в системе, показанной ниже.Данные здания: Здание представляет собой спортивный зал — территория — душевой блок. Предоставленная информация:

    1. Каталог калориферов: Albion 2. Каталог мембранных сосудов: Brefco 3. Руководство по герметичным системам: SEVA (Ассоциация герметичных расширительных сосудов) 4. 4. Каталог душевых: Mira 415

    ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРОЦЕСС ПРОЕКТИРОВАНИЯ 1. Выберите рабочее давление системы из каталога баллонов и каталога душа. 2. Выберите тип цилиндра. 3. Размер водонагревателя (водонагревателя) 4. Размер первичных труб LTHW F & R.5. Определите размер трубопроводов системы горячего водоснабжения (HWS) 6. Установите все давления на чертеже. 7. Выберите максимальное рабочее давление или настройку предохранительного клапана. 8. Рассчитайте содержание воды в системе. 9. Размер расширительного бака 10. Полный чертеж.

    33

    ДАВЛЕНИЕ В ЦИЛИНДРЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Из каталога для душа (MIRA 415) расход смесительных клапанов должен составлять: 9 л / мин при давлении 1,0 бар. Выберите класс Albion, рабочий напор =

    метра = давление бар

    Скажем, рабочее давление внутри цилиндра составляет бар.

    Размер резервуара с горячей водой Из каталога для душевых (MIRA 415) расход смесительных клапанов должен составлять: 9 л / мин при давлении 1,0 бар. Предполагается, что все души будут работать одновременно. Предположим, что время восстановления цилиндра составляет 1 час. Каждый сеанс душа длится 10 минут. Также между сеансами душа будет 20 минут. Общий расход ГВС из баллона: 9 л / мин. х 6 шт. = 54 л / мин. Если в среднем сеанс душа длится 10 минут, то: 54 л / мин x 10 минут = 540 литров. В час будет два сеанса душа.Общий объем необходимого хранилища = 540 литров x 2 = 1080 литров. Эта вода будет генерироваться при температуре 60-65 ° C, а для душа может потребоваться около 45 ° C, таким образом, 70% воды при 60 ° C можно смешать с 30% холодной воды при 10 ° C.

    60

    45

    =

    15

    45

    10

    =

    35

    15

    /

    50

    000

    30%

    35

    /

    50

    =

    0.7

    =

    70%

    Таким образом, емкость накопителя горячей воды составляет: 1080 литров x 70% = 756 литров. Стоит отметить, что если время восстановления можно сократить вдвое, то размер накопителя горячей воды также уменьшится вдвое. Время восстановления зависит от выхода первичной обмотки. В каталоге Albion указано:

    Ссылочный номер

    Объем, литры,

    34

    Размеры:

    Мощность и расход первичного тепла:

    Размер трубы для первичной подачи и возврата составляет: (На основе макс.падение давления 300 Па / м.) Из таблицы размеров труб C4.14 подойдет размер трубы.

    РАЗМЕР РАСШИРИТЕЛЬНОГО СОСУДА Содержание воды в системе: Используйте приведенную ниже таблицу для определения общего содержания воды в системе. Трубопровод:

    35

    Объем баллона

    =

    литра

    Общее содержание воды в системе

    =

    литра

    Коэффициент допуска = (Максимальное рабочее давление — Минимальное входное давление) / максимальное рабочее давление Коэффициент допуска = Размер емкости = (Содержание воды в системе — Коэффициент расширения) / Коэффициент приемлемости.Размер емкости

    =

    литра

    ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ МЕРТВЫХ НОГ В СИСТЕМАХ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Мертвые ноги возникают в системах горячего водоснабжения, где вода не движется в течение определенного периода времени. Чаще всего мертвые ноги возникают ночью, когда не используется горячая вода, а содержимое труб и приборов остывает. Когда на следующее утро выходы горячей воды открываются, более холодная вода сливается до того, как горячая вода достигнет выхода. Это может занять некоторое время, если речь идет о протяженных трубопроводах.Еще одна трудность с мертвыми ногами заключается в том, что когда вода охлаждается до 20–45 ° C, она становится более восприимчивой к росту бактерий, и за ночь у нее остается достаточно времени для размножения возможных бактерий. Это происходит даже в том случае, если трубопровод изолирован. Чтобы избежать мертвых ног в сантехнических системах, есть два общих подхода; 1. Установите вторичную обратную трубу. 2. Постоянно поддерживайте температуру воды с помощью электронагревателя.

    ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ Бактерии можно найти повсюду, и при их размножении они могут причинить вред.Следующее может привести к значительной колонизации, и этого следует избегать:  грязь, окалина, ржавчина, водоросли, органические частицы и ил в цистернах и калориферах  Температура хранения и / или распределения в диапазоне 20-45oC.  Большие объемы статической воды или малое соотношение использования воды к объему системы.

    ЛЕГИОНЕЛЛОЗ 

    Легионелла ассоциируется с инфекциями дыхательных путей у людей. Заболевание называется легионеллезом.

    36

    По степени тяжести болезнь варьируется от болезни легионеров, острой тяжелой пневмонии, до лихорадки Понтиак, легкой непневмонической, гриппоподобной инфекции.Legionella pneurnophila серогруппы 1 является наиболее частой причиной инфицирования человека.

    МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЛЕГИОНЕЛЛЫ Лаборатория общественного здравоохранения провела исследование присутствия легионеллы в водных системах и обнаружила легионеллу в 60% всех искусственных систем водоснабжения. Это поразительный результат, который показывает, что инженеры не должны останавливаться на достигнутом при проектировании систем водоснабжения. Места риска есть; градирни, системы горячего водоснабжения, гидромассажные ванны с гидромассажем и клинические увлажнители в респираторном оборудовании, овощные спреи для супермаркетов, природные гидромассажные ванны, фонтаны и горшечный компост.В Великобритании почти все основные вспышки легионеллы были связаны с градирнями и крупными системами водоснабжения.

    УСЛОВИЯ ВЫЖИВАНИЯ И РОСТА Температура — самый важный фактор в выживании и росте легионелл. Микроорганизмы могут расти при температуре 20-45 ° C, оптимальная температура для роста и вирулентности составляет 36 ° C. Легионелла может выжить при температуре ниже 20 ° C, но не может расти, а при температуре выше 60 ° C легионелла быстро погибает.Влажность также является важным фактором, учитывая способность Legionella выживать в аэрозолях. По мере увеличения влажности способность Legionella к выживанию возрастает. Питательные вещества, поступающие в водные системы из водопроводных материалов или органических веществ, также могут способствовать росту легионелл. Образование биопленок в водных системах обеспечивает защиту от неблагоприятных условий, таких как концентрация биоцидов и сила сдвига воды. Более того, присутствие других микроорганизмов, в зависимости от присутствующего типа, увеличивает способность Legionella к выживанию.

    СИСТЕМЫ И БАКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В резервуарах и трубах для хранения холодной воды должна храниться вода с температурой ниже 20 ° C. Системы хранения холодной воды и резервуары должны быть промыты, протестированы и продезинфицированы, если необходимо, перед вводом в эксплуатацию, как того требуют «Положения о водоснабжении (водопровод) 1999 года». Все системы хранения холодной воды и все резервуары для хранения следует тщательно очищать не реже одного раза в год.

    37

    Если используется непрерывная дезинфекция, следует вести официальный журнал и ежедневно записывать показания эффективности дезинфекции в системе хранения холодной воды.Не реже одного раза в неделю группа технического обслуживания должна проверять и подписывать журнал регистрации, а в случае падения уровня дезинфекции ниже минимального эффективного уровня принимать соответствующие меры. Плановая профилактика Система ежедневных проверок цеха хлорирования

    .

    ИСПЫТАНИЕ ВЫХОДОВ В течение одной недели в году необходимо проводить тщательные проверки выпускных отверстий для очень горячей и холодной воды, включая все термостатические смесительные клапаны и т. Д., И сохранять соответствующий журнал. В случае выхода холодной воды они должны показывать концентрацию хлора 1-2 мг / л в течение одной минуты после слива сточных вод.В случае выхода горячей воды они должны показывать температуру от 50 до 60 ° C в течение одной минуты после слива. При подключении к дозирующему насосу должна быть достигнута концентрация хлора 1-2 мг / л. Все термостатические смесительные клапаны, душевые лейки, краны-распылители и т. Д. Должны быть проверены, сначала пропустив горячую воду в отходы без регистрации температуры в течение как минимум одной минуты, а затем сбросив холодную воду на отходы, когда концентрация хлора составляет 1-2 мг / л хлора. сила должна быть достигнута.

    УСТАНОВКА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА Влажные градирни следует заменить конденсаторами с воздушным охлаждением или конденсаторами с воздушным охлаждением.Увлажнители должны быть паровыми, а не водяными.

    РЕЗЮМЕ Чтобы свести к минимуму риск заражения легионеллой: избегайте брызг воды, избегайте температуры воды, которая может стимулировать рост легионеллы и других микроорганизмов, избегайте застоя воды, не используйте материалы, которые могут содержать бактерии или обеспечивать питательные вещества для роста , поддерживать чистоту во всех системах, использовать методы очистки воды и обеспечивать правильную и безопасную работу и техническое обслуживание системы удаления отходов и установки.

    38

    РАЗМЕР ТРУБЫ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

    В приведенной ниже таблице приведены данные о загрузке единиц оборудования.

    S.NO

    ЖИЛЫЕ И КВАРТИРЫ

    РАЗГРУЗОЧНЫЕ УСТАНОВКИ

    1

    Унитаз ПРОМЫВКА (БАК)

    2

    2

    Умывальник

    МОЙКА

    5

    5

    ДУШ (С ФОРСУНКОЙ)

    3

    6

    ОБЩЕСТВЕННАЯ ВАННА

    22

    ОФИСЫ 1

    000

    000

    000 туалет

    000

    000 туалет

    000

    000 туалет

    000

    000 туалет

    000

    000 туалет

    000

    000 туалет

    000

    000

    000 туалет

    000

    000 туалет 3

    ШКОЛЫ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ 1

    ПРОМЫВКА ЦИСТЕРНА

    2

    2

    УМЫВАТЕЛЬ

    3

    3

    РАКОВИНА

    для расчета расхода воды

    в секунду диаграмму на следующей странице.

    39

    Нагрузочное устройство 40

    Таблица, приведенная ниже, предназначена для выбора размера трубы.

    41

    РАЗМЕР ТРУБЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ БЕЗ НАПОРНОГО ДАВЛЕНИЯ Метод аналогичен методу L.T.H.W. размер трубы, за исключением того, что доступное давление обеспечивается не насосом, а напором резервуара. Чем выше резервуар находится над выпускными отверстиями, тем больше напор будет доступен для проталкивания воды через выпускные отверстия и преодоления сопротивления трубопровода.

    ДОСТУПНАЯ ГОЛОВКА Имеющаяся головка создает давление воды, и это давление воды используется для преодоления сопротивления трения трубы и создания скоростного давления для потока воды на выходе.p1 — ​​p2 = сопротивление трению + скоростное давление Или, h2 — h3 = потеря напора в трубе из-за трения + скоростной напор Где

    p = h =

    давление (Н / м2) напор (м)

    На практике, чтобы Чтобы избежать дополнительных расчетов скоростного давления, обычно рассчитывают имеющееся давление, учитывая разницу в уровнях между дном резервуара для хранения и высотой точек водозабора. Потери давления в системе — это потери на трение в трубопроводе и потери давления на скорости через санитарную арматуру, такую ​​как краны, шаровые краны бачка и насадки для душа.Скорость потери напора через арматуру следующая: Краны на колонне 1 м Душевая головка 1,5 м Шаровой кран 1 м

    РАСХОД ВОДЫ Расход холодной воды для сантехнических приборов для небольших установок можно найти в таблице ниже.

    42

    В более крупных и сложных зданиях, где установлено много сантехнических приборов, следует учитывать одновременную потребность в таблицах Руководства B (1986) B4.20 и B4.21

    Размер трубы Процедура 1.

    Разделите систему на секции.

    2.

    Вычислить единицы спроса, если одновременный спрос эффективен.

    3.

    Оцените скорость потока в каждой секции.

    4.

    Оценить диаметр трубы.

    5.

    Измерьте длину участка трубы на участке.

    6.

    Рассчитайте длину трубы, равную сопротивлению фитингов.

    7.

    Рассчитайте эффективную длину трубы.

    8.

    Определите потерю давления из-за трения для трубы

    9.

    Рассчитайте давление на трение.

    10.

    Рассчитайте суммарное потребляемое давление.

    43

    ПРИМЕР 1 Определите подходящий размер трубы для показанной ниже системы. ДАННЫЕ Фитинги включают следующее; выход из цистерны или большого судна, 3No. Отводы, 1 шт. Задвижка, 1No. Отвод 15 мм. Длина участка составляет 8 метров, необходимо использовать медную трубу. Расход для смесителя для мойки 15 мм, указанного в таблице выше, составляет 0,2 л / с. Давление, необходимое для проталкивания воды по трубопроводу и крану, исходит от напора воды над краном.Приведенная ниже формула показывает соотношение между давлением и напором.

    P Где; P = r = g = м / с2) h =

    =

    xgxh

    давление (Н / м2) плотность (1000 кг / м3 для воды) ускорение свободного падения (9,81 напор (м)

    Следовательно: P = 19 620 Н / м2

    1000 x 9,81 x 2,0

    Сопротивление потоку от арматуры и трубопроводов.

    44

    =

    ПРИМЕР 2 Определите подходящие размеры труб для показанной ниже системы.Здание представляет собой трехэтажный дом престарелых.

    ДАННЫЕ Должна использоваться медная труба. Значения расхода должны быть получены из таблицы выше.

    ОТВЕТ: Из приведенной выше таблицы расход для частной ванны составляет 0,3 л / с. Размеры труб, расход и давление указаны на рисунке ниже.

    45

    46

    47

    48

    ПРИМЕР 3 Определите подходящие размеры труб для показанной ниже системы. Здание представляет собой трехэтажную гостиницу.

    ДАННЫЕ Должна использоваться медная труба.Данные о расходах и одновременном потреблении можно получить из справочника.

    49

    50

    РАЗМЕР ГЛАВНОЙ ВОДЫ

    ПРОЦЕДУРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРУБЫ 1. Обратитесь к секции трубы.

    2. Рассчитайте скорость потока по таблице ниже. 3. Оцените скорость потока в каждой секции. 4. Оцените диаметр трубы по таблицам размеров труб.

    5. Измерьте длину участка трубопровода по чертежам. 6. Рассчитайте длину трубы, равную сопротивлению фитингов. Общая эквивалентная длина фитинга = Эквивалентная длина x коэффициент потери давления z (дзета).7. Рассчитайте эффективную длину трубы.

    8. Определите потерю давления из-за трения по таблицам.

    9. Рассчитайте давление, потребляемое из-за трения (Па) = эффективная длина трубы (м) x потеря давления из-за трения (Па / м)

    10. Рассчитайте общее потребляемое давление = потеря на трение + потеря статического давления 11. Определите давление в начале раздела. 12. Рассчитать давление в конце раздела = Давление в начале раздела — Общее потребляемое давление Если давление в конце раздела меньше максимально допустимого падения давления, мы можем принять этот размер трубы.

    51

    13. Определите необходимое давление в конце секции, это может быть минимальное давление, необходимое для оконечного оборудования.

    14. Если доступное давление в конце секции больше или равно давлению, требуемому в конце секции, то размер трубы правильный.

    РАСХОД ВОДЫ Расход холодной воды для сантехнических приборов для небольших установок можно найти в таблице ниже. В более крупных и сложных зданиях, где одновременно установлено много сантехнических приборов, следует учитывать потребности в таблицах Руководства B (1986) B4.20 и B4.21.

    52

    53

    РАСЧЕТ ТРАНСФЕРНОГО НАСОСА Для определения размера насоса необходимы два элемента; 

    РАСХОД ЖИДКОСТИ

    РАЗВИВАЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ

    РАСХОД ЖИДКОСТИ Рассчитайте емкость верхнего водяного бака. Например, размер резервуара составляет 5 метров, ширина 3 метра и высота 3 метра. Кубический метр = длина x ширина x высота. Выньте пространство для обслуживания воздушного зазора на высоте 30 см. CM = 5 X 3 X 2,7 CM = 40,5 Следовательно, 1 кубический метр = 1000 литров 40 500 литров. Требование наполнения резервуара водой составляет 1 час.1 час = 60 минуэтов 1 минуэт = 60 секунд F = литры / минуэты F = 40500/60

    F = 675

    F = литры / секунды F = 675/60 ​​F = 11,25 л / с. / с — скорость потока.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Для преобразования литров в имп. Галлон литров делить на 4,5. Для конвертации литров в нас. Галлон-литр разделить на 3,78.

    54

    РАЗРАБОТАННОЕ ДАВЛЕНИЕ

    Давление, которое должен развивать насос, должно равняться падению давления в системе.Обычно это можно найти в таблицах размеров труб. Расход жидкости также можно найти в таблицах размеров труб или в других данных. Добавьте 20% запаса к давлению насоса, чтобы обеспечить расширение в будущем и снижение эффективности системы. Проектировщик должен быть осторожен при добавлении запаса к давлению насоса, поскольку слишком большое давление может привести к «перекачке» в открытых системах и другим проблемам. В некоторых каталогах насосов вместо давления указаны единицы измерения напора.

    ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАЮЩЕГО НАСОСА Общий объем бытового резервуара для хранения _______ галлонов на основе __ часов времени заполнения. Требуемый расход составляет ____ галлонов в минуту через ___ дюйм диаметром.(диаметр ____ мм) Труба с потерей трения ____ / 1 м прямого участка трубы. 1

    Потеря напора из-за линейной длины трубы Общая длина трубопровода

    2

    = = =

    ____ м ____ м x ____ / 1 м ____ м

    = =

    ____ ном. ____ м прямого участка

    Потеря напора в коленах Всего шт. локтей Каждый локоть эквивалентен

    Следовательно, потеря головы через локти = =

    55

    ____ x____m ____m

    3

    4

    5

    Потеря головы через тройникитройников

    =

    ____ ном.

    Каждый тройник соответствует

    =

    ____ м прямого участка трубопровода

    Следовательно, потеря напора через тройники

    = =

    ____ x____ м ____ м

    Всего клапанов

    =

    ____ ном.

    Каждый клапан соответствует

    =

    ____ м прямого участка трубы

    Следовательно, потеря напора через клапан

    = =

    ____ x____ м ____ м

    Потеря напора через клапаны

    Требуется статический напор

    =

    =

    =

    ____m

    Разница по высоте между уровнем насоса во всасывающем баке на уровне земли и наивысшем баке-накопителе.6

    7

    Полный напор, необходимый насосу Потеря напора из-за линейной длины трубы

    =

    ____ м

    Потеря напора через колена

    =

    ____ м

    Напор через тройники

    =

    ____2 м потери через клапаны

    =

    ____ м

    Требуемый статический напор

    =

    ____ м

    Требуемый общий напор

    =

    ____ м

    Пропускная способность

    =

    ____2 ____ галлонов в минуту Напор

    =

    ____ бар

    Выбранная производительность рабочего и резервного насоса

    @ ____ м

    ПРИМЕЧАНИЕ. Потери на трение в фитингах указаны на следующей странице.Потери на трение по линейной длине трубы могут быть получены из указанной выше таблицы размеров трубы. Статический напор достигается с высоты здания. 56

    Приблизительные потери на трение для фитингов из ПВХ и ХПВХ при эквивалентной длине в метрах прямой трубы для воды можно найти в таблице ниже: Эквивалентная длина потерь на трение — метр прямой трубы Номинальный размер фитинга 15 мм 20 мм 25 мм 32 мм 40 мм 50 мм 63 мм 90 мм 100 мм 150 мм 200 мм 250 мм 300 мм Колено 90o, длинная стреловидность 0,457 0,609 0,762 1.158 1,219 1,737 2,103 2,407 3,657 радиус

    5,486

    6,705

    7,924

    9,753

    2,438

    3,230

    4,114

    4,72

    4,114

    4,72

    Скорость потока 5,029

    5,334

    6,096

    Тройник Расход 1,219 1,524 1,828 2,133 2,438 3,657 4,572 4,876 6,705 Отвод

    9,966 14,935 17,373 20,421

    Колено 90o, стандартное 1.097 1,371 1,615 2,042 2,286 2,621 острый внутренний радиус 45o Коленчатые клапаны

    3,383 3,992

    0,243 0,335 0,426 0,548 0,640 0,792 0,944 1,219 1,554 0,10 0,121 0,182 0,243. Адаптер

    57

    4,267

    РАСЧЕТ РАСХОДА БУСТЕРНОГО НАСОСА: рассчитайте расход, используя таблицу единиц нагрузки и график расхода, приведенные ниже. S.NO 1 2 3 4 5 6

    ЖИЛЫХ И ПЛОСКИХ Унитазах Смывной ЦИСТЕРН (БАК) УМЫВАТЕЛЬ ВАННА ДУШ (С ФОРСУНКОЙ) ОБЩЕСТВЕННАЯ ВАННА

    ГРУЗОВЫЕ БЛОКИ 2 1½ 10 5 3 22

    ОФИСЫ 1 2

    ОТДЕЛЕНИЕ УМЫВАТЕЛЬ ЦИСТЕРН

    2 3

    ШКОЛЫ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ 1 2 3

    УМЫВАТЕЛЬ СМЫВАЮЩЕЙСЯ ЦИСТЕРНЫ РАКОВИНА ЛАБОРАТОРИИ

    58

    2 3 1

    ПРИМЕР В многоэтажном здании с трехэтажным водоснабжением в котором будет вся бытовая техника.ВОДЯНОЙ ШКАФ —— 24 НЕТ УМЫВАТЕЛЬ ———- 30 НЕТ ВАННА ————— 24 БДУ КУХОННАЯ РАКОВИНА ——- — 10 NOS

    С использованием вышеупомянутого графика и таблицы №

    приборов

    1 2 3 4

    Санузел Умывальник Ванна Кухонная мойка

    24 30 24 10

    Загрузочная единица 2 1 1/2 10 5

    Всего единиц загрузки 48 45 240 50 383 SAY 400

    Из приведенного выше графика требуемый расход составляет 3,9 л / с.

    ДАВЛЕНИЕ: для бустерного насоса немного отличается от перекачивающего насоса на диаграмме ниже.

    59

    ПРОХОДНАЯ ЛИНИЯ

    На приведенной выше диаграмме общая высота здания составляет 31,5 метра, включая уровень резервуара. Поскольку было замечено, что 1 бар = 10,2 метра, в соответствии с этим общее конечное давление системы составляет 31,5, деленное на 10,2. Следовательно, ответ будет 3,08 бара на конце трубы, который находится на уровне земли. А на четвертом этаже — 1,71 бара. ПРИМЕЧАНИЕ: удовлетворительное давление при использовании приборов составляет 1,5 бара — минимальное удовлетворительное давление. Как мы заметили, минимальное удовлетворительное давление равно 1.5 баров. А на четвертом этаже оно достигает 1,71 бар, то есть от четвертого до первого этажа может быть обеспечена гравитационная линия для удовлетворительного давления. Но с нижней крыши до пятого этажа давления удовлетворения не будет. Чтобы получить удовлетворительное давление, используйте подкачивающие насосы, чтобы поднять воду до удовлетворительного уровня. Для расчета напора подкачивающего насоса используйте формулы, аналогичные перекачивающему насосу, за исключением статического напора, потому что подкачивающий насос на крыше будет иметь положительный статический напор.

    60

    НАПОРНАЯ ТРУБА

    ФИКСИРОВАННЫЙ ЗАЖИМ

    СКРЫТАЯ ТРУБКА ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

    СКРЫТАЯ ТРУБА ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

    ТИПОВОЕ УСТАНОВКА A ДЛЯ ОТКРЫТОГО ТРУБОПРОВОДА И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

    9000 ВХОДНОЙ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

    9000 ВХОДНОЙ ТРУБОПРОВОД

    МЕТРОВОЙ КОМНАТА

    62

    Все о сантехнике — этот старый дом

    Примите душ и почувствуйте расслабляющий пульс горячей воды.Бросьте грязную одежду в стиральную машину, добавьте немного моющего средства и нажмите кнопку, чтобы все было очищено менее чем за час. Да, домашнюю сантехнику легко принять как должное.

    Но чудо воды по запросу становится более очевидным, когда что-то идет не так, или когда проект реконструкции требует установки новых линий подачи, слива и вентиляции. Многие проблемы с сантехникой могут быть связаны с неправильными деталями установки. К счастью, сантехнические материалы, процедуры и детали конструкции подробно описаны в Унифицированном сантехническом кодексе (UPC), который является справочным руководством, используемым лицензированными сантехниками и большинством строительных отделов.

    Независимо от того, занимаетесь ли вы сантехническим проектом своими руками или работаете с профессиональным сантехником, подробности здесь помогут вам принять базовые решения относительно существующей водопроводной системы или планируемых модификаций.

    Основные системы и принцип их работы

    Водопроводы обеспечивают подачу воды для использования по всему дому

    Есть два основных способа получения воды в домах: из колодца или из местного водоканала.Если коммунальное предприятие поставляет воду, на главной линии подачи, которая входит в дом, будет счетчик воды и главный запорный клапан.

    Если вода поступает из колодца на участке, будет большой резервуар для хранения, который заполняется скважинным насосом. Вы найдете запорный клапан на трубе, которая питает резервуар (из колодца), и на трубе, которая питает водонагреватель и все линии холодной воды, которые проходят в разные части дома. Важно знать, где находятся эти запорные клапаны (и держать их доступными), на случай, если в вашей водопроводной системе возникнет проблема, требующая отключения воды.

    В старых домах (построенных до 1970 г.) линии подачи обычно изготавливались из медных труб и медных или латунных фитингов. В более новых домах, скорее всего, будут пластиковые трубопроводы (см. САНТЕХНИЧЕСКИЕ ТРУБЫ ниже). В старых домах, которые были отремонтированы, часто используются медные и пластиковые трубопроводы.

    Системы очистки воды от загрязняющих веществ

    Если вы получаете воду из городского водопровода, она будет очищена от загрязняющих веществ, представляющих опасность для здоровья.Колодезная вода неочищенная. Независимо от того, какой у вас источник воды, важно проверить воду, чтобы убедиться, что она безопасна. (Поиск по запросу «тестирование воды» в вашем районе приведет к появлению ряда компаний, которые могут проверить вашу воду.) Вода из колодцев может быть загрязнена бактериями, химическими веществами, минералами или радоном.

    Городская вода также может переносить загрязняющие вещества. Тест на воду позволит выявить конкретные загрязнители, в том числе такие минералы, как железо. Хотя минералы не токсичны, они могут сократить срок службы водонагревателя и затруднить стирку.Результаты теста воды подскажут, какие виды очистки воды необходимы. При использовании колодезной воды нередко проводят две или более процедур — например, для удаления бактерий, радона и минералов.

    Отвод сточных вод в канализационную систему или городскую канализацию

    Сливные линии, по которым сливается грязная вода, легко отличить, потому что они намного больше, чем линии водоснабжения. В наши дни большинство сливных и вентиляционных линий сделаны из пластика (см. САНТЕХНИКА ниже).В старых домах канализационные трубы могут быть медными или чугунными. В сельской местности сточные воды направляются в отстойник, питающий отстойник, состоящий из перфорированной трубы, засыпанной гравием. Жидкие сточные воды распределяются по всему септическому полю, повышая чистоту, поскольку они просачиваются через гравий в почву. Твердые частицы оседают в септике, и их необходимо откачивать не реже одного раза в год, а в условиях интенсивной эксплуатации — чаще.

    В городских районах и многих пригородах сточные воды направляются в городскую канализационную систему.Плата за муниципальные водопроводные и канализационные системы основывается на потреблении воды, которое регистрируется счетчиком воды, установленным на основной водопроводной линии вашего дома.

    Сантехнические отверстия обеспечивают хороший дренаж

    Для всех канализационных дренажных линий требуются вентиляционные отверстия для обеспечения хорошего дренажа. Без подпиточного воздуха, который обеспечивает вентиляция, действие вакуума может препятствовать перемещению сточных вод по дренажным линиям. Все сантехнические устройства (раковина, унитаз, душ, стиральная машина и т. Д.) Должны иметь вентиляцию, но некоторые приспособления могут иметь общую вентиляционную линию.Рекомендации по вентиляции приведены в СКП. Обычные вентиляционные отверстия собираются из пластиковых труб и проходят через отсеки для стоек и чердак, чтобы пройти через крышу. Когда невозможно вентилировать приспособление обычным способом (например, вентилировать раковину, расположенную на кухонном острове), большинство строительных норм и правил допускают установку вентиляционного клапана воздухозаборника (AAV).

    Сантехнические трубы

    Пластиковая труба

    Существует три основных типа пластиковых труб, используемых в жилищном водопроводе.Каждый тип имеет определенные характеристики, которые определяют наилучшее использование, но с точки зрения общих характеристик пластиковая труба имеет явные преимущества перед металлической трубой. Он не будет разъедать или взаимодействовать с минералами в водопроводе, как медные и чугунные трубы. В отличие от металлических труб, он обеспечивает некоторую изоляционную ценность. И с ним легче работать, потому что фитинги присоединяются к трубе с помощью растворителей или компрессионных соединений, а не пайки.

    • Труба ПВХ (поливинилхлорид) в основном используется для дренажа и трубопроводов холодного водоснабжения.
    • ХПВХ Труба (хлорированный поливинилхлорид) дороже, чем ПВХ, и чаще всего используется для трубопроводов горячего водоснабжения, поскольку выдерживает более высокие температуры.
    • Трубка PEX (сшитый полиэтилен) представляет собой гибкую пластиковую трубку, предназначенную для горячего и холодного водоснабжения. Многие сантехники и домашние мастера предпочитают PEX, а не ПВХ и ХПВХ, потому что его способность сгибаться может устранить необходимость в коленях при прокладке трубопровода, что упрощает процесс установки.Сантехнические линии PEX могут иметь цветовую маркировку; вы используете окрашенный в красный цвет полиэтилен для горячей воды и трубки синего цвета для холодной воды. PEX также используется в системах теплого пола.

    Медь

    Медные трубы давно используются в сантехнике. Жесткая медная труба (обычно диаметром ½ или дюйма) обычно используется для линий подачи; большие диаметры используются для линий сточных вод. Гибкая медная труба малого диаметра иногда используется для питания кофеварок и устройств для приготовления льда.Изготовление медных водопроводных труб требует использования паяных фитингов, хотя в некоторых случаях также могут использоваться фитинги компрессионного типа. Медная сантехника может служить долго, но она дороже пластика и более восприимчива к повреждениям, вызванным «жесткой» водой, поскольку медь может химически взаимодействовать с некоторыми минералами.

    Чугун и свинец

    Эти два материала для водопроводных труб больше не используются, и не зря. Чугун дорогой, тяжелый, с ним трудно работать, он подвержен коррозии и ржавчине.Со свинцом также трудно работать, и его токсичность представляет серьезную опасность для здоровья при использовании линий подачи свинца. Если у вас есть старый дом, в котором есть чугунные или свинцовые водопроводные линии, немедленно замените все свинцовые подводящие линии. При необходимости чугунные отводы можно заменить пластиковыми.

    Не забудьте про арматуру

    Сантехника требует множества приспособлений. Вот некоторые из основных деталей, необходимых в водопроводной системе для жилых помещений:

    • Муфты для соединения двух участков трубы
    • Колено для изменения направления
    • Тройники для создания ответвлений подвода
    • Очистка для очистки забитых канализационных трубопроводов
    • Клапаны перекрытия подачи воды
    • Переходная арматура для соединения различных материалов (например, медных и ПВХ-труб)

    Водяное отопление

    На отопление воды обычно приходится 15% или более общих затрат на электроэнергию в доме.Решение о том, какой тип водонагревателя лучше всего подходит для вашего дома, зависит от ряда факторов: стоимости установки, энергоэффективности (которая определяет эксплуатационные расходы), ожиданий по техническому обслуживанию и долговечности, а также домашних деталей, которые определяют ежедневные потребности в горячей воде. Вот ваш выбор:

    Водонагреватели резервуарного типа: по-прежнему наиболее распространенный выбор

    Водонагреватель резервуарного типа накапливает горячую воду в резервуаре, размер которого может составлять от 6 галлонов. (для обслуживания одной ванной комнаты) до 80 галлонов.или больше.

    Этот тип водонагревателя использует природный газ, пропан, электричество или мазут для нагрева воды. Когда температура воды внутри бака упадет до 115 ° (F) или около того, нагревательный элемент автоматически включится, чтобы снова нагреть воду до нужной температуры. Этот цикл нагрева повторяется независимо от того, используете вы горячую воду или нет. Водонагреватели, соответствующие стандарту ENERGY STAR®, имеют изоляцию для снижения потерь тепла в режиме ожидания, поскольку вода в баке «ждет» своего использования.

    Бесконтактные водонагреватели: без потери тепла в режиме ожидания

    Верный своему названию, безбаковый водонагреватель не может накапливать горячую воду.Когда кто-то открывает кран с горячей водой, нагревательный элемент в модели без бака автоматически включается, и вода нагревается, проходя через теплообменник. В большинстве бытовых безбаквальных водонагревателей в качестве источника тепла используется природный газ или пропан. В отличие от водонагревателей резервуарного типа, которые используют энергию для поддержания температуры воды даже в пустом доме, водонагреватели без резервуара используют энергию только по запросу (их иногда называют «нагревателями по запросу»). Хотя водонагреватель без резервуара может стоить вдвое дороже, чем водонагреватель резервуарного типа, это разумный выбор, если есть длительные периоды времени, когда нет потребности в горячей воде.

    Водонагреватели косвенного действия: «Бесплатная» горячая вода зимой

    Этот тип водонагревателя зависит от системы отопления всего дома для нагрева воды, которую вы используете для стирки. В зимние месяцы, когда ваша система отопления работает для поддержания тепла в доме, система косвенного нагрева воды обеспечивает бесплатное горячее водоснабжение. Но эта экономия энергии теряется в жаркую погоду, когда система отопления должна работать, чтобы нагреть воду. Системы косвенного нагрева воды обеспечивают максимальную экономию энергии в холодном климате.

    Водонагреватели с тепловым насосом: эффективны в более теплом климате

    Некоторые системы тепловых насосов, которые обеспечивают отопление и охлаждение всего дома, также могут нагревать воду для стирки. Тепловые насосы для всего дома, которые также нагревают воду для стирки, используются уже несколько десятилетий. В последнее время компактные воздушные тепловые насосы стали использоваться в качестве источника тепла для водонагревателей резервуарного типа. Блок теплового насоса устанавливается сверху резервуара для горячей воды, и тепловой насос автоматически включается, когда вода в резервуаре опускается ниже заданной температуры.Этот тип водонагревателя лучше всего работает в теплом и мягком климате.

    Солнечная горячая вода: экономия средств от солнца

    Есть ли у вашего дома или вашей собственности хорошее солнечное освещение? Если это так, вы можете подумать о «гелиотермической» системе. Этот тип системы обеспечивает циркуляцию воды или (в холодном климате) раствора антифриза в теплообменнике, который использует прямые солнечные лучи в качестве источника тепла. Изолированный резервуар для хранения хранит воду, нагретую солнечными батареями. Резервуар также будет иметь резервный источник тепла, чтобы довести воду до температуры, когда солнечное отопление недоступно.Солнечные системы горячего водоснабжения давно зарекомендовали себя в США и во всем мире. Солнечная тепловая система может сократить ваши расходы на нагрев воды на 80%.

    Общие проблемы

    Засоренные линии

    Засорения обычно возникают в сливных линиях, и их необходимо устранять незамедлительно, чтобы избежать повреждений раковиной или унитазом при переполнении. Большинство унитазов можно удалить с помощью поршня (он же помощник сантехника). Засорение раковины обычно происходит в сифоне, расположенном непосредственно под сливом раковины.Чтобы очистить забитую ловушку, поместите ведро под ловушку и отсоедините ловушку, отвинтив две накидные гайки. Слейте воду из ведра, очистите ловушку и снова соберите водопровод. Если вам не удается найти или удалить засор, вызовите сантехника.

    Утечки

    Утечки воды могут вызвать серьезные повреждения, но большинство утечек можно предотвратить. Вот основные причины утечек в водопроводной системе:

    • Утечки вокруг фитингов. Неправильно выполненное паяное соединение может протекать в медных трубопроводах.Компрессионные или резьбовые сантехнические соединения могут протекать, если соединение ослаблено. Чтобы предотвратить утечки в резьбовых соединениях (используемых на душевых лейках и гибких линиях подачи для раковин и унитазов), перед установкой соединительной гайки оберните сантехническую ленту Teflon® вокруг резьбы.
    • Трещина на трубе. Труба из ПВХ и ХПВХ может треснуть от сильного удара или замерзшей в трубе воды. Медная труба может треснуть, если вода замерзнет на участке трубопровода.
    • Неисправные клапаны. Качество сантехнической арматуры может отличаться.Хороший клапан может обеспечивать герметичность в течение многих лет, в то время как плохо сделанный клапан начнет протекать после частого использования.

    Примеси

    Сегодня вода во многих регионах, скорее всего, будет содержать примеси, которые могут представлять серьезную опасность для здоровья. Хорошая новость заключается в том, что системы смягчения последствий могут удалить это загрязнение, если они правильно установлены и обслуживаются. Убедитесь, что ваша вода проверена компанией, проводящей испытания воды. Эти специалисты могут порекомендовать правильное лечение для удаления определенных загрязнений.

    Чрезмерное водопотребление

    Современные сантехнические устройства, такие как туалеты и насадки для душа, спроектированы так, чтобы использовать воду более эффективно, чем старые приспособления. Замена старых водоотводящих устройств новыми, более эффективными версиями снизит ваши расходы на канализацию (или снизит нагрузку на вашу септическую систему), а также защитит окружающую среду. Используйте ту же стратегию с посудомоечной и стиральной машинами. Новые модели ENERGY STAR не только сократят потребление воды; они также помогут снизить ваши счета за электричество.

    Скважина и гнойник

    Дом с собственным колодцем и септикой требует обслуживания и периодического ремонта. Септик следует откачивать не реже одного раза в год, и следует проявлять осторожность, чтобы не повредить зараженное поле, перемещая по нему тяжелое оборудование.

    Колодец иногда может быть заражен бактериями. Это проявится в тесте на воду. Если присутствуют бактерии, проблему можно решить с помощью обработки хлором. Колодезный насос, который подает воду в сборный резервуар, со временем потребует замены, но это стандартный ремонт, с которым может справиться любой сантехник.

    Системы горячего водоснабжения — Heat-Timer® Corporation

    Система горячего водоснабжения (ГВС) подает горячую воду к приборам, используемым людьми у раковины, душа, ванны и любого другого устройства, где вода может контактировать с людьми. Обычно они работают за счет подачи горячей воды через централизованный резервуар для хранения отдельно от воды, которая может использоваться для парового или водяного отопления.

    ГВС в жилых домах и ГВС в коммерческих целях

    В коммерческих и жилых системах определение ГВС одинаково.Под горячей водой для бытового потребления понимается любая горячая вода, поставляемая для использования людьми, ну… внутри страны. Для бытовых систем ГВС это цилиндрический напольный водонагреватель на 40 или 50 галлонов, который можно найти во многих домах по всей стране и который используется для подачи горячей воды к приборам по всему дому или квартире. Это простые системы с холодной водой на входе и горячей водой, рассчитанные на потребности семьи.

    Однако коммерческая система горячего водоснабжения должна учитывать вопросы потребности в воде для многих пользователей, на многих этажах и во многих приспособлениях.Коммерческое ГВС должно учитывать, сколько воды необходимо в периоды пикового использования, и поддерживать постоянное давление воды при всех нагрузках. Системы ГВС должны контролироваться и подключаться к водопроводу, чтобы предотвратить рост смертоносных бактерий легионеллы, одновременно уменьшая любую потенциальную опасность ожога в раковине или душе. В крупных отелях, офисных зданиях и на курортах требуется пик горячей воды во время утренней спешки для подготовки к работе. В таких компаниях отсутствие горячей воды или то, что люди поочередно обжигают руки и лицо в душе, просто недопустимы.Всего одна вспышка легионеллы в вашем отеле может отравить и даже убить ваших гостей, что приведет к судебным искам по легионелле на несколько миллионов долларов. Здесь нет тактики запугивания, это случилось.

    Как работают бытовые системы горячего водоснабжения

    В коммерческих бытовых системах горячего водоснабжения решения чаще всего основаны на резервуарах. Центральный резервуар с горячей водой нагревается до ~ 140–160 ° F (60–70 ° C), а затем охлаждается смесительным клапаном до 110–120 ° F, прежде чем она попадет в раковины и душевые кабины, чтобы не произошло ожогов.Вода централизованно хранится в резервуарах с более высокой температурой, чтобы предотвратить рост бактерий Legionella и обеспечить удовлетворение потребности в горячей воде в периоды пиковой нагрузки.

    Типичная система, установленная с использованием электронного трехходового смесительного клапана Heat-Timer, показана ниже:

    Вышеупомянутая система типична для более крупных установок в многоквартирных домах, офисных зданиях, гостиницах и других многоквартирных домах. Несколько котлов снабжают несколько резервуаров горячей водой до 160F.Когда требуется горячая вода, датчики, используемые с 3-ходовым смесительным клапаном Heat-Timer ETV, передают информацию о температуре обратно в компьютерное управление ETV. В системе управления используется расширенная логика ПИД-регулирования для смешивания холодной воды, достаточной для обеспечения необходимой температуры воды для бытового потребления к приборам в здании. Приведенную выше диаграмму можно распространить на столько котлов, сколько используется в конкретном механическом помещении.

    Смешанные системы ГВС и отопления (приоритет ГВС)

    Иногда котельная система может быть спроектирована для обеспечения как ГВС, так и горячей воды, используемой для водяного (радиаторного) отопления.В конце концов, обе эти системы требуют горячей воды, поэтому может быть экономически выгодно использовать одни и те же бойлеры для обеспечения обоих. В такой системе требуется дополнительная логика, позволяющая регуляторам котла управлять системой эффективно и правильно.

    Когда один котел используется как для отопления здания, так и для горячего водоснабжения, котел может иногда обеспечивать только тепло (в зимние месяцы). В других случаях может потребоваться обеспечение только горячей водой для бытового потребления (в летние месяцы). В других случаях котел может одновременно обеспечивать и тепло, и горячую воду.В этих сценариях задействуется так называемый «приоритет горячего водоснабжения». Поскольку потребности в горячей воде обычно удовлетворяются быстро, котел переключается на производство горячей воды, и потеря тепла в здании в течение этого времени, как правило, незначительна. Посетите нашу страницу о приоритете горячего водоснабжения, чтобы увидеть подробное обсуждение того, как работают эти системы.

    Как вы управляете крупными бытовыми системами горячего водоснабжения?

    Независимо от того, являются ли ваши котлы модулирующими или ступенчатыми, или ваша система требует приоритета ГВС, или является полностью автономной системой горячего водоснабжения, Heat-Timer® предоставляет систему управления Platinum Series, которая является наиболее сложной системой управления энергопотреблением в мире.В сочетании с нашим 3-ходовым электронным терморегулирующим клапаном (или электронной темперирующей станцией) мы предлагаем комплексное решение для управления системой горячего водоснабжения для жилых комплексов, гостиниц, офисных зданий, школ, кампусов и т. Д.

    Вы можете выбрать правильный Platinum Control для вашей системы горячего водоснабжения в зависимости от множества различных факторов, как показано ниже:

    Platinum HWR Control — Этот элемент управления предназначен для использования с одним водогрейным котлом, который используется для отопления здания и бытовая горячая вода.Он управляет приоритетом ГВС и полностью управляет насосом ГВС для максимальной эффективности.

    Platinum HWRQ Control — Этот регулятор может управлять несколькими котлами и несколькими ступенями котла. Он может работать как средство управления для автономной системы горячего водоснабжения или как средство управления опциями приоритета горячего водоснабжения в общей котельной системе. При использовании в качестве регулятора нагрева он также имеет возможность сброса вне помещения для максимальной тепловой эффективности.

    Platinum Multi-MOD — Для автономных систем горячего водоснабжения, требующих модулирующего управления несколькими котлами.Multi-Mod точно контролирует уставку, а ступени автоматически вращаются для балансировки нагрузки и равномерного износа. Он также включает в себя возможность сброса вне помещения, беспроводные датчики и всесторонние возможности удаленного управления мобильными устройствами и через Интернет.

    Электронная станция темперирования — Завершает решение для горячего водоснабжения наша электронная станция темперирования, которая включает в себя наш моторизованный электронный клапан темперирования (ETV) в предварительно смонтированном решении. Этот трехходовой смесительный клапан с электроприводом имеет собственный управляющий компьютер, который может располагаться на расстоянии до 500 футов.от клапана.

    Использование горячей воды представитель Heat-Timer® в вашем регионе .

    ZERH Веб-семинар: Эффективное распределение горячей воды: вы знаете, что распределение горячей воды важно (текстовая версия)

    Вот текстовая версия вебинара Эффективное распределение горячей воды: вы знаете, что распределение горячей воды важно, представленный в сентябре 2016 г.Смотрите презентацию.

    Элли Варановски:
    … Веб-семинар по техническому обучению Департамента энергетики для дома с нулевой энергией по распределению горячей воды. Этот вебинар продлится сегодня с 12:00. до 13:00 Восточное стандартное время. Мы очень рады, что вы можете присоединиться к нам сегодня на этой сессии по эффективным системам распределения горячей воды, которые соответствуют требованиям EPA WaterSense и DOE Zero Energy Ready Home. Сегодняшний докладчик — Иона Шейн из программы EPA WaterSense.Меня зовут Элли Варановски. Я координирую поддержку программы и расскажу о некоторых общих замечаниях по ведению веб-семинаров. Все участники будут находиться в режиме только для прослушивания на протяжении всего вебинара, однако мы приглашаем вас задавать вопросы, если они появятся. Вы можете сделать это через приложение вопросов в программе GoToWebinar. Мы будем отслеживать эти вопросы на протяжении всего вебинара, поэтому, если они возникнут, мы обязательно пингуем Иону, чтобы ответить на некоторые из них. В противном случае мы ответим на некоторые вопросы в конце вебинара.Этот сеанс записывается, поэтому, если вы захотите вернуться к нему позже, мы разместим запись веб-семинара на сайте ресурсов нашего дома, посвященного Zero Energy Ready. Таким образом, вы сможете получить к нему доступ позже. Подождите некоторое время, чтобы запись была расшифрована и добавлена ​​на страницу DOE YouTube. С учетом сказанного, я собираюсь передать это нашему техническому директору Джейми Лайонсу, Newport Partners, который расскажет немного о программе Zero Energy Ready Home и представит Джона.

    Джейми Лайонс:
    Отлично.Спасибо, Элли, большое за краткое вступление, и спасибо всем за то, что присоединились к нам на часть вашего напряженного дня, чтобы немного глубже погрузиться в энергоэффективные системы распределения горячей воды.

    Первый слайд:
    Прежде чем мы передадим его Ионе, как техническому директору Zero Energy Ready Home, я просто хотел немного рассказать о том, где мы находимся, когда мы говорим об эффективном распределении горячей воды через линза Zero Energy Ready Home. Таким образом, слайд здесь — это всего лишь общий обзор требований программы для проекта, который должен быть помечен как дом, готовый к нулевой энергии DOE.У требований есть пара разных аспектов. У нас есть свои обязательные требования. Это своего рода обязательные условия для того, чтобы здание обладало эффективностью и производительностью, чтобы заслужить знак Zero Energy Ready Home. У нас есть целевые характеристики дома, которые — мы оставим подробности на другой день — но, по сути, они служат мерой того, насколько эффективным должно быть здание или дом. И еще есть коэффициент корректировки размера, который является точно таким же методом, который используется ENERGY STAR ® Homes, который немного повышает эффективность дома, если он больше, чем эталонный размер дома.

    Следующий слайд:
    Итак, краткий рассказ о требованиях программы. И сегодня мы действительно хотим здесь обнулить. У нас есть эти обязательные, обязательные требования, и одно из них — эффективность использования воды. И просто чтобы сделать быстрый шаг назад к тому, что это на самом деле означает в доме с нулевым потреблением энергии, я думаю, что большинство, возможно, все мы можем вспомнить дом, здание, в котором мы жили, где мы рано включаем душ. днем принять душ — что нам делать? Все мы ждем 30, 60, 90 секунд, пока поступит горячая вода.И если вы задумаетесь о том, что происходит во время этого ожидания, у нас в канализацию уходит много-много воды, которая действительно никому не помогала, служила какой-либо полезной цели. Если сложить это, получилось бы сотня, а в некоторых случаях несколько тысяч галлонов в год. И мы также, мы теряем много энергии в этой воде. Эта вода когда-то была нагрета и оставалась в трубопроводе с горячей водой, а затем остыла. И снова энергия, которая пошла в эту воду, на самом деле не служила полезной цели.Так что это своего рода фон того, почему эффективность использования воды и, в частности, система распределения горячей воды имеют решающее значение как часть дома с нулевым потреблением энергии.

    Следующий слайд:
    Еще немного контекста. Это домашняя страница дома с нулевым потреблением энергии, Buildings.energy.gov/zero. И я просто хотел бы указать на этих вебинарах, которые мы проводим, что если вы посетите этот сайт, там есть четыре больших синих прямоугольника, поле «Ресурсы» — щелкните по нему …

    Следующий слайд:
    … он приведет вас к ряду ресурсов, включая более двух десятков записанных тренингов. И эти тренинги посвящены продажам и маркетингу домов с нулевым энергопотреблением, а также немало из этих более глубоких погружений в техническую тему. Мы провели недавние записанные веб-семинары по корпусам зданий с высоким сопротивлением R, оптимизированным системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, дизайну и технологиям обеспечения качества воздуха в помещениях, устойчивости к стихийным бедствиям и так далее. Мы просто хотим, чтобы группа знала, что все эти записанные веб-семинары, которые, как правило, длятся примерно час, предлагают целый ряд ресурсов для наших партнеров DOE Zero Energy Ready Home.

    Следующий слайд:
    Итак, я оставлю этот слайд здесь на секунду; у него есть веб-сайт Zero Energy Ready Home, а также контакт — контакт по электронной почте, если у вас действительно есть какие-либо вопросы. Так что я оставлю это на секунду, когда представлю нашего основного докладчика, Джона Шайна из программы EPA WaterSense. Джона является техническим координатором по аспекту новых домов в программе EPA WaterSense, и он также принимал участие в технической разработке и внедрении спецификаций новых домов WaterSense и их систем сертификации с момента их создания.Джона также участвует в усилиях по расширению программы WaterSense и ее охвату коммерческим и многосемейным секторами. Лично я хочу сказать, что мы с Джоном работали вместе в течение нескольких лет, и он очень эффективно работал со строителями, их проектировщиками, их сантехническими подрядчиками и помогал им понять основы хорошей эффективности использования воды и проектирования систем горячего водоснабжения. В рамках своей работы с EPA WaterSense, Джона участвует в организации Earth Day Network, и, подобно тому, что он делает сейчас, он продвигает эффективность использования воды, эффективность с помощью стратегий зеленого строительства, в работе, которая привела его обоих в США.С. и на Ближний Восток. Итак, без дальнейшего прощания … Джона, я собираюсь сменить ведущего и позволить вам работать со своими слайдами.

    Иона Шейн:
    Хорошо. Большое спасибо, Джейми. …

    Следующий слайд:
    Хорошо, еще раз, большое спасибо и всем за то, что вы здесь. Просто чтобы дать краткий обзор того, что я хочу осветить сегодня. Я хочу рассказать немного о том, почему горячая вода так важна? Я думаю, что то, о чем мы говорим, все в большей степени относится к строительной индустрии, и я действительно считаю важным, чтобы у нас был некоторый контекст, чтобы понять, почему что-то получает и действительно заслуживает того внимания, которое ему уделяется в последние годы.Я также хочу рассказать немного об исторической справке о том, как это стало проблемой в домах, которые мы строим в наши дни. И, конечно же, я собираюсь поговорить о некоторых стратегиях решения проблемы эффективного распределения горячей воды. Наконец, я собираюсь немного поговорить об изоляции труб. Я собираюсь немного заглянуть в будущее, чтобы узнать о некоторых разработках, которые мы начинаем видеть в различных областях, как базовых, так и достижимых кодах, которые, скорее всего, появятся в ближайших к вам юрисдикциях в ближайшем будущем.Я собираюсь сэкономить время для вопросов в конце, но я действительно призываю людей, если у вас есть вопросы, когда я собираюсь продолжить, введите их. Джейми будет достаточно любезен, чтобы следить за окном вопросов , и он может вскочить с любыми конкретными вопросами, которые возникают у людей. Я знаю, что это область, в которой типичные практики сильно различаются в зависимости от индивидуальных строителей, с которыми вы работаете, различных профессий, регионов, всего, что влияет на этот тип строительства, который происходит в строительной отрасли.И чтобы сделать его как можно более полезным для вас, мне действительно нужны эти вопросы. Мне бы ничего не хотелось, кроме как не просмотреть все мои слайды, потому что люди задают слишком много вопросов, которые имеют прямое отношение к проектам, над которыми они работают. Так что в конце обязательно будет время для вопросов, но, пожалуйста, не ждите. Не стесняйтесь спрашивать, когда считаете нужным.

    Следующий слайд:
    Но чтобы дать себе немного предыстории и чтобы я действительно понимал, откуда взялась аудитория, я хотел начать с нескольких основных вопросов.

    Экран вопроса 1:
    Итак, мой первый опрос: какая у вас стандартная система распределения горячей воды? И, конечно же, это может применяться, если вы строитель, оценщик или архитектор, но на самом деле, если у вас есть какая-либо роль, в которой вы участвуете в проектах, просто дайте мне знать, какие типы систем вы обычно видите. … Я дам этому еще несколько секунд. Похоже, люди все еще отвечают. OK. Я собираюсь закончить этот вопрос, потому что у меня есть еще пара вопросов к вам.Это очень полезно знать — похоже, что большинство людей в сегодняшней аудитории обычно занимаются соединением и ответвлением.

    Экран вопроса 2:
    Хорошо, для следующего вопроса, для тех из вас, кто ответил, что вы обычно делаете рециркуляцию, что составляет около четверти аудитории, я хотел бы спросить, ну, какой тип рециркуляции? Это непрерывная работа, управление по требованию, управление с помощью какого-то таймера или датчика температуры, или кто-то из вас использует какую-то из существующих интеллектуальных или адаптивных технологий планирования нового поколения? И снова, я собираюсь дать этому еще несколько секунд, чтобы дать всем возможность ответить…. Ок, отлично. Еще раз спасибо всем. Похоже, у нас здесь хорошее сочетание различных технологий, используемых в игре.

    Экран вопроса 3 опроса:
    И наконец, я хотел бы задать последний вопрос опроса, но я хотел бы спросить, какова ваша главная проблема в использовании эффективного распределения горячей воды? Вы чувствуете, что у вас нет выбора технологии или системы, что у вас нет образования или знаний об этих возможных стратегиях, испытываете ли вы сопротивление со стороны вашего сантехнического подрядчика или торговых партнеров, или это действительно проблема дополнительных затрат, это слишком дорого, чтобы делать это должным образом? … OK. Я собираюсь пойти дальше и закрыть это, но еще раз спасибо всем. Похоже, что перед нами снова ряд проблем. И я бы сказал, это довольно типичный представитель отрасли. Как я уже сказал, распределению горячей воды традиционно не уделялось особого внимания, поэтому это область, в которой нам нужно много образования. Мы только начинаем разрабатывать инструменты и технологии, которые нам действительно нужны, чтобы быть эффективными. А поскольку это новый проект, связанный со строительством, его реализация может быть немного дорогостоящей, особенно если это новая концепция.

    Следующий слайд:
    ОК. Итак, как я уже сказал, я действительно хотел начать с некоторой предыстории того, почему вода так важна, когда дело доходит до энергии. И правда в том, что вода потребляет много энергии. Мы можем начать с действительно большого масштаба, с действительно большой картины, что каждая капля воды — каждый галлон воды, который мы используем, имеет след. Вода много весит. Он весит более восьми фунтов на галлон. Итак, если учесть тот факт, что мы потребляем триллионы галлонов как страна, это большой вес, который мы должны перемещать, поэтому мы используем энергию для перемещения воды.Мы берем энергию для очистки воды и распределяем ее по домам, чтобы она была чистой, здоровой и безопасной для употребления. А с другой стороны, мы используем энергию для обработки этой воды. Таким образом, наши отрасли водоснабжения и водоотведения потребляют около 70 миллиардов киловатт-часов в год. Довольно значительный кусок энергии. Тем не менее, это всего несколько процентов, если мы посмотрим на все потребление энергии в целом по стране, но помните, что это не принимает во внимание конечное использование. Это не учитывает энергию, которую мы вкладываем в воду, когда она попадает в наш дом, потому что мы собираемся нагреть ее с помощью наших водонагревателей.Энергия и вода немного лучше документированы в Калифорнии, чем где-либо еще в стране. По нашим оценкам, в Калифорнии используется около 19 процентов электроэнергии и 30 процентов неэнергетического природного газа. Итак, из всего потребления энергии в наших больших штатах, в штате Калифорния мы используем почти 20 процентов — почти пятая часть этой энергии, этого электричества — только для воды в той или иной форме, будь то ее перемещение, обработка это, очищая сточные воды или нагревая их в наших домах.Это действительно значительное количество энергии.

    Следующий слайд:
    Если посмотреть немного более конкретно на то, как мы используем энергию в наших домах, мы смотрим на своего рода пирог с использованием энергии, мы видим многое, чего мы ожидаем, верно? Отопление помещений — действительно большой кусок. Это выше 7000 градусов тепла в сутки, так что это холодный климат; мы не используем много переменного тока. Но у нас есть большой, значительный кусок пирога — это водонагреватель. Я часто слышу, как люди часто говорят, что это действительно зависит от климата.И это абсолютно верно. Но вы увидите, как этот пирог сдвигается, и я перехожу от более прохладного климата к более теплому здесь, ну, все меняется. Я использую все меньше и меньше для обогрева помещений и все больше и больше для охлаждения. Но горячая вода в основном всегда номер 2 или 3. И это вполне согласуется с тем, что мы видим в исследованиях конечного потребления энергии. В настоящее время в большинстве домов горячая вода является вторым по потреблению конечным потреблением энергии в наших домах. Здесь нужно сэкономить много энергии.Еще одна интересная вещь, которая произошла со временем, заключается в том, что когда мы смотрим на энергоэффективные дома, часть, которая идет на нагрев воды, на самом деле имеет тенденцию становиться немного больше. И это говорит нам о том, что мы просто не добиваемся таких успехов как отрасль в области эффективности нагрева воды в целом — я говорю не только о водонагревателях; Я говорю о процессе в целом. Мы не добиваемся тех же успехов в области нагрева воды и эффективности водопользования, которые мы наблюдали в других отраслях отрасли с точки зрения ограждающих конструкций зданий, эффективного оборудования HVAC и прочего.Так что у нас действительно много работы. Но есть также много возможностей.

    Следующий слайд:
    Итак, давайте разберемся. Я только что упомянул, я просто сказал, что когда я говорю о горячей воде, я говорю не только о водонагревателе. Я говорю о системе в целом. А давайте посмотрим на всю систему. И посмотрите на некоторые способы экономии энергии, если взглянуть на использование горячей воды с системного подхода. Итак, что мы будем делать с водой, когда она попадет в наш дом? Первое, что мы собираемся сделать, это сделать его горячим, верно? И у нас есть инструменты, которые мы можем использовать, чтобы сделать это более эффективным.Мы можем использовать более совершенные водонагреватели, более высокую эффективность рекуперации, более низкие потери в режиме ожидания. Я даже могу использовать такую ​​технологию, как рекуперация тепла дренажной воды, которая эффективно снижает количество, которое мне нужно для нагрева воды, потому что она, по сути, подогревает эту воду. Что я буду делать после того, как нагрею его? Я собираюсь его распространять, да? Я возьму его из водонагревателя и перенесу его по дому к месту использования, в ванную, на кухню, в стиральную машину, туда, где мне нужно его использовать .И снова у нас есть множество методов, которые мы можем использовать для повышения эффективности распределения. И о некоторых из них мы поговорим подробнее. Но мы можем использовать рециркуляцию на основе спроса, структурированный дизайн, изоляцию труб — все это инструменты, которые помогут нам более эффективно доставить воду от водонагревателя до точки использования и, в конечном итоге, сэкономить воду и энергию. И наконец, что мы будем делать после того, как подведем воду к приспособлению и к месту использования? Мы действительно собираемся его использовать. И снова, конечно же, у нас есть множество технологий, которые мы можем использовать для повышения эффективности.Один из лучших и простых способов — поискать продукты с маркировкой WaterSense, это программа сертификации продуктов, которую выполняет моя программа WaterSense. Они широко доступны. Они доступны во всех ценовых категориях и в любом стиле. Ни у кого не должно возникнуть проблем с их поиском. Они сертифицированы сторонними организациями как по эффективности, так и по производительности, поэтому они представляют собой очень простой способ, опять же, повысить эффективность использования воды и энергии в доме.

    Следующий слайд:
    На этом слайде я также хочу рассказать о некоторых важных изменениях, которые были внесены в HERS.Для тех из вас, кто работает в этой отрасли и использует оценки HERS, до самого недавнего времени единственным способом получить оценку HERS с поправкой на эффективность горячей воды был водонагреватель. Итак, если вы установите более эффективный водонагреватель, мы знали, что вы будете использовать меньше энергии на этапе генерации, и мы могли бы представить это в баллах HERS. Что касается разрешенных домов, я полагаю, что только в прошлом месяце появилась новая методология расчета модифицированной конечной нагрузки для горячего — для нагрева воды в доме.И теперь HERS по крайней мере так или иначе учитывает каждую фазу процесса. Итак, я знаю, что это на первом слайде — в аудитории все еще довольно много людей, которые все еще используют неконтролируемую рециркуляцию. Плохая новость, что у меня для вас будет то, что вы сейчас будете за это наказаны в HERS. По правде говоря, так точнее. Это действительно не очень энергоемкая практика. Хорошая новость как для вас, так и для всех остальных заключается в том, что если вы используете рециркуляцию, скажем, для контроля спроса, и если вы еще больше сокращаете спрос за счет эффективного использования продуктов с маркировкой WaterSense или некоторых других технологий, вы действительно собираетесь чтобы получить пару ЕЕ баллов.Так что это действительно важный сдвиг в рейтинговой системе HERS. И если вы еще не сталкивались с этим — как я уже сказал, на самом деле это просто дома, основанные на разрешенных датах, поэтому многие из вас, вероятно, либо увидят это в течение последних недель или двух впервые, либо будут видеть это в течение ближайший месяц.

    Следующий слайд:
    Итак, давайте исторически поговорим о том, как возникла проблема с горячей водой. По правде говоря, наши системы горячего водоснабжения работают не так, как раньше, потому что мы не строим дома, как раньше.Мы не строим дома, как раньше, и у нас нет сантехники, как раньше. Таким образом, изменилась как физическая структура наших систем, так и модели использования, которым мы их подвергаем. Опять же, возвращаясь к опросам, я заметил, что большинство людей все еще используют системы магистральных и ответвлений. И еще раз, я думаю, что это хороший представитель отрасли. Мы много лет используем магистральные и ответвительные системы. По сути, мы используем одни и те же стратегии проектирования, даже несмотря на то, что требования к системе и планировке — и размер домов, которые мы должны учитывать, совсем немного изменились.Так что это действительно становится проблемой, если задуматься о том, как раньше выглядели дома. Мой дед был водопроводчиком, а его рынок был, я бы сказал, бунгало с одной ванной площадью 1200 квадратных футов в западной Пенсильвании. Ну, когда у меня было бунгало площадью 1200 квадратных футов, и многие люди, вероятно, были в этих домах, видели эти дома или даже жили в этих домах. Но у вас есть водонагреватель в подвале, кухня прямо над водонагревателем, а ванная прямо над кухней. Все, правда? По сути, это мокрая стена, прежде чем мы называли ее мокрыми стенами.Поэтому, когда у меня был такой тип системы, ствол и ответвление действительно работали хорошо, потому что все было очень близко друг к другу. Итак, если это моя система распределения магистральных и ответвлений, и все уложено друг на друга. Помните, он был разработан 50, 60, 70 лет назад, а это значит, что на другом конце у меня была насадка для душа со скоростью пять галлонов в минуту. Что ж, у меня может быть ветка длиной 10 футов, три четверти дюйма или ветка в один дюйм, а затем у меня может быть ствол. У меня может быть ветка пять футов, три четверти дюйма, а затем у меня есть пара футов ветки.В общем, я храню там только около 75 унций воды. Поскольку у меня хранится всего 75 унций воды, и у меня действительно высокий расход в точке использования, я могу очень быстро получить горячую воду. Я вытащу всю эту холодную воду. Я собираюсь быстро принести горячую воду к приспособлению. И я собираюсь получить горячую воду очень быстро. Это действительно неэффективная система. Не делайте ошибок. Но это работает. И, честно говоря, есть много вещей, которые мы делали в 20-х, 30-х, 40-х и 50-х и намного, намного позже, но чего мы больше не делаем, потому что мы знаем, что это ненадежные методы строительства, и мы знаем, что они неэффективны.Итак, у нас есть история относительно неэффективных водопроводных систем, но, по крайней мере, когда мы строили бунгало площадью 1200 квадратных футов, это работало.

    Что произойдет, если мы возьмем тот же дизайн и применим его к дому площадью 2300 квадратных футов? Там может быть две с половиной или три с половиной ванных комнаты, что по сегодняшним меркам даже не так уж и много для дома. Итак, мой 10-футовый ствол становится 30-футовым стволом. Итак, у меня есть 30 футов однодюймовых медных L-трубок, протянувшихся по всему дому во всевозможных странных дизайнах, потому что у нас есть элементы дизайна, которые переносят эти ванные комнаты в разные уголки дома.От этого 30-футового однодюймового ствола у меня может быть 10-футовая ветвь, состоящая из медных труб в три четверти дюйма. И тогда у меня останется всего несколько футов ветки. Но все сказано и сделано, у меня может быть 200 или 300 унций, хранящихся в этой системе. Еще одна вещь, которая изменилась, это то, что я больше не использую 5 галлонов в минуту для душа. Теперь предположим, что у меня есть хорошая эффективная лейка для душа с маркировкой WaterSense, которая потребляет два галлона в минуту. Давайте не ошибемся — это хорошо. Этот продукт, который использует два галлона вместо пяти минут, экономит деньги, экономит воду, экономит энергию и хорошо работает.Но я не смогу вылить всю воду из системы так быстро, как я бы это сделал.

    Следующий слайд:
    Что еще более важно, чтобы действительно изменить динамику того, как вода проталкивается через мою систему. Получается, что по мере прохождения воды скорость, с которой она течет, действительно сильно влияет на то, как вода смешивается в трубе. Итак, вы можете видеть здесь, где у меня действительно высокая скорость потока, у меня есть то, что мы называем поршневым потоком. Вы можете видеть, что происходит не так уж много микширования.И поскольку я протекаю очень быстро, я не собираюсь терять много воды в трубе. По сути, мы должны нагреть трубу, прежде чем мы сможем получить горячую воду в месте использования. Когда я начинаю немного замедляться, эта пробка начинает высыхать, и мы получаем то, что мы называем длинной пулей. Как видите, мне, вероятно, придется немного больше микшировать. И поскольку я перемещаю воду медленнее, я буду терять тепло в системе немного быстрее, чем мог бы в противном случае.И затем, наконец, когда я начинаю переходить к очень низким расходам, вы можете видеть, как горячая вода начинает подниматься вверх по верхней части трубы, и я собираюсь начать много перемешивать. Еще раз, поскольку я двигаюсь очень медленно, я потеряю много тепла в этой трубе. Я позволяю ему излучать тепло. Итак, как я уже сказал, мы действительно коренным образом изменили природу системы. И если мы по-прежнему просто подключаем системы магистралей и ответвлений и не учитываем объем воды, который мы храним, мы действительно делаем не очень хорошо.Мы не признаем этот факт, внося изменения, которые мы должны сделать, чтобы наши системы оставались высокопроизводительными и эффективными с точки зрения потребления воды и энергии.

    Следующий слайд:
    Итак, каков конечный результат? Конечный результат в лучшем случае, когда я храню в системе более 200 унций воды, ну, вместо того, чтобы ждать 20 секунд и тратить впустую пол-галлона или три четверти галлона, теперь я собираюсь подождать полторы минуты. И я собираюсь потратить впустую три галлона.И снова это лучший сценарий. Если кто-то вышел за пределы ограды здания, прибавьте к этому время. Если они ушли под плиту, прибавьте время, долейте воды. Если они пошли окольным путем, опять же, это просто добавит времени, это добавит к потраченной впустую воде и прибавит к потраченной впустую энергии. Итак, теперь у нас есть система, которая плохо работает, тратит много энергии, расходует много воды. Опять же, с точки зрения производительности домовладельцев это не устраивает. Люди не будут стоять минуту и ​​30 секунд в ожидании горячей воды.Они собираются начать разрабатывать другие распорядки. Они включают душ и идут варить кофе. Они включают душ и выбирают одежду на день. Они включают душ и чистят зубы. Они разрабатывают механизмы преодоления этих проблем, потому что они просто не собираются ждать, пока неэффективная система получит горячую воду.

    Следующий слайд:
    Итак, давайте посмотрим, какие возможные последствия это может иметь в полевых условиях. Я не проводил опрос по этому поводу, но хочу задать вам вопрос: что мы обычно просим сделать водопроводчиков, когда приводим их в дом? Просим ли мы их установить эффективную систему, которая будет хорошо работать в течение всего срока службы дома? Или мы просим их отремонтировать дом как можно быстрее и дешевле за отведенное им время? Я бы сказал, что обычно мы просим их сделать последнее.Я не думаю, что кто-то не согласится с тем, что мы должны попросить их сделать первое. Вы должны попросить их разработать умные и эффективные системы, которые будут хорошо работать в течение всего срока службы дома. Но в большинстве случаев это не так. Итак, давайте посмотрим на некоторые планировки жилья. В данном случае у меня есть дом с тремя спальнями, двумя с половиной ванными комнатами, и мы попробуем применить мою систему ствола и ответвления. Итак, как вы можете видеть в этом случае, мой водонагреватель стоит в углу дома, и это довольно обычное место для его установки.У меня есть две ванные комнаты прямо над ней, полуванна рядом с ней, стиральная машина и сушилка рядом, а затем кухня. Итак … Итак, если я посмотрю на эти души здесь, как быстро я смогу налить в них горячую воду?

    Следующий слайд:
    И я хочу отметить, что вы заметите, когда мы говорим о распределении горячей воды, эффективности горячей воды в домах, мы много говорим о душах. И для этого есть причина. Причина в том, что мы знаем, что горячая вода, которая выходит — извините, вода, которая выходит из душа, когда мы просим горячую воду, которая не горячая, будет потрачена впустую.Мы знаем это, потому что вы не собираетесь принимать душ, пока не станет такой температуры. Диапазон температур, в которых люди чувствуют себя комфортно, действительно довольно узок. Если вам нравится по-настоящему горячая вода, если вы скажете, что любите по-настоящему горячий душ, это может означать, что вам нравится 105 градусов тепла. Если вы скажете мне, что вам нравится более прохладный душ, это может означать, что вам нравится 102 градуса. В данном случае мы не имеем дело с огромным комфортом. То, что мы видим, когда смотрим на схемы розыгрыша душа, выглядит примерно так.Мы включаем воду — пользователь включает горячую воду, она будет оставаться холодной, оставаться холодной, она поднимется до температуры, она станет горячей. Это 110 градусов, что слишком жарко для большинства людей, чтобы принять душ. Затем мы видим эффект дросселирования. И это когда кто-то на самом деле принимает душ, потому что он берет ту воду, которая нагревается до температуры, и регулирует ее, чтобы довести ее до тех 103, 104, 105 градусов, что им на самом деле комфортно входить.

    Следующий слайд:
    Итак, почему мы так много говорим о душе, когда говорим о горячей воде? Что ж, мы говорим о них, потому что они много потребляют воду и энергию в доме.Но еще и потому, что мы знаем, что почти 25 процентов обычного душа тратится впустую. Это период разогрева или период удушения, когда человек еще не принял душ и просто сливает горячую или некогда горячую воду в канализацию, тратя воду и энергию. Это действительно другая история, чем краны. Данные говорят нам, что краны обычно используются для розыгрыша горячей воды. Нет никакого физического способа, которым горячая вода могла бы вытекать из этого крана, учитывая дизайн дома и количество времени, в течение которого она просуществовала.Но бывает. OK? Кто-то включил кран, они выключили кран, они вымыли руки, они что-то смыли. Они делали все, что должны были, и продолжали заниматься своим днем. В этом смысле мы создали отходы, не так ли? Потому что мы нагрели воду и фактически не привели к эффективному использованию горячей воды. Но мы не можем там ничего спасти, верно? Потому что, если мы исправим это так, что горячая вода действительно будет выходить из крана, мы создали более эффективную систему, мы исправили сточные воды, верно? Теперь мы получаем функциональную горячую воду из раковины там, где раньше ее не получали, но мы не расходуем меньше воды.Мы не расходуем меньше энергии, потому что не уменьшаем ее нагрузку. Таким образом, душевые кабины — это действительно то место, где мы можем сэкономить много воды за счет эффективного распределения горячей воды.

    Следующий слайд:
    И снова я напомню людям, что продукты с маркировкой WaterSense действительно являются одними из самых простых и дешевых обновлений энергии, которые вы можете сделать в доме. А также продукты с сертификатом ENERGY STAR, которые часто включают водный фактор или встроенную экономию энергии. Таким образом, что касается таких вещей, как посудомоечные машины и стиральные машины, оказывается, что производители, которые хотят соответствовать сертификации ENERGY STAR, давно выяснили, что наиболее эффективный способ снизить энергетические факторы для достижения этого уровня сертификации — это уменьшить количество используемой горячей воды.Так что это в основном стратегия, которую они используют для получения сертификата. Вы действительно получаете выгоду как от экономии выбрасываемой воды, так и от экономии энергии в этом факторе, в этой эффективности.

    Следующий слайд:
    Итак, Джейми кратко упомянул об этом в начале, но, признав эту проблему — получив небольшую справку о том, почему это стало проблемой, как нам превратить это в спецификацию? Или к требованиям дизайна? И то, что мы использовали в WaterSense и было принято Zero Energy Ready Homes, — это то, что у нас есть люди, рассчитанные на максимум полгаллона воды между источником горячей воды и самым дальним приспособлением.Обычно источником является водонагреватель. Это также может быть контур рециркуляции с контролем потребления. Поэтому, убедившись, что между этими двумя точками не больше полгаллона воды, мы можем гарантировать, что нам не придется спускать столько воды, чтобы получить столько прохладной или охлажденной воды. , чтобы получить горячую воду в месте использования. Мы также знаем, что, поскольку мы не можем хранить такой большой объем, вода не пойдет — труба не пойдет слишком окольным путем.Мы не собираемся терять много тепла под прямыми углами, которые нам не обязательно нужны, и мы сможем сэкономить гораздо больше тепловой энергии, чем в противном случае. Вот как мы подходим к требованию 0,5 галлона, которое вполне выполнимо во многих ситуациях, но также немного лучше, чем стандартная практика. Честно говоря, стандартная практика такова, что мы просто не обращаем внимания на этот том.

    Следующий слайд:
    Как это вычислить? У нас есть очень быстрый и простой калькулятор Excel, доступный на нашем веб-сайте.Это просто вопрос сложения объема, сохраненного для всех отдельных компонентов, и калькулятор действительно очень легко помогает вам в этом.

    Следующий слайд:
    Итак, вернемся к моим макетам здесь. Это мой типичный дом с тремя спальнями, двумя с половиной ванными комнатами, назовем его домом площадью 2300, 2500 квадратных футов. Как мы говорили раньше, здесь все как бы сгруппировано. Так что я могу довольно эффективно доставить горячую воду даже в туалеты на втором этаже.

    Следующий слайд:
    Даже в самом худшем случае в данном случае, когда умывальники верхнего уровня, где у меня низкий расход, потому что мне нужно подняться на уровень выше, хранить большие объемы, Я все еще в состоянии получить чуть меньше полгаллона, и мне придется ждать, и я бы сказал, что это приемлемое время. Если я посмотрю на душ, у меня все еще меньше 30 секунд, что, смею сказать, немного лучше, чем в наши дни отраслевой стандарт.

    Следующий слайд:
    Но что происходит, и вы знаете, я уверен, что многие люди испытали это на практике. Я все время вижу это в своей работе. Входит дизайнер и — или кто-то другой — по какой-то причине они решают, ну, знаете, кухня действительно должна быть справа от этого дома, а нам нужен шкаф вон там слева.

    Следующий слайд:
    Это прекрасная вещь, чтобы решить, но пробел, который я всегда впечатляю людей, заключается в том, что мы не можем предположить, что система горячего водоснабжения будет работать так же, если я кардинально изменил ее, переместив водонагреватель.Итак, переключившись на другую сторону дома, что мне теперь делать? Теперь мне нужно идти, мне нужно не только подняться на уровень выше, но и пройти через весь дом. Итак, разложив систему таким образом, я больше не смогу соответствовать требованиям.

    Следующий слайд:
    И действительно оказывается, что когда я складываю все, у меня не только получается больше, чем полгаллона воды, которое мы выделили для всех этих ванных комнат наверху, но и теперь я время ожидания превышает минуту.И я думаю, что сейчас мы находимся в зоне, где мы можем с уверенностью сказать, что эта система не работает. Это неприемлемо для домовладельцев. И я думаю, вы знаете, это больше, мы, вероятно, находимся в той опасной зоне, где, поскольку люди не собираются стоять там ни минуты, пока их вода нагревается, они начнут разрабатывать механизмы преодоления этого .

    Следующий слайд:
    Итак, какие варианты мы можем использовать? Что ж, я мог бы переключить это на коллекторную систему. Системы манифольдов, которые обычно представляют собой трубопроводы из полиэтиленового полиэтилена, включают отдельные трубопроводы гораздо более узкого диаметра.Поскольку они более узкие в диаметре, они хранят намного меньше воды.

    Следующий слайд:
    Итак, если я оглянусь на свой более эффективный дизайн, вы увидите, что для каждого отдельного прибора я немного уменьшил хранимый объем и время ожидания.

    Следующий слайд:
    Теперь у коллекторных систем есть некоторые минусы. Во-первых, я всегда впечатляю людей, их действительно сложно переоборудовать. И их сложно модернизировать, потому что все эти отдельные линии полностью независимы.И поэтому, если есть один ствол или только один или два, у нас есть несколько вариантов, где мы можем превратить это в систему рециркуляции. Я не могу этого сделать с параллельной системой труб. Вы должны убедиться, что у вас все получилось правильно с первого раза. Еще одна вещь, которую мы теряем в этом случае, — это то, что использование горячей воды в домах чрезвычайно кластеризовано и в среднем имеет очень короткую продолжительность. Таким образом, он включает кран на пять секунд за раз, но делает это 10 раз за короткий период. Или это использование душа, а затем использование раковины, которая находится рядом с ним, в непосредственной близости друг от друга.Поэтому, когда мы делаем это в системе ствола и ответвления или в другом дизайне, мы получаем некоторые преимущества последовательного использования, потому что первое использование эффективно предопределяет использование для вашего следующего. В системе параллельных трубопроводов это возможно только в том случае, если вы используете точно такое же приспособление. Таким образом, вы получите некоторые преимущества от последовательного использования, если, скажем, вы моете посуду и включаете и выключаете кран. Вы не получите этого, если мама или папа проснутся первыми и пойдут принимать душ, а через 10 минут один из детей проснется и пойдет принимать душ во второй ванной.Это разные линии, поэтому вы не видите таких преимуществ. Так что у этой системы есть свои недостатки.

    Следующий слайд:
    Просто чтобы дать представление — конечно, Cadillac, так сказать, самый эффективный способ с точки зрения энергии воды, — это система рециркуляции по требованию, в которой мы фактически поднимаем воду. очень близко к месту использования, либо с помощью кнопки, либо с помощью датчика движения, либо с помощью чего-то, что указывает на потребность в горячей воде в этой точке использования, так что это прямо там.Но как структурированный дизайн, так и структурированный дизайн с параллельными трубами, рециркуляция по требованию, все законные инструменты для удовлетворения требований этого дома. Тот, который не соответствует требованиям, — это тот, на который мы просто особо не обращали внимания. Опять же, я действительно пытаюсь подчеркнуть, что горячая вода слишком ресурсоемкая система, чтобы не обращать на нее внимания. Вы не можете просто перемещать компоненты и не учитывать их, не думая, что они будут влиять на производительность системы.

    Следующий слайд:
    Итак, я хотел уделить несколько минут, чтобы поговорить об изоляции труб, не только потому, что это хорошая практика, но и потому, что это одна из тех вещей, которые мы все чаще и чаще наблюдаем в код. Как я уже сказал, изоляция труб — действительно хорошая практика. Это повышает эффективность двумя способами. Во-первых, он сводит к минимуму потери тепла, возникающие, когда вода находится в трубах. Мы только что немного поговорили об этих преимуществах последовательного использования.Это существенно удлиняет окно, необходимое для реализации этих преимуществ от последовательного использования, потому что вода в этих трубах дольше остается горячей. Во-вторых, он максимизирует тепловой потенциал системы. Итак, эта вода, о которой мы говорили в начале этой презентации, когда эта вода движется по системе от водонагревателя к месту использования, добавление изоляции на ней не дает трубе излучать тепло. Если вы когда-либо использовали его или даже просто были на строительных выставках и видели продавцов, замечал ли кто-нибудь, что с точки зрения материалов излучающий пол с подогревом похож на, скажем, водопроводные трубы из PEX? По сути, это похоже на одно и то же, и на самом деле это одно и то же.Таким образом, мы, по сути, используем что-то, что специально разработано для излучения тепла наружу в том случае, когда мы очень хотим удерживать тепло. И изоляция труб действительно помогает в этом. А теперь давайте проясним: это хорошая практика, но не панацея. Это не панацея. Изоляция трубы из плохой системы — это лейкопластырь. Будет лучше, но не хорошо. И поэтому вы не можете просто изолировать систему распределения горячей воды и ожидать, что она будет работать хорошо. Его еще нужно правильно спроектировать.Есть некоторые случаи, когда, я думаю, нам действительно нужно быть начеку, и те из вас, кто работает со строителями, строит дома или работает в поле, должны это знать. Больше всего я вижу, когда трубы с горячей водой проходят под плитой. Что под плитой дома? В лучшем случае — прохладная влажная грязь, которая по сути является радиатором. Я использую трубу, которая, как мы уже сказали, излучает тепло через влажную прохладную среду, я потеряю много тепла в этом процессе.Вы часто это видите, либо потому, что обычная практика сантехнической промышленности в этом районе заключается в том, чтобы проходить под плитой, либо в раковинах на кухонном острове, это еще один действительно распространенный случай, когда сантехника проходит под плитой, а затем поднимается. Так что в любое время, когда он проходит под плитой, в любое время, когда он должен выйти за пределы оболочки, чего он не должен делать, во всяком случае, — но по какой-либо причине он должен выходить за пределы оболочки дома, тогда вам обязательно нужно быть начеку. для изоляции труб в таких случаях.

    Следующий слайд:
    Я упоминал код пару раз. И отчасти я хочу упомянуть, что эти вещи приближаются. Почему коды склонны к изоляции? Что ж, с точки зрения должностного лица кодекса, изоляцию намного легче проверить, чем эффективный дизайн распределения. Это сложно. Особенно, когда они входят в дом, когда гипсокартон отключен, а система находится за стенами — есть некоторые вещи, которые они могут сделать, чтобы убедиться, что вы поместили изоляцию на трубы, но мне немного сложнее проверить и убедиться, что вы на самом деле спроектировал это эффективно.Так что многие из вас увидят это в ближайшие годы, когда юрисдикции примут более свежие кодексы. Вы видите это в UPC — Универсальном сантехническом кодексе 2015 года — а также в IEEC 2015 года — на него есть ссылка в международном сантехническом кодексе — которые являются двумя основными базовыми кодами. Как я уже сказал, эти базовые коды. Это минимальные требования, которые, как правило, широко применяются во всех юрисдикциях. Мы, безусловно, видим это в региональных нормах и правилах, и, конечно, программы зеленого строительства также признают и дают баллы за изоляцию труб горячего водоснабжения.Хорошая практика. Как я уже сказал, надеюсь, вы сможете распознать места, где это абсолютно необходимо, но для многих из вас это будет мандатом на ближайшее будущее, если это еще не сделано.

    Следующий слайд:
    Итак, еще раз, еще пара мыслей о нормах и стандартах. Мы знаем, у нас есть действительно достоверные данные о том, что наши водопроводные системы слишком велики. В некоторой степени этого требуют наши коды. Так что есть действительно острая потребность в обновлениях. Я не знаю ни одного примера в построенной среде, где можно было бы значительно увеличить размер системы.Возможно, вы захотите немного увеличить размер кондиционера. Возможно, вы захотите немного увеличить размер водонагревателя. Есть случаи, когда помогает немного передышки. Но, конечно, мы имеем дело не с этим. Проблема становится в том, что мы говорили о размере трубы. В большинстве наших сантехнических кодов разрешается регулировка до трехдюймовой трубы. Это действительно сложно реализовать в полевых условиях. И так, как сейчас, из-за шагов, которые вы должны пройти, чтобы использовать его, в кодах.Поэтому я подчеркиваю это, потому что многие люди участвуют в разработке кодексов на местном и национальном уровнях, и я действительно думаю, что важно, чтобы мы знали, что кодексы действительно играют здесь роль, и что есть обновления, которые мы можем Сделайте это, чтобы тем из нас, кто работает в строительной отрасли, было проще разрабатывать высокопроизводительные системы.

    Следующий слайд:
    И я попытался сэкономить, как и обещал, некоторое время в конце для вопросов. Я с радостью приму любой из них.

    Следующий слайд:
    Я просто хотел добавить некоторые дополнительные ресурсы, и они будут доступны людям после вебинара. Но это все ресурсы, которые доступны на нашем сайте. И, конечно же, вы можете свободно обращаться в WaterSense с любыми возникшими у вас вопросами.

    Следующий слайд:
    Джейми, есть вопросы?

    Джейми Лайонс:
    Да, Иона. У нас их несколько. Спасибо, что провели нас через этот разговор.Хотите быстро вернуться на один слайд — один из вопросов действительно относится к некоторым ресурсам. Возникает вопрос, где лучше всего найти калькулятор объема горячей воды.

    Иона Шейн:
    Это на нашем сайте. Это должно быть — вы можете увидеть точный URL — но мы дважды проверим, чтобы убедиться, что он доступен для щелчка, когда он появляется на странице ресурсов в Zero Energy Ready Home. А если нет, мы внесем некоторые изменения, чтобы хотя бы сделать URL видимым.

    Джейми Лайонс:
    Великий; Спасибо.Я предполагаю, что он может быть расположен прямо на главном сайте WaterSense, верно?

    Иона Шейн:
    А, да, если вы зайдете в WaterSense — New Homes and to Building, вы сможете найти это место.

    Джейми Лайонс:
    Хорошо. Было бы несколько вопросов, относящихся к системам рециркуляции по запросу, с некоторыми советами по их проектированию, и я думаю, что хороший вопрос высокого уровня для начала, Джона, был бы: как система рециркуляции на основе спроса на самом деле экономит энергию ? Разве у нас не остается такое же количество воды в этой трубе после события с горячей водой, с той же вложенной энергией, которая затем остывает? Глядя на ваш слайд, — может, мы могли бы вернуться к тому первому примеру дизайна? Слайд 18, 19, где-то там? И, может быть, поговорите с тем, что, если бы в этом доме была рециркуляция по требованию? Как бы это выглядело, и чем оно отличалось бы от ствола и ветки?

    Иона Шейн:
    Давайте проясним: рециркуляция по требованию — единственный способ сэкономить энергию с помощью рециркуляции.Вы все еще можете плохо спроектировать его и не осознавать этого преимущества. Есть несколько преимуществ. Если бы мы, скажем, перепроектировали систему рециркуляции для этого дома, опять же, она не так уж сильно разбросана, поэтому мы, конечно, вышли бы из водонагревателя. Мы, вероятно, подойдем прямо к двум ванным комнатам наверху, а затем проведем эту линию обратно вниз и обратно на кухню. Причина, по которой мы это сделаем, заключается в том, что мы, вероятно, хотим поставить главную ванную комнату выше всего остального с точки зрения эффективности распределения.Итак, в этом случае наш — вы, ребята, видите мой курсор?

    Джейми Лайонс:
    Да, мы видим курсор.

    Иона Шейн:
    Итак, в этом случае мой насос, вероятно, будет где-то здесь. Теперь это сделало бы для меня пару вещей. В дополнение к более быстрой доставке горячей воды туда, где она должна быть, я бы потерял намного меньше энергии в процессе перемещения горячей воды к месту использования, чем в противном случае. Причина в том, что насосы по запросу работают с гораздо более высокой скоростью потока.И поэтому я не излучаю столько тепла, как в противном случае. Во-вторых, вода, которую я снова наливаю в водонагреватель в этот момент, и в большинстве современных насосов действительно есть термисторы, поэтому они отключаются, когда они действительно видят горячую воду. Но горячая вода 105, 95 градусов. Вода, которую я снова наливаю в водонагреватель, все еще значительно теплее, чем когда она попадала в дом через водопровод. Итак, теперь я уменьшил Delta T для любой воды, которую я истек кровью, тогда как раньше я слил эту чуть теплую воду в канализацию.Так что я возвращаю немного этой энергии. И, конечно же, есть еще встроенный элемент, не так ли? Итак, та вода, которую я стекал в канализацию, которую я теперь рециркулирую обратно в систему, имеет энергию еще до того, как она попала в мой дом, где я ее нагрел, где я ее нагрел. Итак, как я уже сказал, есть несколько мест, где у нас есть возможность сэкономить энергию, используя рециркуляцию по требованию. Нам по-прежнему нужно быть осторожными. Нам все еще нужно разработать систему разумно и эффективно, иначе мы не дойдем до этого.Но данные действительно показывают, что если вы все сделаете правильно, вы можете выйти на первое место, даже если вы тратите немного энергии на работу этого насоса. Теперь, когда мы, конечно, не сможем сэкономить энергию — на самом деле, мы потеряем ее много, — это если этот насос всегда будет работать. Итак, если этот насос всегда работает, он будет: A) потреблять много энергии для запуска насоса, потому что насос всегда будет включен, и B) он будет держать мой водонагреватель постоянно включенным. Тот случай, когда мне всегда нужны люди, и я не могу сосчитать количество случаев, когда я видел это в поле, и, к сожалению, много раз они происходят из мест, где дома были переоснащены с помощью глубокого энергоснабжения, и домовладельцы жалуются, что после всех этих действительно агрессивных мер по повышению энергоэффективности их счета за электроэнергию растут.И что происходит, у них есть водонагреватель по запросу, но постоянно включенный рециркуляционный насос. Это просто огромный сток энергии, потому что в этом случае вы всегда запускаете водонагреватель по запросу. Так что это сложная технология, потому что, как я уже сказал, если мы сделаем рециркуляцию правильно, и у нас будет хороший контроль спроса на нее и изолируем основной контур рециркуляции, и мы сделали это с эффективной компоновкой, тогда мы действительно сможем сэкономить энергию. Но если мы не справимся с рециркуляцией, мы действительно сможем использовать огромное количество энергии.

    Джейми Лайонс:
    Еще пара мыслей, Иона. Возможно, вы прокомментируете конструкцию рециркуляции на основе спроса. Одна из вещей, на которую мы часто указываем партнерам, которые рассматривают этот вариант дизайна, заключается в том, что когда мы говорим об этом объеме сохраняемого объема между водонагревателем и самым дальним приспособлением, который существенно меняется, верно, когда у нас есть требуется контур рециркуляции? Теперь нашим «источником» горячей воды больше не является водонагреватель; это петля.Поэтому, когда мы пытаемся оценить наш сохраненный объем между источником и приспособлением для конечного использования, это действительно ответвление цикла для насадки для душа. Мы стремимся достичь лимита в 0,5 галлона на этом трубопроводе. Это верно? И вы можете добавить к этому?

    Иона Шейн:
    Именно так, Джейми. Фактически то, что мы сделали, потому что мы контролируем работу контура рециркуляции с помощью регуляторов потребления. Мы знаем, что нужна горячая вода. Мы знаем, что этот цикл горячий, верно? Я вошел в комнату и нажал на спусковой крючок, или я нажал кнопку и потребовал горячую воду.Итак, как вы сказали, источником больше не является водонагреватель. Источником является контур рециркуляции. И поскольку я взял этот источник горячей воды и распределил его по всему дому стратегическим образом, не все время, а особенно, когда он мне нужен, там, где он мне нужен, он будет намного более гибким. , с точки зрения проектирования ответвлений от этой основной линии рециркуляции, так что я нахожусь под рециркуляцией в полгаллона — предел хранения в полгаллона. И что еще более важно, жители получат горячую воду быстро и легко, не дожидаясь ее и не тратя при этом воду и энергию.

    Джейми Лайонс:
    И отлично. Еще один последний момент — у нас осталась пара минут. Еще по запросу тема оформления рециркуляции. В отрасли ведется довольно много дискуссий о конструкции контура. Выделенная обратная линия или обратная линия холодной воды. Есть ли какие-либо советы, какие-либо рекомендации по выбору размера этой петли, чтобы способствовать более интенсивному перемешиванию, чтобы смягчить эффекты сэндвича с холодной водой и тому подобное?

    Иона Шейн:
    Хороший вопрос. Как вы упомянули, Джейми, есть два способа сделать рециркуляцию.Один из них — иметь выделенную обратную линию. Во-вторых, вы, по сути, используете линию холодной воды в качестве возврата. В наличии выделенной обратной линии есть энергетическая выгода, потому что я собираюсь получить — как мы уже говорили ранее, я могу вернуть эту теплую воду обратно в водонагреватель более эффективным способом, чем если бы мне пришлось ее пропустить. система холодного водоснабжения. Оба эти решения помогут смягчить сэндвич с горячей водой. Бутерброд с горячей водой — дань уважения нашим производителям. Это не такая большая проблема, как раньше, потому что производители делают более качественные водонагреватели по запросу.Но в ранних поколениях, и то, что мы видим в меньшей степени в новых поколениях, это если в водопроводной системе есть горячая вода, когда вы включаете кран, душевую насадку или приспособление, вы получаете горячую воду, которая уже находится в системе. . Между тем, у водонагревателя нагревается секунда. Верно? Если подумать, водонагреватель по запросу — опять же, снимаю шляпу перед технологиями — он действительно выполняет довольно удивительную работу, если подумать обо всем, что он должен делать. Он должен обнаруживать поток, он должен продуть свою камеру, он должен довести свой нагревательный элемент до температуры, прежде чем он фактически начнет производить горячую воду.Таким образом, в течение нескольких секунд из водонагревателя будет вытекать холодная вода. Для пользователя это означает, что вы включаете приспособление, сначала вы получаете горячую воду, которая была в трубах, затем вы получаете холодную воду, которая прошла через водонагреватель до того, как он действительно включился, а затем вы снова получаете горячую воду. . Итак, это бутерброд с горячей водой, холодной водой, затем снова горячей водой. В любом случае рециркуляция, независимо от того, используется ли это выделенная обратка или вы используете холодную воду в качестве обратной линии, рециркуляция поможет в этом.Что касается размеров, это на самом деле просто вопрос — я не решаюсь давать общие рекомендации по выбору размера, потому что я думаю, что наибольшее влияние от этого на самом деле оказывает насос. И я бы посоветовал людям следовать рекомендациям производителя по этому поводу.

    Джейми Лайонс:
    Очень хорошо. Еще раз спасибо всем за то, что присоединились к нам и посвятили часть своего дня этому тренингу по эффективным системам распределения горячей воды. Джона, вы хотите быстро перейти к слайду с контактами, и мы на этом подпишемся? Несколько напоминаний всем.Ранее я напомнил группе о ресурсах, доступных на веб-сайте DOE Zero Energy Ready Home по адресу www.buildings.energy.gov / zero. На этом слайде вы можете увидеть веб-сайт программы EPA WaterSense, а также контактную информацию сегодняшнего докладчика Джона Шейна. Мы опубликуем этот записанный веб-семинар на веб-сайте Zero Energy Ready Home в течение пары недель, поэтому мы приглашаем вас и ваших коллег на …

    [Конец аудио]

    Системы водяного отопления | Дизайнеры домов

    Когда дело доходит до решения, как нагреть горячую воду, вам сначала необходимо определить, сколько горячей воды будет использовать ваш дом ежедневно — душевые, посудомоечные, стиральные машины.Затем вам нужно решить, как развести горячую воду — солнечную, газовую или электрическую. Имея в основном три популярных варианта, выбор вашей системы водяного отопления не должен вызывать затруднений.

    Выбор подходящего водонагревателя — важное решение для вашего нового дома. Взгляните и обязательно взвесьте каждый тип перед тем, как совершить фиксацию.

    Бесконтактные водонагреватели
    Вы когда-нибудь получали струю холодной воды в душе из-за того, что кончилась горячая вода — это может быть пугающим занятием.С водонагревателем без бака вы получите бесконечный запас горячей воды и снизите счета за электроэнергию. Бесконтактные водонагреватели (также называемые «проточными» водонагревателями или водонагревателями «по запросу») состоят из электрического или газового нагревательного элемента, заключенного в небольшой модуль. Вместо того, чтобы нагревать большое количество воды, хранящейся в резервуаре, устройство без резервуара нагревает только воду, которая течет через него.

    Практически сразу же, когда вы запрашиваете горячую воду — через кран, посудомоечную и стиральную машины — модуль определяет изменение потока и давления, и сразу же включается нагревательный элемент.Перестаньте вызывать воду, и нагреватели немедленно отключатся.

    Преимущества использования безрезервуарного водонагревателя заключаются в том, что он намного меньше, чем водонагреватель с баком, а водонагреватели меньшего размера «в месте использования» можно установить под краном, внутри ванной комнаты или кухонного шкафа. Что касается долговечности, то безбаковый нагреватель прослужит вдвое дольше, чем бак-нагреватель — просто потому, что в нем нет бака, который мог бы заржаветь.

    Самым большим недостатком использования безрезервуарного водонагревателя является цена, которая составляет в среднем около 1500 долларов за единицу и максимальный расход — в основном, сколько горячей воды можно использовать одновременно.Большие семьи, которым нужно использовать два душа одновременно, плюс много стирки, не смогут. Что нового — есть водонагреватель по запросу с цифровым контролем температуры с датчиком, который буквально проверяет температуру воды тысячи раз в день.

    Баковые водонагреватели
    Первым решением при выборе нового водонагревателя бакового типа обычно является источник топлива. Установка на природном газе обойдется дешевле в эксплуатации, чем электрическая модель. Когда дело доходит до выбора резервуара для воды, действительно важны размер и эффективность.Если вы склонны использовать много горячей воды в определенное время дня — скажем, утром, когда все принимают душ, — вам понадобится модель с более высоким показателем первого часа (сколько горячей воды может произвести агрегат. через час). Если вы не хотите беспокоиться о том, когда и сколько воды вы используете, вам понадобится водонагреватель с быстрой скоростью восстановления, чтобы гарантировать, что у вас никогда не закончится горячая вода. Большинство резервуаров имеют размер от 20 до 80 галлонов.

    Солнечный водонагреватель
    Использование солнечной энергии для нагрева горячей воды экономически эффективно независимо от того, где вы живете, и вы можете ожидать, что она обеспечит 50-75% потребности в горячей воде для бытового потребления.Эта активная система использует коллекторы (термопанели) для сбора солнечной энергии, которая затем используется для предварительного нагрева воды, поступающей в водонагреватель для бытового потребления. Газовая горелка или электрические элементы водонагревателя служат резервным источником тепла — в основном в более прохладные месяцы и в пасмурные дни. Горячая вода подается к кранам по всему дому так же, как и в традиционный водонагреватель.

    Leave a Comment

    Схема водопровода в частном доме от колодца с погружным насосом: Водоснабжение частного дома из колодца

    Водоснабжение из колодца в дом своими руками с погружным насосом

    Сооружения в виде баков на несколько кубов для обеспечения дома или бани водой встречается все реже. Гораздо проще устроить водоснабжение из колодца, смонтировав недорогую систему подвода воды, оборудовав ее водяным погружным насосом. Этот способ подойдет как для частного стационарного дома, так и для дачи, где имеется электричество. Как это сделать правильно, читайте ниже.

    Минусы превращаем в плюсы

    Наличие автономной системы по типу водоснабжение из колодца, намного облегчит жизнь как сезонную, во время дачного сезона, так и постоянную в частном доме. Кроме того вы получаете достаточно ощутимый выигрыш в следующих моментах:

    Рекомендуем к прочтению:

    • Вы не зависите от перебоев в системе подачи воды, порывов и других аварийных работ;
    • У вас всегда есть резервуар с водой, даже если ваш насос вышел из строя и требует ремонта;
    • Эксплуатационный срок этой системы достаточно продолжительный, а возможные схемы позволяют осуществить подачу воды не на один, а на несколько объектов;
    • Отсутствует необходимость в оформлении разрешительных документов и оплаты услуг подачи воды сомнительного качества и недостаточных характеристик;
    • Затраты на обустройство, монтаж и подключение системы вполне подъемные, на многом можно сэкономить – сделать сборку своими руками. И однозначно затраты на такую систему водоснабжения будут дешевле бурения скважины.

    Однако, не все так радужно, и простая, на первый взгляд, система может быть утяжелена  финансово, либо же на использование воды для частного дома или дачи могут быть введены ограничения.

    Наша справка! Существует понятие вода питьевая и вода техническая. Первая может быть использована для любых нужд, она полностью соответствует ГОСТам по воде. Вторая может быть использована только для полива растений, либо потребностей не связанных с приготовлением пищи и питьем.

    • В неглубоких колодцах существует высокая вероятность подсоса грунтовых вод, либо дождевых вод сомнительного качества. Для предотвращения этого необходимо провести защиту шахты слоем жирной глины, дна тем же материалом из которого сделана сама шахта. Оголовок должен иметь дополнительные защитные механизмы в виде опалубки, защитной крышки. Обустройство этого элемента колодца предполагает также утепление;
    • Для безопасного проживания семьи в частном доме или на даче, воду необходимо раз в квартал, летом один раз в месяц, отправлять на анализ;

    Совет! На анализ производить отбор проб лучше из двух точек: первая – вода в колодце, вторая – вода в доме. Таким образом, вы обезопасите себя и будете уверены, что и система подачи воды в дом безопасны для эксплуатации по ГОСТу «вода питьевая».

    • Колодец должен размещаться на достаточном расстоянии от выгребных ям и канализационных систем, а также от мест содержания животных. В идеале это расстояние составляет 100 метров. Это не всегда получается и даже 50 или 30 метров для частного дома в городских условиях зачастую нереальные расстояния. В этом случае есть несколько путей выхода из ситуации: первый – бурить скважину, подключить артезианскую воду; второй — использовать эту воду для технических нужд, а для питья и приготовления пищи сделать дополнительную систему очистки воды в виде системы фильтров.

    К сведению! Схема подобной очистки предполагает следующую последовательность: фильтр грубой механической очистки, фильтр тонкой очистки, фильтр биологической очистки. Иногда фильтры тонкой очистки и фильтры биологической очистки совмещены, а сами фильтрующие элементы сменные и рассчитаны на определенный объем воды от 5 куб метров и более. Устанавливаются они только на питьевую воду на кухнях. Фильтры же грубой механической очистки легко сделать своими руками. Для их производства нужен бак, который послойно наполняется песком, отсевом и щебнем.

    Особенности водоснабжения домов

    Схемы водоснабжения дачного домика или частного стационарного дома мало чем отличаются друг от друга. Во всех схемах присутствует насос, система труб и различные фитинги, позволяющие осуществить переход от ПВХ труб к металлическим кранам и прочему сантехническому оборудованию. Рассмотрим варианты решения, проблемы выбора.

    БК 1хБет выпустила приложение, теперь уже официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по активной ссылке бесплатно и без каких либо регистраций.

    Рекомендуем к прочтению:

    1. Насос. Современная промышленность выпускает два основных вида этого агрегата: поверхностный и погружной. Первый тип насоса предполагает провести подъем воды с глубины от 5 до 10 метров – он достаточно дешевый, правда не любит грубый мусор, который может быть в колодце – отключается. Второй тип погружной он применим как к колодцам, так и к скважинам, причем в скважинах используют только его.

    К сведению! Независимо от вида подающего агрегата, в нем должны присутствовать датчик холостого или сухого хода, который производит аварийное отключение насоса, а также защитным механизмом, который обезопасит устройство от скачков напряжения. Хотя эту проблему можно решить, купив единый блок на весь дом.

    1. Трубы. Еще несколько десятилетий назад альтернативы металлическим трубам не было. Существовало достаточное количество проблем с выводом металлического отрезка в водоприемную часть колодца, длительной эксплуатации металлических труб при контакте с водой, монтаже своими руками, схемы разводки металлических труб в доме. Сейчас проложить ПВХ трубу гораздо легче, специальные паяльники обеспечивают надежную спайку труб не хуже чем сварка соединение металлических компонентов. Современный рынок предполагает достаточное количество фитингов, которые позволяют перейти с системы ПВХ на латунь или сталь.
    2. Краны и другое оборудование. Установка этих элементов своими руками не составит особого труда, более того применение ПВХ труб позволит сделать гораздо легче сам монтаж в отличие от металлических аналогов. Принципы разводки кранов частного дома и дачи не отличаются друг от друга, также схема разводки не зависит от типа источника подачи воды – водопровод из колодца, водопровод из скважины – значения не имеет.

    Особенности монтажа системы

    Если вы не делаете систему по типу скважины, где фактически, вы получаете замкнутый контур, особенно если скважина поставляет артезианскую воду, то существует целесообразность оборудования мини водонапорной станции. Для дачи можно предусмотреть и облегченный вариант, но именно мини станция решает многие проблемы, облегчает контроль над процессом и ремонт системы в случае необходимости. Основные моменты, на которые необходимо обращать внимание при монтаже конструкции своими руками:

    • Вывод подающей трубы осуществляется ниже уровня промерзания грунта, и опускается ко дну, не достигая его приблизительно 30-40 см. На входное отверстие устанавливается мелкоячеистая сетка для предотвращения попадания в трубы мусора;
    • От скважины или резервуара до насоса вода идет по трубам, которые размещены ниже уровня промерзания грунта;
    • Обычно фильтр грубой очистки воды устанавливается до насоса, таким образом, вы предотвратите попадание мусора в насос и преждевременный выход его из строя.

    Обратите внимание! Фильтры тонкой очистки можно установить сразу за насосом, а можно устанавливать на даче, в загородном или стационарном домах уже на кухне.

    • Насос и необходимые приборы контроля устанавливают в насосной станции, но существует одно условие – температура зимой в ней не должна опускаться ниже +2-3 градусов Цельсия. Это очень проблематично сделать на даче. Поэтому для оборудования такой станции необходимо предусмотреть механизм самостока воды в колодец;
    • Далее идет монтаж всего конструктора и разводка ее по дому.

    В заключение

    Существует еще несколько решений проблемы водоснабжения от затратного бурения скважины, до практически дешевого погружения насоса в резервуар с сезонным подводом воды, либо накачиванием емкости в несколько кубов не по старинке, своими руками, а с помощью насоса. Все зависит от временных параметров эксплуатации дома и ваших финансовых возможностей.

    Водопровод в частном доме своими руками от колодца. Схема

    Для комфортного проживания в загородном доме обязательно нужен водопровод. Именно поэтому во время строительства на этапе заливки фундамента прокладываются инженерные коммуникации. Если же этот этап был упущен, не расстраивайтесь, водопровод в частном доме своими руками от колодца по схеме можно сделать и в обжитом доме. Главное, следовать пошаговым инструкциям и правильно выполнить все этапы проведения системы водоснабжения.

    Как провести самостоятельно водопровод на даче

    Если у вас нет доступа к магистрали, сделать водопровод можно из колодца, который расположен на участке. В любом случае без инженерных коммуникаций от источника воды до дома не обойтись. Для этого используется современное эффективное оборудование:

    • Насос
    • Гидроаккумулятор
    • Фильтры для труб
    • Водонагреватель, накапливающий воду.

    Размещается всё это оборудование в подвале, либо в отдельно отведённом помещении, комнате. Перед любым оборудованием обязательно монтируются по схеме запорные краны. Они позволяют отключить устройство от всей системы и произвести обслуживание, ремонт, либо замену. Для водоснабжения в частном доме от колодца используется две разновидности насосов: непогружные поверхностные, которые поднимают воду с колодца с глубиной девять метров, а также погружные насосы, размещающиеся внутри колодца и поднимающие воду с 200 метров и более.

    Смотрите видео: Водопровод в частном доме своими руками

    При наличии колодца, от него делается траншея глубиной ниже промерзания в этом районе грунта. В траншею укладывается трубопровод с 32 миллиметрами в диаметре. Трубопровод берётся из стали, меди, металлопластика, полипропилена. Обязательно делается уклон по направлению к колодцу. Трубопровод ведётся к подвалу через фундамент. Отверстие, сделанное в фундаменте, обязательно утепляется.

    Смотрите схему водопровода из колодца:

    Схема водопровода из колодца в частном доме

    При проведении воды из колодцв в частном доме, сперва нужно утеплить место водозабора, а также защитить кессоном от попадания грязных сточных вод.

    1. Производится сборка кабельного пучка, троса для страховки и трубы для водоподачи и скрепляется всё алюминиевым скотчем.
    2. Подсоединяется погружной насос и погружается в источник.
    3. Снаружи шнур и труба утепляются, и производится укладка в траншею. Труба со шнуром заводятся в дом.
    4. В доме устанавливается бак для включения насоса при необходимости, управляющий блок.

    Вот еще одна схема водоснабжения дома:

    Схема водопровода в доме из колодца

    При наличии центральной магистрали водоснабжение дома упрощается. Берётся разрешение, производится врезка в систему. Также выкапывается траншея, выкладывается трубопровод, устанавливается запорный кран. Производится разводка согласно заготовленной ранее схемы.

    Вода из колодца в частном доме используется только для технических нужд, для готовки и питья она не подходит. В любую систему водоснабжения монтируются очищающие воду фильтры в трубы, в особенности это касается колодца.

    Теперь вы знаете, как провести водопровод от колодца по схеме, поэтому можете самостоятельно повысить комфорт в загородном доме. Своими руками у вас получится сделать качественное водоснабжение с минимальными затратами.

    Водопровод в частном доме своими руками от колодца

    Если вы хотите сделать водопровод в частном доме своими руками от колодца, схема на этой странице поможет вам понять, как провести все работы. Какие основные узлы вам придется реализовать и как прокладывать водопровод – смотрите далее.

    Вообще, водоснабжение от колодца можно сделать по самой простой схеме, когда у вас прямо в шахту устанавливается насосная станция и по трубе от нее в дом подается вода.

    Чтобы такая схема водоснабжения частного дома от колодца работала в зимний период, шахту колодца и его надземную часть потребуется утеплить.

    Состав и узлы самой простой схемы

    Итак, вы решили по этой схеме сделать водопровод в частном доме своими руками от колодца. Схема с насосной станцией в шахте колодца позволит вам обойтись минимумом работ и вы сможете закупать самое бюджетное оборудование.

    Основные узлы, которые вам придется реализовать в системе водоснабжения следующие:

    1. Насосная станция в колодезной шахте.
    2. Подающий трубопровод для подачи воды от колодезной шахты к основному зданию.
    3. Приемный узел в котельной или подсобном помещении.

    Как видим, это довольно простая схема водопровода. В частном доме от колодца могут быть запитаны несколько точек водоразбора, в том числе санузел, ванная комната, стиральная машина, посудомоечная машина, а также подпитка системы отопления, если вы используете в качестве теплоносителя обычную воду.

    Использования погружного насоса

    Как еще можно быстро и бюджетно сделать водопровод от колодца в частном доме? Своими руками можно реализовать следующую схему, в которой вместо насосной станции фигурирует погружной насос.

    При таком построении системы водоснабжения, вам дополнительно к погружному насосу придется докупить следующие компоненты:

    1. Подающий трубопровод от насоса в основное здание.
    2. Пусковое устройство для запуска / остановки погружного насоса.
    3. Реле давления и реле холостого хода.
    4. Водяной манометр для контроля давления в системе водоснабжения.
    5. Аккумулирующий мембранный бак для уменьшения тактования насоса.
    6. Фитинги и запорную арматуру.

    И если в первом случае с насосной станцией вы могли сделать водопровод в частном доме своими руками от колодца, схема с погружным насосом может уже потребовать привлечение профессионального водопроводчика или целой бригады.

    Однако если вы все-таки решите сделать все работы самостоятельно, то вот вам порядок проведения работ:

    1. Земляные работы по прокладке траншеи от колодезной шахты до фундамента жилого здания.
    2. Установка погружного насоса в колодезной шахте с прокладкой подающего трубопровода.
    3. Подключение подающего трубопровода к приемному пункту в жилом здании – монтаж реле и пускового устройства.
    4. Установка мембранного аккумулирующего бака и подключение к системе.
    5. Установка манометра на входе в систему до мембранного бака.
    6. Установка запорной арматуры.
    7. Пробный пуск системы.
    8. Опрессовка — проверка системы избыточным давлением.
    9. Проверка работоспособности точек водоразбора.
    10. Контроль утечек на уличном участке трубопровода.
    11. Завершение земляных работ, обратная засыпка траншеи.

    Как видите, можно сделать водопровод в частном доме от колодца своими руками с минимальными затратами бюджета и материалов на его обустройство.

    Устройство дачного водопровода с погружным насосом: схема и оборудование

    Увы, не ко всякому дачному участку подведен центральный водопровод. А ходить туманным утром по воду с вёдрами — чрезвычайно романтично, но не очень удобно и малоэффективно. Продвинутый садовод постарается избавить себя от рутинной работы, заменив тяжёлый физический труд деятельностью механизмов. Поговорим о том, какова должна быть правильная схема дачного водопровода с погружным насосом.

    Какой источник воды выбрать для дачи: колодец или скважину? Ответ зависит от расположения водоносных слоёв и структуры грунта. Чистые и обильные артезианские воды залегают, как правило, глубоко, бурение и обустройство артезианской скважины обходится слишком дорого. Верховодку можно найти на небольшой глубине, но она имеет сезонный характер и годится только для полива. Оптимальное для дачника с точки зрения цена/качество решение — использование более-менее чистых грунтовых вод. Они залегают над первым от поверхности водонепроницаемым слоем на относительно небольшой глубине, чаще это 10-40 м. Для добычи грунтовых вод на даче используют три типа гидротехнических сооружений:

    • Иглофильтр — тонкая (30-50 мм) стальная труба с фильтром в зоне водозабора с расположенным над ней ручным насосом. Если грунт не каменистый, установить трубу можно вручную. Насос-колонка может поднять воду максимум на 7 м, поэтому устраивать иглофильтр глубже 8-10 м нет смысла. Производительность его невелика, но как дешёвый временный вариант при условии, что водяной пласт расположен близко к поверхности, сойдёт.
    • Шахтный колодец, его есть смысл копать на глубину до 15 м, при большей возрастает трудоёмкость и опасность перекоса. В старину колодцы рубили из древесины или складывали из бута, сегодня предпочитают строить из типовых бетонных колец, вкапывая их последовательно вручную.
    • Скважина с обсадной трубой и возможностью установки в неё погружного насоса. До 60-80 м бурение скважины и оборудование для неё обходится пусть недёшево, но затраты можно назвать разумными. При большей глубине цена резко возрастает.

    Артезианская скважина — слишком дорого для обычного дачника. Колодец до верховодки — относительно дёшево, однако качество воды низкое, количество нестабильно. Оптимальный вариант — грунтовый колодец или песчаная скважина

    Особенность дачного водопровода определяется характером эксплуатации самой дачи — он сезонный. Частный жилой или богатый загородный дом топится постоянно, дача же в холодный период года не отапливается. Чтобы трубы не полопались в холода, воду из них и накопительных резервуаров, расположенных в зоне замерзания, приходится сливать. Если водоснабжение осуществляется из скважины, над ней устраивается подземное сооружение — кессон. Если его хорошенько утеплить, резервуар можно установить там и не сливать на зиму, спуская только воду из труб в доме.

    Оборудование для водоснабжения, чтобы не заморачиваться с консервацией его на зиму, можно разместить в подземном кессоне скважины. Он должен быть тщательно гидроизолирован и утеплён

    Что выбрать для дачи, водопроводную станцию или погружной насос? Станция — очень удобная штука, недорогое компактное устройство три в одном: насос, гидроаккумулятор, автоматика. Насос поверхностный, нет надобности возиться с установкой и обслуживанием. Одна беда: максимальная глубина, с которой станция способна закачать в дом воду — 8-12 м. Если зеркало воды в вашем колодце или скважине располагается ниже, погружной насос — единственный вариант.

    Особенности дачного водопровода диктуют свои требования при подборе оборудования:

    Выбор резервуара для воды ↑

    Как выбрать резервуар для водопроводной воды? Кстати, без него можно обойтись, если вы собираетесь только поливать огород, да устроить умывальничек во дворе. Включили насос, кинули шланг на грядки, наполнили бочку, отключили. Все дела. Но, ежели хочется иметь на даче блага цивилизации в виде городского умывальника и душа, полуавтоматического полива огорода, подачу воды следует автоматизировать. Необходимо иметь ёмкость для воды, где будет накапливаться её запас, необходимый для обеспечения стабильной подачи. А включать и выключать насос будет реле. Резервуары могут быть двух видов:

    • Открытый — полимерная либо стальная ёмкость, установленная в наиболее высокой точке домашнего водопровода, чаще на чердаке. Резервуар сообщается с атмосферой, поступающая вода вытесняет из него воздух. Внутри располагают поплавковое устройство, по конструкции схожее с тем, что устанавливают в бачках унитазов. Оно следит за уровнем воды в ёмкости, в нужный момент включая и выключая насос. Есть и другие решения по управлению насосом.

    Поплавковое устройство — нехитрое приспособление, но со своей задачей справляется хорошо

    Из верхней части бака в канализацию либо на улицу при её отсутствии выводится переливная трубочка, которая сбросит излишки воды, если автоматический клапан не сработает. Достоинство открытого бака — дешевизна и возможность быстро и просто опорожнить его для консервации на зиму.

    Выбор полимерных ёмкостей для воды широк. Резервуары оснащены всеми необходимыми технологическими отверстиями, что упрощает их установку

    • Закрытый резервуар — это гидроаккумулятор (мембранный бак), в котором вода находится под давлением, постоянство которого поддерживается пневматическим элементом. Гидроаккумулятор даёт стабильный напор и позволяет организовать водоснабжение на комфортном «городском» уровне, в полной мере использовать системы автополива. Однако сливать его на холодный сезон, а затем заполнять вновь весной — весьма хлопотно. Поэтому гидроаккумулятор необходимо устанавливать в утеплённом кессоне скважины либо обустраивать в доме отапливаемое техническое помещение.

    Выбор погружного насоса для дачи ↑

    Погружной насос для водоснабжения дачного участка может принадлежать к одному из двух типов:

    • Вибрационный — всем известные «Малыш», «Ручеёк» и их клоны. Чрезвычайно дёшевы, но маломощны. Для пневматического гидроаккумулятора подходят плохо, не могут создать достаточное давление. А вот для открытого резервуара — вполне, разве что скорость пополнения бака может оказаться невысокой. Отечественные вибрационные насосы способны поднимать воду с довольно большой глубины, свыше 40 м. Не рекомендуется применять вибрационный насос длительное время в песчаной скважине, он способствует засорению фильтра. Для использования в колодце никаких ограничений нет.

    Вибрационный насос «Ручеёк» чрезвычайно дёшев и весьма долговечен, лишь клапан (4) выходит из строя раз в 2-3 года при частом использовании. Стоит эта деталь копейки, а замену можно произвести самому за пять минут

    • Скважинные, центробежные и вихревые насосы обладают большей мощностью и могут использоваться с любыми типами резервуаров как в скважинах, так и в колодцах. Глубина подъёма в зависимости от модели — 60-80 м и более. Во избежание выхода из строя погружной насос должен быть защищён от «сухого хода». Модели подороже имеют встроенную защиту, для дешёвых потребуется дополнительный датчик и реле. Выбор оборудования велик, цена зависит от характеристик насоса и степени авторитетности производителя.

    Производители скважинных насосов предлагают модели различных характеристик, степеней защиты, уровня качества. Цены также ощутимо отличаются

    Схема дачного водопровода зависит от типа насоса, резервуара для воды, количества подсоединённых точек водоразбора. Для сезонной дачи необходимо при прокладке труб обязательно соблюсти их уклон к точке слива, чтобы систему можно было законсервировать на зиму. Из общих правил: после погружного насоса (реже перед ним) необходимо установить обратный клапан, чтобы вода не стекала в скважину или колодец. Перед гидроаккумулятором либо открытым баком рекомендуется установить фильтр грубой очистки. Приведём несколько примеров схем дачного водоснабжения:

    Схема нехитрого дачного водопровода с ручным управлением. Всего-то и есть: погружной насос с обратным клапаном (на вибрационных насосах он является частью конструкции), трубы, тройники, краны, бочки. И розетка, куда вставляется вилка электропровода насосаСхема нехитрого дачного водопровода с ручным управлением. Всего-то и есть: погружной насос с обратным клапаном (на вибрационных насосах он является частью конструкции), трубы, тройники, краны, бочки. И розетка, куда вставляется вилка электропровода насосаБолее совершенная схема с открытой накопительной ёмкостью. Давление в безнапорном водопроводе невелико и нестабильно, зато система недорогая и простая. Не забывайте, что бак на крыше должен обязательно иметь перелив для аварийного сбросаСхема наиболее комфортного водоснабжения с погружным насосом и гидроаккумулятором. Мембранный бак, чтобы не сливать его на зиму, должен находиться в тёплом помещении

    Если всё сказанное выше показалось вам слишком сложным и желания либо возможности самостоятельно устраивать водоснабжение на даче нет, лучше обратиться к специалистам: хорошие мастера сделают свою работу надёжно и быстро.

    Водопровод в частном доме своими руками от колодца – схема и монтаж

    Посмотрите, как я сделал водопровод в частном доме своими руками от колодца. Схема, найденная на строительном сайте ФорумХаус, в этом случае сработала на все 100. По такой схеме каждый может собрать систему водоснабжения по самому простому варианту. И все будет работать.

    Если вы собираетесь делать водопровод в частном доме своими руками от колодца, схема, приведенная на моей странице, вам также подойдет.

    Схема 1. Водоснабжение дома от колодца. Кликайте по схеме — откроется в большом размере.

    С той лишь поправкой, что у вас может быть по-другому решен проход водопроводной трубы через цоколь в дом.

    Узлы в схеме водопровода

    У меня, как видите, дом стоит на МЗФЛ, поэтому именно и решен узел проходки водопровода через цоколь.

    Если же вы имеете дом, который построен на свайном фундаменте или на плите, то этот узел надо будет выполнять по той схеме, которая представлена ниже.

    Если вы делаете водопровод в частном доме своими руками от колодца, схема должна содержать три узла:

    1. Собственно колодезная шахта и оборудование в ней.
    2. Трубопровод от колодца до вашего дома.
    3. Приемный узел внутри дома, где находится контрольное и распределительное оборудование.

    Схема 2. На этой схеме подробно расписано оборудование для водопровода от колодца.

    Итак, давайте по шагам пройдем монтаж системы водоснабжения, начиная с колодезной шахты и заканчивая вашими точками водоразбора.

    Оборудование в колодце

    На этом этапе нам важно понимать, какое оборудование вы будете применять для подъема воды на поверхность, и где у вас будет располагаться насос и блок управления.

    Если вы используете погружной насос, то блок управления будет располагаться в доме.

    Если вы используете насосную поверхностную станцию с всасывающим трубопроводом, то все оборудование будет располагаться в приёмном узле в доме.

    Если вы используете насосную станцию без трубопровода, то сама станция будет располагаться в шахте колодца, а уже от нее трубопровод будет идти на приёмный узел в дом.

    Трубопровод от колодца до дома

    На этом участке вода из колодезной шахты по трубе подается в дом. Если вы будете монтировать всесезонный водопровод, который также будет работать зимой, этот участок следует прокладывать ниже уровня промерзания грунта или хорошо утеплять его.

    Схема 3. Все, что было не указано на предыдущих — здесь есть.

    Вообще, трубопровод можно прокладывать даже по воздуху, если он хорошо утеплён и снабжен мощным греющим саморегулирующимся кабелем.

    Оборудование в доме

    В случае, если вы используете погружное насосное оборудование, в приёмном пункте у вас располагается реле управления насосом по давлению и по холостому ходу, мембранный бак и манометры.

    Если у вас водопровод построен на насосной станции со всасывающим трубопроводом, то в приёмном узле располагается все оборудование, включая также и сам насос.

    Схема 4. Ну, и последняя схема водопровода. Самая простая, но от этого не менее рабочая.

    Если у вас вся насосная станция, вместе с реле и мембранным баком располагается в колодезной шахте, то в приёмном узле будет находиться только контрольный манометр и узел распределения воды по дому с запорной арматурой.

    Смотрите ещё на нашем сайте:

    Вода из колодца в Талдоме

    Водоснабжение из колодца в Талдоме выгодное решение доступного водопровода для комфортного проживания в частном доме или на даче. У колодцев есть определенные преимущества перед скважинами:
    — использование погружного насоса, поскольку диаметр позволяет; 
    — заиливание и засорение песком происходит только спустя три года;
    -вы самостоятельно сможете почистить, законсервировать и осмотреть колодец;
    — содержание железа в колодезной воде намного ниже, чем в скважине.
    Даже в слабом водоносном слое, где дебит невысок, вода может постоянно поступать благодаря накоплению объема.

    Насос — основной узел схемы колодезного водопровода.  Они бывают 2 типов.
    Поверхностный вариант – это летнее использование на даче. Он поднимает воду с глубины не более 9 м, цена на ниже чем за погружной насос.
    Всесезонный водопровод требует погружной насос или насосную станцию с накопительным баком и автоматом управления.
    Погружной насос опускают, не доходя до дна 1 метр. Сверху насоса уровень воды тоже должен быть не меньше метра. Этот вид насосного оборудования очень требователен к чистоте воды. Высокое содержание песка в воде часто приводит его к выходу из строя.
    Если у вас в колодце уровень воды непостоянный, необходимо применять насосы с сигнальными поплавками. При падении уровня воды, работа насоса в таком случае автоматически прекращается.
    Перед приобретением насоса нужно понимать:
    Сколько литров воды насос будет закачивать за 1 минуту. Это определяет мощность насоса и пропускная эффективность трубопровода.
    Определитесь с вашими потребностями в необходимом объеме воды и сравните их с производительностью оборудования. Обратите внимание в характеристиках насоса на такой пункт как глубина закачки. Слишком мощный насос тоже не вариант, поскольку он постоянно будет работать на «сухом ходу», что приведет к его преждевременному износу.
     Вторым элементом по значимости в системе водоснабжения из колодца является гидроаккумулятор – стальная емкость, один отсек, которой заполнен вакуумом с давлением 1,5 атмосферы, а другой заполнен водой. Задача этого бака выровнять давление  в системе при при пользовании водой одновременно в нескольких точках потребления.
    Это позволяет минимизировать повтор запуска насоса, а значит продлить его срок эксплуатации.
    Такое обустройство водоснабжения из колодца не допускает гидроудара, исключая течь и повреждение труб и бытовой техники. Вы всегда будете с запасом необходимого объема воды на время отключения электроснабжения.
    Многие выбирают насосные станции — насос + гидроаккумулятор в комплексе, с автоматической системой управления. Для трех дачников достаточно выбрать бак на 24 л и накопительный нагреватель воды на 80 л.
    Различают баллонные гидроаккумуляторы (с баллоном-грушей из каучука внутри бака) и мембранные (с установленной поперек бака мембраной). 
    В баллонном типе вода внутри груши и взаимодействует с ее резиной, в мембранном типе вода воздействует на сам металл гидроаккумулятора. С точки зрения надежности и безопасности работы предпочтительнее будет вариант с грушей и нержавеющим съемным фланцем.
    Лучше поставить гидроаккумулятор побольше, чтобы «старт-стоп» насоса случался как можно реже.
    — для 3 человек: 24-35 л и производительностью насоса 1,5-2 м.куб./час;
    — для 4-8 человек: 50-100 л и производительностью насоса 4 м.куб./час;
    — для более 8 человек: 150 литров и насосом закачивающим более 4,5 м.куб./час.
    Диаметр труб — 32 мм, труба идет под углом, с увеличением через каждые 15 см по направлению от здания к колодцу. Отлично для этой цели подходят полиэтиленовые трубы с толщиной стенки  3 мм.
    Для погружного насоса необходимы:
    — скважинный адаптер;
    — подвесной трос не менее 3 мм в диаметре;
    — реле, для работы на «сухом ходу»;
    — система фильтров грубой и тонкой очистки,
     — шаровые краны и фитинги.

    Водопровод из колодца в Талдоме — это незабываемый вкус природной колодезной воды и гарантия здорового образа жизни на фоне незабываемых пейзажей в окрестностях этого прекрасного старинного подмосковного города.

    Инженеры компании АкваФокус помогут выбрать и приобрести оборудование для обустройства подачи воды из колодца в ваш дом.

    Наша компания АкваФокус готова предложить услуги монтажа системы водоснабжения

    из колодца в ваш дом под ключ. Работа по договору с гарантией.

    Заказывайте водопровод из колодца  по тел. : +7 (495) 532-35-27

    Более подробно с услугой водоснабжения из колодца можно ознакомится перейдя по кнопке 

    Водоснабжение частного дома из колодца своими руками схема.

    Подробная схема водоснабжения частного дома из колодца

    Водоснабжение частного дома из колодца своими руками схема. Подробная схема водоснабжения частного дома из колодца

    Частные домовладения практически никогда не бывают подключены к центральному водопроводу. Так как использование колодезной воды издавна было более востребованным и доступным способом водоснабжения. Чтобы организовать его напрямую из колодца до дома, а не носить воду в ведрах, нужно детально выяснить все нюансы процесса. Потому как одного колодца, шланга и двигателя будет недостаточно. Поговорим о том, как это сделать правильно и качественно.

    Особенности

    Для обычного колодца зачастую делают водоносные пласты безнапорного типа. Это нужно из-за того, что они легко упираются на верхний водоупорный слой. В основном приемлемая глубина, чтобы обеспечить водоснабжение из колодца для частного дома, составляет от 6 до 10 метров. Все, что находится выше, зачастую дождевая или талая вода, которая еще не успела пройти фильтрацию.

    Еще одна особенность колодезной воды – это присутствие в ней твёрдых частиц. Это нужно учитывать, так как все это в дальнейшем может негативно сказаться на работе насоса. Еще один фактор, который нужно учитывать, это слабая производительность многих скважин. Важно помнить, что в разное время года уровень воды может падать или же повышаться.

    Виды

    Трубопровод, подключенный от колодца к частному дому или даче, не сильно отличается от иных автономных систем.

    Он включает в себя:

    • колодец как источник;
    • насос;
    • накопительную емкость;
    • внешний водопровод;
    • систему водоподготовки;
    • внутренний водопровод;
    • автоматику для управления.

    Есть два типа насосов, которые отличаются способом установки. Это поверхностные и погружные. Существуют также так называемые насосы-поплавки. Они полупогружные, так как устанавливаются на поверхность воды. Но для системы водоснабжения в современных условиях их практически не используют.

    Что касается поверхностных насосов, их оптимально устанавливать, если высота подъёма воды в колодце не превышает 9 метров. Следует тщательно придерживаться этих норм, чтобы не снизить производительность оборудования. Также существует ограничение по температуре воды. В основном она должна достигать минимум 4 градусов Цельсия. Из этого следует, что поверхностный насос чаще всего включают в состав летнего, а не зимнего водопровода дачного участка. Или же можно установить такую систему уже в подвале дома. Но при такой установке колодезь должен находиться на удалении около 12 метров от строения, которое будет обеспечиваться водой.

    Погружные насосы могут поднять воду на высоту около 100 метров. Это не значит, что источник может столько составлять по глубине. Это свидетельствует о том, что подобное расстояние требуется для поступления жидкости до накопительной емкости. Благодаря этому емкость можно устанавливать даже на чердаке сравнительного небольшого строения. При монтировании столь производительного оборудования сразу же отпадает необходимость в установке отдельного насоса для подачи воды. Колодезь в данном случае выступает в виде универсального источника, так как он позволяет использовать еще и скважные насосы. По диаметру они гораздо меньше, а по длине намного больше своих аналогов.

    Как провести воду из колодца в дом с насосной станцией. Схема водопровода из колодца с подачей воды насосной станцией

    Данная система предусматривает подачу воды с помощью насосной станции, сочетающей насос, реле давления и гидроаккумулятор. Она способна снабжать водой как частный дом, так крупное фермерское хозяйство или коттеджный поселок.

    Станцию располагают в небольшой утепленной постройке рядом с колодцем либо в приямке. Ведь, если насосный узел организовывать в доме, то придется мириться с шумом, сопровождающим его работу.

    На окончательное место размещения водоподъемной установки влияет и расстояние от дневной поверхности до зеркала воды. Поверхностные насосы ограничены по высоте всасывания – она не может превышать 8 м. Кроме того, чем ближе агрегат к зеркалу, тем выше его производительность. Поэтому, зачастую, насосные станции заглубляют в приямки.

    Схема состоит из следующих узлов и элементов (см. рис. 2):

    • заборный патрубок с механическим фильтром грубой очистки и линией подачи;
    • насосная станция;
    • питающий станцию токоподводящий кабель;
    • наружная магистраль;
    • узел ввода;
    • внутридомовая разводка.

    Автоматический режим работы такой водоподающей система, аналогичен работе системы с погружным насосом. При открытии водоразборного кран либо срабатывания клапана сантехнического устройства, давление в системе падает, и реле давления включает насосную станцию. Когда краны закрыты, набор гидроаккумулятором установленного давления подтверждается командой реле на отключение оборудования (перевод его в режим ожидания).

    Устройство водопровода в частном доме своими руками от шахтного колодца по схеме с насосной станцией сегодня наиболее популярно, так как предполагает простую установку готового к работе водоподъемного комплекта заводской сборки.

    Водоснабжение из колодца с погружным насосом. Схема водопровода из колодца с погружным насосом

    Использование стационарного варианта водопровода
    предполагает, во-первых, применение погружного насоса. Из двух вариантов погружных
    насосов: вибрационный и центробежный, лучше применять центробежный. Он имеет
    большую производительность, работает бесшумно, не создает вибраций, вызывающих
    замуливание колодца.

    • Погружной насос не требует его утепления на зиму, а так же
      предварительной закачки воды в подающую трубу. Однако, при больших морозах,
      даже в случае использования погружного насоса, придется утеплять сам колодец.
      Делается это обычно при помощи снега.
    • Насос располагают не ниже, чем на 0,8 м от дна колодца. На
      насос устанавливается донный фильтр. Для подачи воды вверх используется шланг.
      Горизонтальный участок подвода выполняется на 20 см ниже точки промерзания
      грунта. Вход непосредственно в помещение делается, как правило, под
      фундаментом.
    • Труба для подвода воды в дом укладывается с небольшим уклоном в сторону колодца. Материал трубы – полиэтилен или полипропилен. Для соединения полиэтиленовых труб, более дешевых, применяются специальные фитинги. Но они довольно дорогие. Полипропилен дороже, однако, фитинги на него имеют более
      низкую цену. Монтируется полипропиленовая система с помощью специального паяльника, который можно взять напрокат.
    • Чтобы избавить погружной насос от частого
      включения-выключения, а так же иметь запас воды, в здании устанавливают
      расширительный бак емкостью до 500 л. С помощью обычной поплавковой системы
      регулируют верхний и нижний уровни включения и отключения насоса. Бак снабжают
      переливной системой на случай выхода из строя отключения двигателя насоса.
    • Если есть необходимость поддерживать в системе стандартное давление (2,5-6,0 бар), придется приобрести и установить насосную станцию. Иначе расширительный бак погружного насоса
      пришлось бы поднять на высоту не менее 25 м. Правда, в этом случае зимний водопровод из колодца усложняется. В схему добавляются: еще один насос и ресивер. Наличие ресивера, кроме того, позволяет избежать резких перепадов давления при включении или выключении приборов
      потребления. На случай выхода из строя станции или пропадания света параллельно насосной станции монтируется байпас.

    Видео как провести воду из колодца в частный дом своими руками. Как сделать водопровод.

    Лаборатория экологических испытаний питьевой воды Центр исследования воды

    Лаборатория экологических испытаний питьевой воды Центр исследований воды


    Рекомендуемые
    Ссылка:
    LEED
    Сертифицированные учебные курсы — Зеленое строительство — Green Associate

    Water-Research.net — Веб-сайт
    Посвящается информации для частных владельцев скважин, оценке систем очистки воды и сточных вод
    , а также образованию / информационно-просветительской работе
    Программы — Нам нужны ваши
    Помощь.

    г.Брайан Орам — лицензированный профессиональный геолог.
    и почвовед с более чем 20-летним опытом работы с землей и
    науки об окружающей среде. Г-н Орам проводил исследования и консультировал
    проекты, связанные с кислотным дренажем шахт (AMD), шахтным дренажем,
    программы мониторинга озер и ручьев, создание и мониторинг водно-болотных угодий, фильтрация
    оценка производительности завода, испытания новых устройств водоподготовки
    и системы, гидрогеологические оценки, геологические исследования, почвы
    испытания, морфологические оценки почвы, колодец
    бурение и строительство, проверка питьевой воды, комплект для проверки воды по почте
    программа и мелиорация земель.Г-н Орам также принимал участие в мониторинге граждан и других программах экологического обучения для групп.
    в Соединенных Штатах, Европе и даже в бывшем Советском Союзе.

    Домовладельцев
    Протестируйте свою воду в рамках программы
    в рамках нашей программы тестирования питьевой воды для частных владельцев скважин

    НУЖНО
    Базовые испытания, связанные с разработкой природного газа

    Бесплатная помощь PA
    Жители
    Гражданская база данных подземных вод

    Как насчет обмена ссылками —
    Количество посетителей — 1500 — 2000+ уникальных в день

    Посетите наш онлайн-блог — Мой
    2 цента — Хорошо, может быть квартал
    Название: Пенсильвания
    Решения по охране окружающей среды

    ************************

    Главная | Питьевой
    Справочные руководства по воде | Контакт
    Us
    Доступен тест
    Параметры

    Сфера научных интересов,
    Финансируемые исследования и прикладные исследования

    Информация для домовладельцев
    Тестирование воды

    Экологические
    Темы — инфильтрация, проницаемость, почвоведение,
    Защита устья скважины, подземные воды, водоразделы
    Презентации в PowerPoint

    Курсы повышения квалификации —
    Обучение OSHA,
    Инженеры,
    Геологи,

    Устойчивое развитие,
    Архитекторы,

    LEED Обучение и профессиональное обучение (AIA)

    Мониторинг водосбора,
    Исследования, обучение,
    Исследования озер и водосборов, Гражданский мониторинг, Программы добровольного мониторинга

    Вода
    Библиотека — PDF-файлы по вопросам и темам, связанным с водой,
    Tools
    для специалистов по окружающей среде, граждан и студентов
    Полевое обучение и
    Семинары по наукам о Земле
    Членские организации и горячие ссылки

    | Поиск
    Наш сайт |

    Центр водных исследований Центр водоразделов Citizen Science

    Продвигайте свою страницу тоже

    Новая партнерская программа

    часть веб-дизайна
    Pros Network
    «со специализацией в области образования и обучения профессий и устойчивого развития»

    Руководство по стоимости и установке скважинного насоса

    (2021 г.)

    Колодезные насосы — это сердце вашей колодезной системы, они обеспечивают энергией, необходимой для подачи воды внутрь вашего дома или резервуара для воды.Как часть скважины, которая ежедневно работает, насос подвержен поломкам. Чтобы подготовиться к замене скважинного насоса, важно знать предупреждающие признаки неисправного насоса, а также тип скважинного насоса, который необходим вашей системе.

    Введите свой почтовый индекс в инструмент ниже, чтобы связаться с ближайшим к вам подрядчиком:

    Признаки необходимости замены скважинного насоса

    Хотя может быть сложно диагностировать проблему без помощи профессионала, есть несколько предупреждающих знаков, указывающих на неисправность скважинного насоса.

    Сухой или малоблочный

    Когда вашему дому или резервуару для хранения воды требуется вода, на насос посылается сигнал для откачки воды из колодца. Если в вашем колодце нет воды или в нем очень мало воды, колодезный насос попытается вытащить воду из колодца, что приведет к ее перегреву и возгоранию.

    Смесители для плевания

    Если из ваших кранов льется вода, это может быть признаком неисправности колодезного насоса. Когда колодезный насос поврежден, он не может правильно вытащить воду из колодца и отправить ее в ваш дом.Если водяной насос работает, проверьте, нет ли разрывов водопровода над колодцем. Отверстие в водопроводной трубе добавляет в систему ненужный воздух, из-за чего вода вырывается из кранов.

    Грязная вода

    Обесцвеченная вода может быть признаком поломки водяного насоса. Колодезные насосы не предназначены для перекачивания воды с большим количеством песка и других отложений, поэтому, если ил попадет в погружной водяной насос, его износ может вызвать повреждение.

    High Electric Bill

    Высокий счет за электроэнергию может свидетельствовать о том, что ваш скважинный насос работает без остановок.Это может быть вызвано грязью и другими отложениями, забивающими насос, из-за чего он должен работать более длительное время. Кроме того, вода в скважине может быть на низком уровне, что приведет к непрерывной работе двигателя насоса.

    Подробнее: Как диагностировать проблемы с системами водоснабжения скважин

    Типы скважинных насосов

    Обычно скважинные насосы можно разделить на две категории: струйные насосы и погружные насосы. Каждая конструкция разработана с учетом потребностей скважин различных размеров и условий.

    Струйные насосы

    Существует два основных типа струйных насосов: струйные насосы для неглубоких скважин и струйные насосы для глубоких скважин.

    Струйный насос для неглубоких скважин

    Большинство насосов для неглубоких скважин находится в колодцах глубиной менее 25 футов и в районах с высоким уровнем грунтовых вод. У этих насосов мало работающих частей, и они не требуют значительного обслуживания.

    Этот тип насоса расположен над землей, как правило, внутри колодца, и создает высокое давление для отвода воды из колодца в дом через впускную трубу.Для повышения давления воды в доме рекомендуется использовать подкачивающий насос для резервуаров или скважин в комплекте с этим типом скважинного насоса.

    Струйный насос для глубоких скважин

    В отличие от неглубокого аналога, струйный насос для глубокого колодца расположен внутри колодца, хотя его двигатель остается в колодце. В этом насосе используются две трубы: одна для забора воды из колодца, а другая для направления воды в дом. Струйные насосы для глубоких скважин обычно используются в скважинах глубиной 110 футов.

    Погружные насосы

    Погружной насос для глубоких колодцев установлен на дне колодца прямо в воде.Используя свой двигатель, насос забирает воду со дна и выталкивает ее из колодца в водопроводы вашего дома. Эти насосы могут использоваться в колодцах глубиной до 300 футов. Насосы работают аналогично отстойникам, которые забирают и откачивают воду.

    Подробнее: Как установить отстойник

    Замена скважинного насоса

    Хотя замена профессионального скважинного насоса сопряжена с высокими затратами на установку насоса, у вас может не быть другого выбора, кроме как обратиться к профессионалу, в зависимости от того, какой у вас скважинный насос.Некоторые насосы, такие как погружные насосы для глубоких скважин, требуют специального оборудования для их извлечения без повреждения компонентов или проводки. Помимо хрупкости компонентов скважины, снятие скважинного насоса может быть очень трудоемким, поскольку некоторые насосы весят более 100 фунтов.

    Даже если вы подумываете о замене скважинного насоса самостоятельно, позвоните водопроводчику, чтобы убедиться, что скважинный насос является проблемой вашей системы, прежде чем снимать ее. Это предотвратит любую ненужную работу или непреднамеренное повреждение вашей скважинной системы.

    Воспользуйтесь приведенным ниже инструментом, чтобы найти подрядчика по обслуживанию скважин, который сможет диагностировать проблему вашего скважинного насоса и помочь вам определить, можете ли вы заменить его самостоятельно:

    Стоимость замены скважинного насоса

    Стоимость замены скважинного насоса будет зависеть от таких факторов, как размер скважины и тип насоса. Например, погружной скважинный насос из нержавеющей стали будет стоить больше, чем струйный насос для неглубокой скважины, который способен перекачивать только один галлон в минуту. Обычно скважинный насос стоит от 200 до 500 долларов, не считая стоимости установки.Вот разбивка затрат по каждому типу насоса и установки:

    • Струйные насосы для неглубоких скважин —Поскольку насосы для неглубоких скважин располагаются непосредственно внутри скважин, эта замена насоса, как правило, является наиболее доступной по цене около 200 долларов. Дополнительная защита и такие функции, как обертывание открытых труб и установка изоляционного мешка, увеличивают цену.
    • Струйные насосы для глубоких скважин — Струйные насосы для глубоких скважин дороже, чем их аналоги для неглубоких скважин, и их стоимость составляет около 300 долларов.Как правило, струйные насосы более доступны по цене, чем погружные модели, но считаются менее надежными.
    • Погружные насосы для глубоких скважин — Стоимость погружных скважинных насосов зависит от выбранной мощности. Моторы с меньшей мощностью стоят около 400 долларов, а более мощные — более 500 долларов. Дополнительные компоненты, такие как обратные клапаны, предотвращающие обратный поток в насос, считаются стандартными для погружных моделей и увеличивают стоимость замены.
    • Установка — Стоимость установки может варьироваться от сотен до тысяч долларов в зависимости от различных факторов, таких как глубина колодца, тип насоса, ваше местоположение, необходимое оборудование и даже рельеф вашего двора.Обращение к подрядчику за ценой — лучший способ получить точную информацию о ценах.

    Часто задаваемые вопросы о скважинном насосе

    Как долго можно эксплуатировать скважинный насос?

    Продолжительность работы скважинного насоса зависит от объема напорного резервуара. Бак со средним давлением обычно работает от 30 секунд до двух минут, чтобы снова наполниться и вернуться к нормальному уровню давления. Если вы используете большое количество воды, время, необходимое для пополнения бака, увеличивается.

    Могу ли я самостоятельно заменить скважинный насос?

    Из-за количества труда и специального оборудования, необходимого для снятия и замены скважинного насоса, не рекомендуется заменять скважинный насос самостоятельно. Если вы думаете о замене или ремонте бака, проконсультируйтесь со специалистом.

    Сколько стоит замена скважинного насоса?

    Средняя стоимость замены скважинного насоса составляет от 900 до 2500 долларов. Стоимость варьируется в зависимости от размера колодца, используемых материалов и требуемой установки.Например, замена насоса для неглубокой скважины будет стоить меньше, чем для погружного насоса для глубоких скважин.

    Чтобы поделиться отзывом или задать вопрос об этой статье, отправьте сообщение нашей команде обзоров по адресу [email protected] .

    Что домовладельцы должны знать о замене водяного насоса

    Выбор и замена бытового скважинного насоса

    Если ваш дом входит в число 15 миллионов домашних хозяйств в Америке, которые получают воду из частного колодца, вы несете ответственность за качество и обслуживание системы, которая подает воду в ваш дом.Сердце вашей системы водоснабжения — это скважинный насос.

    Колодезный насос поднимает воду из колодца и подает ее в напорный бак, где она хранится до тех пор, пока она не понадобится. Когда вы включаете кран, скважинный насос получает электрический импульс и запускается, чтобы заменить использованную воду.

    Как работает скважинный насос

    Обычно колодезный насос поднимает воду из колодца и подает ее в резервуар для хранения. Большинство насосов электрические и используют всасывание для забора воды из колодца.Есть два основных типа скважинных насосов:

    СТРУЙНЫЕ НАСОСЫ

    Струйный насос включает насос и двигатель для привода насоса. Система струйного насоса всегда будет включать в себя резервуар для воды под давлением в доме.

    ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

    Погружной насос устанавливается ниже уровня воды в вашем колодце и также включает двигатель насоса. Внутренний обратный клапан регулирует поток воды, а погружная система может включать или не включать резервуар высокого давления в зависимости от доступного расхода воды.

    Струйные насосы против погружных насосов

    Есть несколько факторов, которые определяют, какой насос подходит для вашего дома.Глубина и расположение вашего колодца являются основными факторами. Струйные насосы тянут воду, а погружные насосы выталкивают воду вверх.

    Для домов с неглубокими колодцами лучше всего использовать струйный насос.

    Струйные насосы

    доступны как одинарные, так и двухкапельные. Струйные насосы устанавливаются над землей возле устья скважины. У них есть односторонний обратный клапан, чтобы они были заполнены и готовы. Поскольку они расположены над землей и доступны, они, как правило, требуют меньше обслуживания, а когда они это делают, это легче выполнить.

    Если в вашем доме есть глубокий колодец, погружные насосы более эффективны.

    В погружных насосах

    используется напорный бак для забора воды по единственной трубе, соединяющей колодец и дом. Погружные насосы устанавливаются под землей ниже ватерлинии в скважине. Они могут набирать воду с расстояния до 400 футов, но поскольку они находятся под землей и под водой, их необходимо вытаскивать из колодца для ремонта. Поскольку воду толкать легче, чем тянуть, погружные насосы на самом деле имеют меньше проблем и более энергоэффективны, чем струйные насосы.Однако, когда проблема все же возникает, доступ к насосу для ремонта затруднен.

    Как определить возможные проблемы с насосом в скважине

    Здесь, в Коннектикуте, в большинстве домов есть глубокие колодцы и погружные насосы. В зависимости от характера проблемы ваш насос может нуждаться в простом ремонте или, в случае серьезной проблемы, в замене.

    Если вы испытываете такие проблемы, как пониженное давление воды, грязная вода, воздух или странные шумы из крана, возможно, у вас проблема с насосом в скважине. Необычно высокие счета за электричество также могут быть подсказкой.Это может указывать на то, что ваш насос постоянно работает для поддержания давления воды. Все, что вызывает нагрузку на насос, может вызвать преждевременный выход из строя.

    Хотя это очевидные проблемы, существуют и другие проблемы, которые могут быть немного менее очевидными и могут потребовать некоторого исследования для диагностики и устранения. Если помпа выйдет из строя, сначала устраните неполадки в системе. Рассмотрим:

    • Выключатель — Иногда это так же просто, как перегоревший автоматический выключатель. Всегда проверяйте это в первую очередь.Если прерыватель иногда срабатывает, исправить это так же просто, как снова включить его. Если вы это сделаете, а воды по-прежнему нет, выключите его, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение, и позвоните своему специалисту по водоснабжению.
    • Сухое заклинание или засуха — Воздух в лески может быть из-за пониженного уровня воды. Другие признаки включают мутную, мутную или неприятную на вкус воду. Отсутствие дождя и продолжительные периоды жаркой сухой погоды могут снизить уровень грунтовых вод. Возможно, вам придется отрегулировать помпу, поместив ее глубже в колодец.
    • Подходит ли ваш скважинный насос правильного размера — Размер насоса рассчитывается исходя из размера вашей системы, внутренних и внешних приспособлений, приборов и воды, необходимой во время пикового спроса. Например, если вы добавили новую ванную комнату, вам может понадобиться насос большего размера.
    • Поиск и устранение неисправностей напорного бака — Вместе с насосом в погружную систему входит напорный бак. Реле давления, очень похожее на автоматический выключатель, расположено в верхней части питающей линии. Его можно быстро сбросить, и это часто может решить проблему.

    Регулярное техническое обслуживание

    Если вы столкнетесь с какой-либо из этих проблем, и поиск неисправностей не поможет их решить, позвоните своему специалисту по водоснабжению. Они могут посоветовать, отремонтировать помпу или порекомендовать подходящую замену.

    При правильном уходе скважинный насос прослужит 15 лет. Лучший способ обеспечить эффективное обслуживание — это запланировать ежегодный технический осмотр.

    В Griswold Plumbing Services наша годовая программа включает проверку всех трубопроводов, насоса, двигателя и напорного бака.Мы обеспечиваем нашим клиентам душевное спокойствие, ежегодно проверяя и обслуживая их системы водоснабжения скважин. Незначительное обслуживание — это простой и экономичный способ обеспечить вашей семье изобилие и безопасную воду на долгие годы.

    4 способа улучшить вашу скважину

    Если вы живете в доме с частным колодцем, вам, как правило, необходимо проверять воду из колодца и профессионально обслуживать колодец, чтобы он работал должным образом. Но в некоторых случаях колодец может просто не соответствовать вашим стандартам, особенно если он старый и устаревший или был разработан для семьи меньшего размера, чем ваша.

    К счастью, с помощью опытного подрядчика по строительству скважин вы можете модернизировать свой колодец, чтобы лучше обеспечивать потребности вашей семьи в воде. Вот лишь несколько возможностей для улучшения вашего колодца.

    1. Подкачивающий насос

    Если ваш колодец недостаточно мощный или не всегда имеет хороший сильный поток, вы можете увидеть в своем доме отсутствие постоянного давления воды. Проблемы с давлением воды могут возникать по разным причинам, но если у вас нет достаточно мощного колодезного насоса, вы можете увеличить мощность насоса.

    Вы можете увеличить мощность скважинного насоса, добавив подкачивающий насос, также называемый насосом постоянного расхода. Это может помочь вашей скважинной помпе производить для вас более постоянный поток воды. Подкачивающий насос может оказаться неоценимым, если у вас есть такая проблема, как плохой напор воды на верхнем этаже вашего дома.

    2. Скважинный насос большего размера

    В некоторых случаях вы можете просто заменить сам скважинный насос на более крупную и мощную модель. Это может быть особенно привлекательным вариантом, если ваш скважинный насос подходит к концу срока службы или поврежден.Или, если насос слишком мал, чтобы удовлетворить ваши потребности даже с подкачивающим насосом, может потребоваться полная модернизация насоса.

    Одно предостережение заключается в том, что скважинный насос сам по себе не является окончательным фактором, определяющим, сколько воды вы можете получить из своего колодца; сам колодец тоже имеет определенную емкость. Если ваша скважина имеет небольшую производительность, простая установка насоса с избыточной мощностью может вызвать проблемы с скважиной и насосом, поэтому обязательно проконсультируйтесь со своим подрядчиком о том, какой размер насоса лучше всего подходит для вашей скважины.

    3.Резервуар высокого давления большего размера

    Резервуар высокого давления большего размера может помочь вашей скважине прослужить дольше за счет сокращения времени, в течение которого вы можете использовать водопровод до того, как насос снова включится. Скважинный насос может изнашиваться быстрее, если ему приходится чаще включаться и выключаться, чего может избежать резервуар большего размера.

    В некоторых случаях установка бака высокого давления большего размера может быть полезна для общей работы и долговечности вашего насоса. Поговорите со своим подрядчиком по строительству скважин о том, может ли это обновление помочь вам.

    4. Система очистки воды

    В некоторых частях страны грунтовые воды чище и вкуснее, чем в других, поэтому вы можете обнаружить, что в вашем колодце есть вода с осадком или странным привкусом. После проверки колодца на наличие повреждений (которые могут пропускать загрязняющие вещества) вы можете обнаружить, что добавление системы фильтрации или очистки может помочь обеспечить получение самой чистой, здоровой и вкусной воды.

    Некоторые системы очистки воды в вашем доме включают систему смягчения воды, систему обратного осмоса или просто хорошую систему фильтрации.Ваш подрядчик по строительству скважин может помочь вам выбрать лучшую систему в зависимости от вкуса вашей воды.

    И помните, если у вас когда-либо возникнет вопрос о качестве воды в вашей скважине, не пейте воду до тех пор, пока она не будет профессионально проверена и вы не узнаете, что она безопасна.

    Все эти обновления относятся к системам водоснабжения скважин, поэтому вам следует проконсультироваться с уважаемым специалистом по установке и ремонту колодцев, прежде чем вы решите, какое обновление установить. Брюс Маккей Насосное и скважинное обслуживание
    предоставляет полный комплекс услуг по ремонту скважин в северной Неваде и восточной Калифорнии, поэтому позвоните нам сегодня, если вам понадобится помощь в этих областях.

    Как работают частные колодезные насосы и муниципальные системы водоснабжения

    Городское водоснабжение, общественное водоснабжение или городское водоснабжение — это система для потребления людьми через трубы или другие сооруженные транспортные средства, такая система имеет не менее пятнадцати сервисных подключений или регулярно обслуживает не менее двадцати пяти человек. Эти общественные системы питьевой воды регулируются EPA, и делегированные штаты обеспечивают питьевой водой 90 процентов американцев. В Соединенных Штатах насчитывается около 157 000 общественных систем водоснабжения, и обеспечение безопасной питьевой водой является партнерством, в котором участвует Агентство по охране окружающей среды, штаты, их системы водоснабжения и операторы.Правила EPA в отношении первичной питьевой воды можно найти здесь: https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/national-primary-drinking-water-regulations — правила EPA в отношении вторичной питьевой воды можно найти здесь: https://www.epa.gov/sdwa/secondary-drinking-water-standards-guidance-nuisance-chemicals

    Общественная вода в Мэриленде и близлежащих муниципалитетах сильно различается по жесткости или содержанию карбоната кальция. Мы обнаружили, что количество воды варьируется от нескольких зерен на галлон до воды, превышающей 25 зерен на галлон.Концентрация хлора также сильно варьируется в зависимости от времени года и удаленности от водоочистных сооружений. По закону диапазон pH в муниципальной воде может быть только в пределах 6,5-8,5, но, несмотря на это, склонность коммунальной воды к коррозии медных трубопроводов, как полагают, происходит из-за аномально высокого уровня кислорода.

    Большинство потребителей склонны отдавать предпочтение предварительной угольной фильтрации (для удаления хлора) и смягчителю воды (для удаления жесткости), когда они выбирают систему водоподготовки всего дома для своей семьи.В дополнение к системе фильтрации воды для всего дома, многие потребители также выбирают установку системы обратного осмоса в качестве дополнительного уровня очистки питьевой воды: эти системы стали очень популярными в последние годы в качестве замены громоздких и неуклюжих диспенсеров для бутилированной воды. .

    5 причин выхода из строя скважинного насоса | Сантехники Коннектикут

    Что такое скважинный насос?

    Начнем с определения, что такое «скважинный насос». Если вы подключены к городскому источнику воды, в вашем доме его нет.Если у вас есть собственная система колодцев, это рабочая лошадка, обеспечивающая водой ваш дом.

    В Восточном Коннектикуте широко распространены системы частных колодцев. Колодец вырывают вручную или пробуривают, и в него опускают погружной насос . Источник воды ниже, чем дом. Погружной скважинный насос использует существующее давление, чтобы вытеснить воду с поверхности, чтобы обеспечить водой ваш дом. Погружной насос экономит ваше время, потому что он самовсасывающий.

    Если скважинный насос находится в подвале, в подвале или небольшом сарае снаружи, у вас есть так называемый струйный насос .Эти насосы используются для неглубоких скважин. Неглубокий колодец — это колодец, в котором вода находится в пределах 25 футов от поверхности земли. Струйные насосы становятся все реже.

    Замена насоса для погружных скважин в Амстоне, Коннектикут

    Что вызывает отказ скважинного насоса?

    Обычно вы не думаете о своем скважинном насосе … пока он не перестанет работать. У вас нет воды, чтобы принять душ или приготовить чашку кофе. Пришло время устранить неполадки и вызвать сантехника! Это наиболее частые причины выхода из строя скважинного насоса в Восточном Коннектикуте:

    Возраст — Ничто не вечно.Качественный и правильно установленный скважинный насос имеет средний срок службы 15-20 лет. Каждый год после этого это становится азартной игрой, поскольку детали начинают изнашиваться.

    Качество воды — Скважинный насос может преждевременно выйти из строя, если у вас плохое качество воды. Минералы могут засорить насос и вызвать его возгорание. Бактерии могут образовывать слизь, которая также может забивать механику. Следует проверить облицовку колодца, так как это лучшая защита от коррозии.

    Lightning Strike — Летние бури приносят удары молний.Вы можете не знать, что в ваш скважинный насос ударила молния, пока он не перестанет работать пару дней спустя. Может потребоваться поднять машину, чтобы диагностировать это.

    Сухой колодец — Периоды засухи заставляют ваш колодец высыхать. Если вы продолжите попытки запустить краны, это приведет к тому, что скважинный насос «запросит» воду и запустится. Это может привести к перегоранию насоса. Рассмотрите возможность установки «выключателя отсечки по низкому уровню воды». Он определит, когда уровень воды низкий, и предотвратит возгорание и поломку колодезного насоса.

    Well Tank — Этот резервуар часто находится в подвале вашего дома. Это сборный резервуар для воды, которую скважинный насос закачал в ваш дом. Если ваш резервуар для колодца слишком мал для потребностей вашей семьи, это может привести к тому, что насос будет работать слишком много, чтобы он оставался заполненным. Если насос будет работать слишком много, он может преждевременно перегореть. Установка колодезного резервуара большего размера может защитить ваш колодезный насос.

    Ваш местный подрядчик по насосам для скважин

    Rapid Service может диагностировать и заменить ваш погружной скважинный насос.Мы обслуживаем такие города Восточного Коннектикута, как Колумбия, Андовер, Хеврон, Мэнсфилд, Сторрс, Колчестер и Ливан. Когда вы окажетесь без воды, с нами можно связаться круглосуточно и без выходных по телефону 860-228-1036.

    Колодцы с подземными водами

    • Школа наук о воде ГЛАВНАЯ • Темы о подземных водах •

    Кредит: Говард Перлман, USGS

    Колодцы подземных вод

    Есть большая вероятность, что средний Джо, которому приходилось рыть колодец в Древнем Египте, вероятно, проделал эту работу своими руками, лопатой и ведром.Он продолжал бы копать, пока не достиг уровня грунтовых вод , , где все пространства между камнями и частицами грязи заполнены водой, а вода заполнила дно ямы. Некоторые колодцы до сих пор вырывают вручную, но доступны более современные методы.

    Колодцы чрезвычайно важны для всех обществ. Во многих местах колодцы обеспечивают надежный и достаточный запас воды для домашних хозяйств , орошения и промышленных предприятий . Там, где поверхностных вод мало, например, в пустынях, люди не могли бы выжить и процветать без подземных вод .

    Типы колодцев

    Рытье скважины вручную сегодня устаревает, поскольку автоматизированные методы бурения заменяют ручной труд. Современные скважины чаще пробуриваются самосвальной буровой установкой. Тем не менее, есть много способов вставить колодец — вот некоторые из распространенных методов.

    DUG WELLS

    Копать землю киркой и лопатой — это один из способов выкопать колодец. Если грунт мягкий, а уровень грунтовых вод неглубокий, можно использовать вырытые колодцы.Исторически выкопанные колодцы выкапывались ручной лопатой до уровня ниже уровня грунтовых вод до тех пор, пока поступающая вода не превышала скорость выкачивания экскаватора. Колодец был выложен камнем, кирпичом, плиткой или другим материалом, чтобы предотвратить обрушение, и был закрыт крышкой из дерева, камня или бетона. Их нельзя выкопать глубже уровня грунтовых вод — точно так же, как вы не можете выкопать очень глубокую яму на пляже … она все время наполняется водой!

    Пример конфигурации насоса и водопровода, используемых в коммунальных системах водоснабжения.

    Кредит: Роланд Толлетт, USGS

    Вырытые и пробуренные колодцы имеют большой диаметр и выходят на большую площадь водоносного горизонта. Эти скважины могут забирать воду из менее проницаемых материалов, таких как очень мелкий песок, ил или глина. Некоторые недостатки этого типа колодцев заключаются в том, что они неглубокие и не имеют сплошной обсадной трубы, что делает их подверженными загрязнению из близлежащих поверхностных источников, и они высыхают в периоды засухи, если уровень грунтовых вод опускается ниже дна колодца.

    ПРИВОДНЫЕ СКВАЖИНЫ

    Забивные скважины по-прежнему широко распространены. Они строятся путем вбивания трубы небольшого диаметра в мягкий грунт, такой как песок или гравий. К нижней части трубы обычно прикрепляется сетка для фильтрации песка и других частиц. Проблемы? Они могут использовать только мелкую воду, и поскольку источник воды находится так близко к поверхности, может произойти загрязнение поверхностными загрязнителями.

    БУРЕННЫЕ СКВАЖИНЫ

    Бурение большинства современных скважин требует довольно сложной и дорогой буровой установки.Буровые установки часто устанавливают на большие грузовики. Они используют роторные буровые коронки, которые прогрызают породу, ударные коронки, которые разбивают породу, или, если почва мягкая, большие буровые коронки. Пробуренные скважины можно пробурить глубиной более 1000 футов. Часто насос помещают в колодец на некоторой глубине, чтобы вытолкнуть воду на поверхность. Колодцы и откачка

    Уровни воды в колодцах

    Пользователям подземных вод было бы легче, если бы уровень воды в водоносном горизонте , который питал их колодец, всегда оставался неизменным.Сезонные колебания количества осадков и случайные засухи влияют на «высоту» уровня подземных вод. Забор воды из колодца приводит к понижению уровня воды вокруг колодца. Уровень воды в колодце также можно понизить, если другие колодцы рядом с ним забирают воду. Когда уровень воды упадет ниже уровня забора насосов, то скважины начнут качать воздух — они «пересохнут».

    При перекачивании колодца уровень воды вокруг колодца понижается, образуя конус впадины на уровне грунтовых вод.Если конус депрессии дойдет до других близлежащих колодцев, уровень воды в этих колодцах будет понижен. Конус развивается как в системах с мелкими грунтовыми водами, так и в системах с более глубокими замкнутыми водоносными горизонтами. В более глубоких замкнутых водоносных горизонтах конус впадины указывается снижением давления, и конус распространяется на гораздо большую площадь, чем в системе грунтовых вод. При заданной скорости отбора конус депрессии простирается глубже в низкопродуктивных водоносных горизонтах, чем в высокопродуктивных.

    Даже несмотря на то, что вода присутствует на некоторой глубине почти в любом месте, успех бытового снабжения (обычно 5 галлонов в минуту) воды из колодца зависит от проницаемости породы.Там, где проницаемые материалы находятся вблизи поверхности земли, может подойти неглубокий колодец. В других местах, например, там, где глинистый материал непосредственно покрывает коренную породу, может потребоваться глубокий колодец, уходящий в коренную породу.

    Частные колодцы

    Схема работы типовой водозаборной скважины на один дом.

    Кредит: Агентство по охране окружающей среды США

    Многие люди в Соединенных Штатах и ​​во всем мире сами поставляют воду для своих домов, часто в более сельских районах, где нет крупных систем водоснабжения общественного водоснабжения для подачи воды.Вот основная диаграмма, показывающая, как работают эти скважины. Хотя на этой диаграмме показан один дом, большие скважины, которые снабжают больше клиентов, в целом работают одинаково.

    КОМПОНЕНТЫ СКВАЖИНЫ

    Ниже приведены описания основных компонентов частной водозаборной скважины. ( Источник: Национальная ассоциация подземных вод)

    • Обсадная труба представляет собой трубчатую конструкцию, помещаемую в скважину для обеспечения открытия скважины от целевых грунтовых вод до поверхности.Оболочка вместе с затиркой не допускает попадания грязи и излишков воды в колодец. Это помогает предотвратить попадание загрязняющих веществ из менее желательных грунтовых вод в колодец и их смешивание с питьевой водой. В некоторых штатах и ​​местных органах власти есть законы, которые требуют минимальной длины оболочки. Наиболее распространенными материалами для обсадных труб скважин являются углеродистая сталь, пластик и нержавеющая сталь. Какой тип обсадной трубы можно использовать, часто диктует местная геология.
    • Заглушки для колодцев устанавливаются сверху на обсадную трубу колодца для предотвращения попадания мусора, насекомых или мелких животных в колодец.Заглушки колодцев обычно изготавливают из алюминия или пластика. Они включают вентиляционное отверстие для контроля давления во время откачки скважины.
    • Грохоты для колодцев прикрепляются к нижней части обсадной колонны, чтобы предотвратить попадание слишком большого количества осадка в колодец. Наиболее распространенными фильтрами для скважин являются непрерывные щелевые, щелевые и перфорированные трубы.
    • Адаптер Pitless — это соединитель, который позволяет трубе, по которой вода выходит на поверхность, оставаться ниже линии замерзания. Это обеспечивает поддержание санитарной и морозостойкой герметичности.
    • Струйные насосы — это наиболее часто используемые насосы для неглубоких скважин (глубина 25 футов или меньше). Струйные насосы устанавливаются над землей и используют всасывание для забора воды из колодца.
    • Погружные насосы — это наиболее часто используемые насосы для глубоких частных колодцев. Насосный агрегат размещается внутри обсадной колонны скважины и подключается к источнику питания на поверхности.

    Узнайте основы воды с помощью наших грунтовок для воды!

    Вы думаете, что знаете о грунтовых водах?

    Информация на этой странице взята из Ground Water and the Rural Homeowner , Pamphlet, U.С. Геологическая служба, 1982, Роджер М. Уоллер.

    Значок викторины, сделанный mynamepong с сайта www.flaticon.com

    Хотите узнать больше о скважинах с подземными водами? Следуйте за мной на веб-сайты «Основы подземных вод» и «Внутренние (частные) скважины»!

    .

    Leave a Comment

    Страница 13 из 17
    1 11 12 13 14 15 17